Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пространство температура

    В-третьих, в технической литературе под верхним и нижним пределами взрыва подразумевают предельные концентрации прн наличии импульса извне. Очевидно, что вне концентрационных пределов при постороннем источнике воспламенения взрыв не сможет распространяться по смеси, находящейся при заданных давлении и температуре. Когда же взрыв может произойти, то возникновение его в одной из точек не будет еще означать возможность распространения его по всему объему. Существенную роль при этом -будут играть условия распространения пламени. Взрыв при этом возникает в ограниченном пространстве, в котором находится источник, вызывающий зажигание (искра, нагретая проволочка). Следовательно, в этом ограниченном пространстве оказываются соблюденными все условия (концентрация, давление и температура), при которых возможен цепной взрыв. Но во всем остальном пространстве температура ниже, чем это необходимо для осуществления цепного взрыва, поэтому реакции не идут. Они могут начаться в результате распространения пламени от места зажигания благодаря теплопередаче от горящего слоя к граничащему с ним не горящему слою и благодаря возрастанию давления, вызванному горением. Вследствие повышения температуры и происходит самовоспламенение слоя, граничащего со слоем горящего газа. [c.217]


    Для построения графика lg Пол, = / (1 Ро) можно воспользоваться кривыми Жд, = ф (поА.)> полученными при разных давлениях при условии постоянства объема реакционного пространства, температуры, отношений Иол,/Иоа - [c.169]

    Для перемещивания и успешной подачи ингибитора до приема насоса (башмака НКТ) предусмотрен возврат части добываемой жидкости в затрубное пространство. Температуру реагента регулируют с помощью специального устройства, вмонтированного в реагентную емкость. [c.250]

    По величине и известной температуре внутренней поверхности футеровки с помощью графика (рис. 12) можно определить тепловые потери футеровкой в окружающее пространство, температуру плоскости соприкосновения слоев, температуру наружной поверхности футеровки. [c.143]

    Предохранительные клапаны. При аварии иногда в печи скапливается взрывоопасная смесь паров топлива и воздуха, которая при соприкосновении с перегретым материалом в самой печи или каким-нибудь внешним источником пламени может взорваться. При таком взрыве в закрытом пространстве температура дымовых газов достигает 2000° С, а давление И ama. При особом случае взрыва — детонации, когда в результате сжатия еще не сгоревшей смеси взрывной волной может произойти ускорение распространения пламени, давление может достичь 20 ama, причем скорость распространения пламени достигает 2000—3000 м/сек. Детонация возможна только при определенной конденсации паров топлива в воздухе, и границы этой концентрации значительно уже, чем границы концентрации при взрыве. [c.43]

    Расчеты показывают, что продолжительность коксования этих двух видов сырья становится одинаковой при достижении в реакционном пространстве температуры 483 °С и составляет 7,5 мин, а при 500 °С — 3,7 мин. [c.71]

    Сушка угля осуществляется воздухом (или отбензиненным газом), нагретым в подогревателях (калориферах) до температуры 120° С. Воздух подается в калориферы вентилятором. В качестве греющего агента применен пар с давлением 15 кГ/см , циркулирующий в трубном пространстве. Температура угля в процессе сушки снижается с 125—130 до 70° С. Уголь охлаждается атмосферным воздухом, подаваемым в адсорберы вентилятором. Показателем хорошо проведенной регенерации адсорбента может служить резкое повышение температуры в слое в первые 5 мин. последующей адсорбции. Сырой [c.160]

    Первое — это образование паров с поверхности жидкости и устремление их кверху — в полость газового пространства, температура которого повышается тем больше, чем оно ближе к крыше. [c.37]

    При наращивании толстого слоя металла (копии) материалы для изготовления копий выбирают в соответствии с принципом 4 (см. с. 9), в котором оговорены и основные условия, и параметры режима электролитического осаждения. Самые важные факторы — тип электролита, способ преодоления диффузионных ограничений (перемешивание, вращение, вибрация, подача электролита в межэлектродное пространство), температура, плотность тока. Параметрами режима осаждения определяются эксплуатационные свойства копии в изделии (см. ниже). [c.275]


    Далее при найденной величине о вычисляется зависимость интегральной комплексной оценки (7.1.5.6) для каждого опыта как функция времени проведения эксперимента. Выбирается нулевой уровень и интервалы варьирования для величины интегральной комплексной оценки J, проводится замена факторного пространства температуры на факторное пространство величины J, определяются времена фиксации величины параметра отклика у, соответствующие изотермическому процессу, и составляется уравнение математической модели. Статистический анализ полученной математической модели проводится по формулам (7.1.2.5) и [c.617]

Рис. 7.1.5.2. Схема замены факторного пространства температур на факторное пространство интегральной комплексной оценки Рис. 7.1.5.2. Схема замены <a href="/info/50963">факторного пространства</a> температур на <a href="/info/50963">факторное пространство</a> интегральной комплексной оценки
    На установке типа 29/3 осуществляют процесс под давлением 6,5-8,0 МПа в 6-ти реакторах, трубки которых заполнены катализатором, например, ортофосфорная кислота на диатомите . ББФ после демеркаптанизации может подаваться последовательно или параллельно (через 2-3 реактора). Тепло реакции снимается испарением парового конденсата, подаваемого в межтрубное пространство. Температура реакции поддерживается на уровне 190-210 °С. [c.927]

    Основные показатели работы трубчатых печей - тепловая мощность, тепловой коэффициент полезного действия, тепло-напряженность поверхности нагрева, тепловая напряженность топочного пространства, температура газов в топке, температура дымовых газов на перевале, температура дымовых газов на выходе из печи и коэффициент избытка воздуха. [c.25]

    Классическая химическая кинетика изучает протекание химической реакции в идеализированных условиях при постоянной — как во времени, так и в пространстве — температуре и постоянных в пространстве концентрациях веществ. [c.7]

    По достижении достаточно высокой температуры смесь воздуха с парами продукта воспламеняется искрой, что сопровождается слабым взрывом, воздействующим на детектирующее устройство, находящееся в паровом пространстве. Температура жидкого потока измеряется термопарой и записывается потенциометром. [c.271]

    Обработка рекуперата. При десорбции выходящие из адсорбера пары по трубе, покрытой теплоизоляцией, проходят в конденсатор. Конденсируются пары обычно в вертикальных кожухотрубных конденсаторах с охлаждающей водой в трубном пространстве и конденсирующимися парами в межтрубном пространстве. Температура выхо- [c.181]

    Газовый теплообменник (межтрубное пространство) температура, °С  [c.389]

    Большинство адсорбентов характеризуется достаточно высокой теплопроводностью, поэтому в дальнейшем будем рассматривать только случай, когда лимитирующей стадией процесса теплопередачи является внешний теплообмен поверхности гранулы с окружающим ее пространством. Температура, следовательно, не зависит от координаты 6 ( , i)=8 (i). [c.98]

    В целом же научной основой теплотехнических расчетов является теория теплопроводности и закономерности внешнего теплообмена, учитывающие процессы тепловыделения и движения печной среды. На внешний теплообмен в основном влияет конструкция печи, поскольку ею полностью или частично определяются источник и способ передачи тепла интенсивность и распределение тепловыделения (тепловой режим) соответствующие изменения во времени и пространстве температуры печной среды и обрабатываемых материалов (температурный режим) характер движения печной среды, включая распределение давлений (газодинамический режим). [c.618]

    Содержание ееры в нефтяном топливе, по современным условиям, тоже уже не играет такой роли как раньше. Неосновательность проведения параллели межд серой в углях и в нефти высказывалась давно. Повышенные требования в отношении серы, характерные для старых норм, объяснялись тем, что сера нефти вся переходит в газообразные продукты, тогда как значительная часть серы углей остается в шлаке и золе, разрушительно действуя на колосники. Ьо то обстоятельство, что в топочных пространствах температура далеко превосходит 100° и что там, следовательно, невозможна конденсация воды, исключает возможность образования серной кислоты. Поэтому для непосредственно обогреваемых поверхностей (паяр. котлов) сера в нефтяном топливе не вредна, хотя разрушительное действие продуктов ее сгорания и может сказаться где-нибудь в зоне 1юнденсацни воды. Почти те же соображения позволяют снисходительно относиться и к сере в моторном топливе. [c.352]

    Вероятностно-статистический метод оптимизации проектных решений для значений конструкционных и технологических параметров элементов (аппаратов) ХТС, когда некоторые параметры математических моделей элементов представляют собой случайные величины, изложен в статьях [226, 245]. На основе вороятностно-статистического метода предложен алгоритм оптимизации проектной надежности теплоотменного аппарата (ТА), позволяющий определить оптимальную величину запаса для поверхности теплообмена на стадии проектирования при любых значениях коэффициента теплопередачи внутри некоторой области его стохастического изменения и при соблюдении заданных ограничений на технологические и (или) технико-экономические параметры ТА [246]. При проектировании ТА в условиях неопределенности исходной информации необходимо учитывать следующие факторы (см. раздел 4.8.4), влияющие на значения коэффициента теплопередачи ТА 1) изменения расходов содержания примесей, температур и параметров физических свойств потоков в трубном и межтрубном пространствах, температур стенки и температурного профиля поверхности теп- [c.236]


    Установившийся периодический режим в фазовом пространстве температура катализатора — степень превращения в различных сечениях слоя представлен на рис. 5.5, на котором видно, что степень превращения на выходе из слоя не только в среднем, но и в каждый момент превышает наилучшую стационарную величину. На рис. 5.6 приведены максимальный и средний профиль температуры в слое катализатора в разные моменты времени. Следует отметить мопотоипый характер средней за цикл температуры по слою катализатора. [c.135]

    Если столбик ртутного термометра выступает из пространства, температура которого измеряется, то показания термометра будут неточны. По разности между показанием термометра /, и внешней температурой /), измеренной на середине ртутного столбика, выступающего на л , вычисляют поправку К по форм5 ле = п (<1 —/1) а. Коэффициент линейного расширения стекла л зависит от типа термометрического стекла и конструкции термометра. [c.58]

    Предполагается, что зависимость энтальпии обоих потоков от температуры известна. Прописные буквы используются для обозначения потока в межтрубном пространстве и строчные — в трубах. На рис. 1 приведена типичная Т — //-диаграмма для потока в мегктрубном пространстве. Температуры потока в трубах могут быть нанесены на эту диаграмму с помощью численного интегрирования [c.64]

    В некоторых случаях, например, в печах обжига колчедана в сернокислотном производстве их дожигание организовано непосредственно в надслоевом пространстве кипящего слоя [250], куда вводится дополнительное количество воздушного дутья. Здесь наслоевое пространство из вспомогательной зоны, существенной только для снижения уноса из аппарата, превращается во вторую технологическую зону и рациональные его габариты могут быть значительно больше, чем это было указано в разделе У.З. Высота зоны в этом случае определяется скоростью движения запыленного газового потока, т. е. средним временем пребывания частиц и скоростью их сгорания или газификации в условиях надслоевого пространства (температуры, концентрации реагентов). [c.251]

    Важнейшими показателями работы трубчатых печей являютс р производительность по нагреваемому сырью, теплопроизводительность, тепловой коэффициент полезного действия, теилонапряженность поверхности нагрева, тепловая напряженность топочного пространства, температура газов в топке, температура дымовых газов на перевале, коэффициент прямой отдачи, коэффициент теплопередачи, температура дымовых газов на выходе из печи, коэффициент избытка воздуха. [c.357]

    В связи с этим возникает проблема оптимизации политрониче-ских реакторов по температуре, т. е. проблема определепия оптимального профиля (во времени или в пространстве) температуры, при котором скорость процесса в любой момент времени или в любом сечении трубчатого реактора была бы максимально возможной [c.359]

    Изложенные выше результаты термодинамических расчетов относятся к равновесным системам с постоян-тти по всему объему температурой и давлением. Предполагается, что время, необходимое для завершения реакции, неограниченно. В топочных устройствах эти условия соблюдаются только применительно к давлению. Темлература смеси газов и лродуктов сгорания влачале возрастает, затем ладает. Даже в фиксированной точке топочного пространства температура не остается постоянной, а -колеблется ло периодическому закону. Таким образом, мо кно говорить не об области постоянных температур, а только о зонах с относительно стабильным и узким интервалом изменения темлературы. [c.35]

    Предположим, что имеется в виду факел (объем, где пропсхо-дит горение) цилиндрической формы с равномерной температурой Гп, расположенный в замкнутом пространстве, температура стенок которого равна Тк- Допустим также, что факел излучает как серое тело, характеризуемое коэффициентом излучения (Тп = 4,9. 10 где (1 — диаметр факела, а й — коэффициент, зависящий от излучательных свойств среды, составляющей факел. Тогда для происходящего в стационарных условиях теплообмена факела с окружающей поверхностью Рк можно наппсать уравнение [c.216]

    Сушку угля (поз. 3) осуществляют воздухом (или отбензиненным газом), нагретым в трубчатых теплообменниках до 120—130 °С. В качестве греющего агента применен пар давлением —1,5-10 Па (15 кгс/см2), циркулируюпщн в трубном пространстве. Температура угля в стадии сушки снижается с 120—130 до 70 °С. Охлаждение угля (поз. 4) ведется с помощью атмосферного воздуха, подаваемого в адсорберы вентилятором. Общая производительность вентилятора составляет 17 тыс. м /ч. Температура угля в конце стадии охланадения равна 55—60 °С. Показателем хорошо проведенной регенерации производственники считают резкое повышение температуры в слое в первые 5 мин последующей стадии отбензинивания. [c.255]

    Схема, представленная на рис. 43, основана на иопользовани] разбавленного сернистого газа и растворов бисульфита аммония Растворы бисульфита аммония (820 г/л ЫН4Н50з) и нитрита ам мония (150 г/л ЫН4К0г) охлаж.даются в холодильниках / и 2 Д( — 5 — 0°С за счет испарения жидкого аммиака, и смешиваясь, по ступают в реактор. Реактор — многоходовой кожухотрубный аппа рат тепло реакции в нем снимается за счет кипения аммиака 1 межтрубном пространстве Температура раствора на выходе и реактора не превышает 0°С [c.130]

    По расчету американца Геффа при окислении нафталина до фталевого ангидрида кислородом воздуха (в четырехкратном количестве по отношению к теореа тически требуемому) в совершенво изолированном пространстве температур-смеси, а значит и катализатора, поднялась бы приблизительно на 594—-616°. Если представить, что прв этих условиях будет поступать в контактную трубку подогретая до 250 смесь паров с воздухом, то температура поднимется до красного каления, и начнется полное окисление уже фталевого ангидрида до углек11с-лоты и воды не только на поверхности катализатора, ио во всей массе, причем, понятно, в катализатор, спекаясь от жары, потеряет свою каталитическую актив -ность 62). [c.505]

    Все котельные топлива характеризуются рядом показателей, которыми в значительной степени определяют их эксплуатационные свойства, способы хранения и транспортирования. Так, теплота сгорания характеризует калорийность топлива высокая калорийность способствует его широкому использованию топлив в котельных и нагревательных установках и судовых двигателях. Вязкость - один из показателей, характеризующих возможность транспортирования то-1шива к месту сжигания и режим его подачи в топливное пространство. Температура вспышки определяет пожарную безопасность топлив в котельных установках и местах хранения. Зольность, содержание серы, механических примесей, воды - показатели, зависящие от качества подготовки нефтей и технологии их переработки. Повышенные значения этих показателей отрицательно сказываются на состоянии аппаратов, трубопроводов котельных установок, приводят к сокращению их межремонтного пробега. [c.21]

    Темпе атур.а ,дри кото ой давление насыщенных паров равно Ьнещнему давлению" называется температурой кипения. Чем выше внешнее давлёние7тем выше тёмпёртур а к ипения раз-реженном пространстве температуры кипения соответственно понижаются. Как уже указывалось выше, нефть представляет собой сложную смесь углеводородов различного химического состава. Эти углеводороды отличаются друг от друга не только по своей химической структуре, но и по другим показателям и, в частности, по температурам кипения. Каждый из углеводородов имеет свою температуру кипения, причем чем большее число атомов углерода содержит соединение, тем выше его температура кипения. [c.26]

    При некоторых сочетаниях температуры в пододежном пространстве, температуры и относительной влажности ф атмосферного воздуха р5<0. В этом случае инжектирование атмосферного воздуха приводит не к [c.194]

    По конденсационно-испарительной схеме при фиксированном давлении в межтрубном пространстве и постоянной минимальной разности температур в трубчатке давление всасывания для циркуляционного компрессора зависит от состава исходной смеси. Для бинарной смеси с высоким содержанием легколетучего компонента в питании (но не выше, чем в остаточном газе) давление в межтрубном пространстве определяется температурой испарения труднолетучего компонента в нижней части трубчатки. Это объясняется тем, что в верхних сечениях меж-трубчого пространства температура стекающей жидкости, богатой легколетучим компонентом, будет ниже. Следовательно, при высоком содержании легколетучего компонента в питании, когда исходный газ имеет наименьшую температуру точки росы, давление всасывания для циркуляционного компрессора минимально. [c.299]

    Компенсация термоэффектов реакций в рабочем пространстве косвенной системы регулирования температуры объясняется тем, что указанные эффекты являются одним из внешних факторов, определяющих параметры автоколебаний температуры нагревателя. Всякое их изменение, ощущаемое датчиком регулятора как изменение теплового состояния системы, отражается в соответствующих изменениях параметров автоколебаний, что, как показано выше, не может привести к изменениям установившейся в рабочем пространстве температуры, если средний уровень колебаний —оптимальный. Изменения термоэффектов в рабочем пространстве, не регистрируемые датчиком как изменения теплового состояния системы, разумеется, не отразятся в соответствующих возмущениях параметров автоколебаний и не будут компенсированы системой, Что приведет к изменению установившейся в рабочем пространстве температуры. Поэтому для улучшения изотермических свойств системы косвенного регулирования температуры необходимо повышать чувствительность датчика регулятора к изменениям теплового состояния в рабочем прэстранстве, что достигается уменьшением тепловой инерции системы. [c.80]

    Из резервуара жидкий хлор передавливается сжатым воздухом по трубопроводу 5 в испаритель 8. В змеевике испарителя жидкий хлор испаряется за счет тепла горячей (примерно 45 °С) воды,, находящейся в межзмеевиковом пространстве. Температура воды автоматически поддерживается острым паром, подаваемым под. давлением не более 3 кгс/см по трубопроводу 1 в испаритель 8. [c.87]

    Сырьем служит фракция углеводородов С4, содержащая не менее 80% н-бутиленов. Процесс осуществляется следующим образом. Бутилены смешивают с большим избытком воздуха под давлением 0,05— 0,75 ат. Смесь подогревают горячими продуктами реакции в теплообменнике и подают в реактор. Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат трубчатого типа трубы его заполняются таблетированным катализатором (пятиокиси ванадия и фосфора на окисноалюминиевом носителе). Охлаждение осуществляется расплавом солей, которые циркулируют в межтрубном пространстве. Температура реакции 427 °С. Отходящий из реактора поток охлаждается в нескольких теплообмевных аппаратах и через смолоотделитель поступает в абсорбер, где малеиновый ангидрид извлекается водой. Образующаяся кислота отводится с низа абсорбера на дегидратацию, где получают малеиновый ангидрид. Из Im н-бутенов образуется около 0,75т малеинового ангидрида. После фракционирования малеиновый ангид- [c.45]


Смотреть страницы где упоминается термин Пространство температура: [c.223]    [c.49]    [c.284]    [c.178]    [c.407]    [c.43]    [c.622]    [c.106]    [c.794]    [c.239]   
Жизнь как она есть, ее зарождение и сущность (2002) -- [ c.78 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Камерные печи с постоянной температурой рабочего пространства

Колодцы нагревательные—Классификация Продолжительность нагрева слитков Производительность Расход тепла Расчет числа групп Температура рабочего пространства Тепловая мощност

Коэффициент восстановления температуры ограниченные пространств

Метод Московского завода Нефтегаз для определения температуры воспламенения нефтепродуктов с температурой воспламенения ниже Давление паров, насыщающих пространство

Пространство

Расчет температур и степени пиролиза по длине подсводового пространства

Температура в пространстве и во времен

Температура нагрева слитков и в рабочем пространстве

Температуры топочного пространства, усреднение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте