Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перепад давления

    Перепад давления АР определяется как давление слоя осадка на стенку центрифуги под действием центробежной силы  [c.44]

    Равномерное газораспределение достигается при достаточно больших значениях гидравлического сопротивления решетки. Газораспределительные решетки промышленных аппаратов с кипящим слоем характеризуются перепадом давления на решетке 0,07—0,15 ат. что соответствует степени перфорации или доле живого сечения решетки от 0,35 до 1%. [c.78]


    Рекомендуемые НИИОГазом значения перепада давления в циклонах составляют [c.55]

    Перепад давления А/ пр определяется в зависимости от перепада давления в конце фильтрации Д Рц-. [c.37]

    Жидкости, подвергаемые большим механическим воздействиям, в той или иной мере теряют свои первоначальные свойства. Вязкость минеральных жидкостей при длительном действии высоких давлений, и особенно дросселирования с большим перепадом давлений, значительно (до 50% первоначального значения) понижается. Одновременно может ухудшаться смазывающая способность жидкости, о происходит в результате механической деструкции молекул жидкости крупные молекулы жидкости, особенно вязкостных присадок, при длительном механическом воздействии разрушаются на более мелкие части. [c.213]

    Общий перепад давления [c.80]

    Пропускная способность фильтрующих центрифуг Для расчета центрифуг непрерывного действия можно использовать теорию фильтрации. Если осадок удаляется непрерывно, толщина его б является постоянной. Сопротивление фильтрации Я = = Вф + дб и перепад давления АР также будут постоянны. [c.43]

    Перепад давления в циклоне 2 [c.57]

    В атмосферной колонне обычно принимают следующие числа тарелок (табл. 1.8). Расход водяного пара, подаваемого в низ колонны и в отпарные секции, принимается равным 0,2—0,3% (масс.) на нефть или 2—5% (масс.) на остаток либо продукт. Давление перегонки нефти определяется условиями конденсации пропан — бутановой смеси при 40 °С. При минимальной температуре охлаждающей воды л 30°С топливные фракции в верху колонны могут быть сконденсированы при атмосферном давлении. Поэтому в верху колонны давление принимается как можно меньшим с тем, чтобы обеспечить максимальный отбор светлых продуктов при заданной температуре сырья или обеспечить минимальную температуру сырья при заданном отборе светлых. В емкости орошения рекомендуется поддерживать давление порядка 35—70 гПа [70]. При определении давления в колонне следует учитывать изменение его по высоте колонны и принимать следующие перепады давления между верхней тарелкой и емкостью орошения 350 гПа, на одной тарелке 10—20 гПа, в трансферном трубопроводе 350 гПа. Таблица 1.8. Число тарелок в секциях аТмосферной колонны [c.94]

    Перепад давления в циклоне условно определяется как местное сопротивление  [c.55]

    Можно также задаться перепадом давления и найти допускаемую условную скорость в циклоне  [c.55]

    Зная концентрацию и общий перепад давления в кипящем слое,. мо к1Г() опреде.тить ого высоту, пользуясь тем i o уравнением (71)  [c.77]

    Диаметр отверстий решеток колеблется от 8—10 до 50 мм. Перепад давления в решетке можно определить по уравнению [c.78]

    Контактные устройства в отгонной части колонны не обязательно должны иметь низкий перепад давления, так как сопротивление их не влияет на давление в питательной секции колонны. Для этих устройств главным является высокая эффективность контакта. В то же время число тарелок в отгонной секции колонны не должно быть большим из-за увеличения времени пребывания продукта в зоне повышенных температур. Обычно число тарелок в отгонной секции принимается равным 6 8. [c.181]


    Перепад давления в кипящем слое по уравнению (71) Ал = г Он Ь = 9,81 -450-4,3 = 18900 н/мК [c.79]

    Перепад давления в вакуумных колоннах должен быть не больше половины избыточного давления в секции питания. Для вакуумной перегонки без водяного пара ( сухой перего 1ки ) общий перепад давления в колонне должен составлять 6,7—16 гПа, и поэтому в колоннах для глубоковакуумной перегонки мазута следует применять специальные контактные устройства (чаще используют насадку). [c.192]

    Перепад давления па решетке [по уравнению (74)1 [c.80]

    В контактных аппаратах (реакторах) нередко приходится направлять по трубам катализатор из аппарата с меньшим давлением в аппарат с более высоким давлением. В этом случае вес столба сыпучего материала должен преодолеть разность давлений между аппаратами. В противном случае сыпучий материал не будет высыпаться из трубы и зависнет в пей. Следовательно, при наличии разности давлений между верхним и нижним концами катализаторопро-вода длина его зависит от перепада давления и от насыпной плотности материала. [c.67]

    Перепад давления в кипящем слое [c.295]

    На основании экспериментальных данных установлено, что скорость фильтрации прямо пропорциональна движущей сило процесса — перепаду давления АР — и обратно пронорцноиальна сопротивлению фильтрации В  [c.35]

    Современные летательные аппараты имеют ряд гидравлических устройств, в которых рабочими телами являются жидкости, обладающие определенными свойствами. Условия работы жидкостей ь гидравлических системах летательных аппаратов весьма сложные. Они работают в постоянном контакте с различными материалами, из которых изготовлена гидравлическая система, давление жидкостей может достигать 300 кГ/см и более, температура может колебаться от —60 до 50—100 С и выше, что объясняется трением при работе гидроустройств и нагревом всего летательного аппарата в полете. Жидкости гидравлической системы дросселируются с большим перепадом давления через очень малые зазоры, а также подвергаются действию высоких удельных давлений на поверхностях трущихся пар. [c.212]

    Дросселирование встречается практически во всех многоступенчатых схемах разделения нефтяных смесей с понижением давления в последующей ступени разделения. Заметное дросселирование потока будет иметь место также в том случае, когда перепад давления потока в трубопроводе соизмерим с давлением в системе. Такая картина, в частности, отмечается при движении мазута в трансферном трубопроводе от печи до вакуумной колонны. [c.55]

    Конденсировать отгон отпарных секций можно также циркуляционными орошениями, обеспечивающими небольшой перепад давления [38]. С целью упрощения технологической схемы процесса при получении нескольких боковых погонов конденсацию отгона из отпарных секций предлагается проводить в одном конденсаторе и тогда суммарный отгон в жидкой фазе подавать в печь на входе в колонну (рис. 1И-18, а) [33]. Для снижения расхода водяного пара или затрат тепла на отделение легких фракций все отпарные секции предлагается соединить уходящими паровыми потоками и конденсировать только отгон верхней секции (рис. 111-18,6) [39]. [c.171]

    К1 — константа фазового равновесия -го компонента — расход жидкостного потока, кмоль/ч и — расход 1-го компонента в жидкостном потоке, кмоль/ч М. — молекульная масса, кг/моль N — число теоретических тарелок число секций И — число реальных тарелок Р — общее давление в системе, Па Р — давление насыщенных паров г-го компонента, Па ДЯ— перепад давления, Па р — общее число компонентов смеси С — тепловая нагрузка, Вт й — флегмовое число (R=L D) [c.8]

    Для получения максимального выхода широкой масляной фракции рекомендуют следующие параметры перегонки температура в секции питания колонны 385°С, давление 26 гПа, перепад давления между печью и колонной 210 гПа, что обеспечит повышение температуры в зоне нагрева всего лишь до 400°С. Повышение температуры мазута в змеевике печи должно быть не более 5—6°С, что достигается равномерным нагревом труб печи, увеличением их диаметра при следующих величинах теплонапряженности для радиантных труб ие более 47,3 кBт/м и для труб в конвективной секции не более 63 кВт/м . Кроме насадок, колонна должна иметь специальные тарелки для отбора жидкости (см. рис. П1-28). Нижняя тарелка устраняет также воз- [c.192]

    Пористую перегородку и образующийся на ней осадок можно рассматривать как состоян( ие из большого количестоа мели-их itana-лов или капиллярных трубок. В соответствии с этим скорость фильтрации определяется перепадом давления через пе])егородку и осадок. Перепад давления через фильтрующую среду п является движущей силой процесса фильтрации. [c.30]

    Таким образом, с достаточной для практических целей точностью перепад давления в псевдоожиженном слое определяется как произведение насыпной плотности материала на высоту слоя. Для условий начала псевдоо ки/кения насыпная плотность материала Qh равгЕа насыпной плотности, определенной без уилотнения материала. [c.77]

    Простейшим смесителем, обеспечивающим кратковременное пере-мегаивапие, являотся дроссельный клапан, устанавливаемый на трубопроводе, через который пропускаются смешиваемые жидкости. При достаточно большом перепаде давления на клапане (4—5 ат) обеспечивается [c.51]

    Дпафрагмовые смесители (рис. 31) состоят из корпуса (трубы большого диаметра), в котором иа штоке укреилеи ряд диафрагм иди дисков, имеющих отверстия небольшого диаметра. Смешиваемые кидкости последовательно проходят чоре. отверстия диафрагм, причем вследствие изменения скорости при входе и выходе нз отверстий происходят турбулизация потока и перемешивание кидкостей. Перепад давления в диафрагмовом смесителе может достигать нескольких атмосфер. [c.52]


    Прииер 21. 13 аппарате с кипящим слоем перепад давления между диумя точками, расположенными па расстоянии 3 м друг от друга, составляет 88,3 мм рт. ст. Определить концентрацию кaтaJ[п aтopa в киняи ем слое. [c.80]

    Номинальная пропускная способность, л1мин. ................ Перепад давления на фильтре, кГ1см . . Полнота очистки. ........... Тонкость очистки, мк. ......... 500 0,3-1,5 0,9 20-25 500 0,3—2 0,75 30—35 500 1,5 0.85 20—30 [c.45]

    Давление глубоковакуумной перегонки существенным образом зависит также от правильного выбора оборудования. Так, перепад давления ДР внутренних устройств аппарата должен быть меньше максимального давления перегонки, т. е. АР<Рниэа- Для обеспечения равномерного распределения нагрузок по высоте колонны лучше придерживаться более жесткого ограничения АР 0,7Р низа- [c.79]

    Наиболее полно перечисленным требованиям удовлетворяют насадки, поэтому они все чаще применяются вместо тарелок в качестве контактного устройства вакуумных колонн для перегонки мазута. На рис. П1-27 показаны характеристики различных тарелок и насадок в виде зависимости между комплексами AP/N и B3TT// s (где АР — перепад давления, гПа ВЭТТ — высота, эквивалентная теоретической тарелке, м Fs — фактор нагрузки, равный Fs = wypa, W — м/с Рп — кг/м ). Очевидно, чем меньше эти комплексы, тем более эффективно контактное устройство. [c.181]


Смотреть страницы где упоминается термин Перепад давления: [c.30]    [c.37]    [c.37]    [c.54]    [c.55]    [c.68]    [c.71]    [c.71]    [c.72]    [c.77]    [c.77]    [c.47]    [c.30]    [c.30]    [c.90]    [c.186]   
Смотреть главы в:

Теория химических реакторов -> Перепад давления

Лабораторная техника органической химии -> Перепад давления

Катализ в промышленности Том 1 -> Перепад давления

Фонтанирующий слой -> Перепад давления

Процессы и аппараты органического синтеза и биохимической технологии -> Перепад давления

Псевдоожижение -> Перепад давления


Руководство по лабораторной ректификации 1960 (1960) -- [ c.141 , c.176 , c.182 , c.368 , c.513 ]

Промышленное псевдоожижение (1976) -- [ c.334 , c.339 ]

Пневмо- и гидротранспорт в химической промышленности (1979) -- [ c.230 ]

Жидкостная колоночная хроматография том 3 (1978) -- [ c.169 , c.170 ]

Основы технологии переработки пластических масс (1983) -- [ c.0 ]

Ламинарный пограничный слой (1962) -- [ c.54 ]

Псевдоожижение (1974) -- [ c.0 , c.16 ]

Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АГНКС на перепадах давления

Адсорбенты перепад давления в слое

ВЭТТ высота, эквивалентная теоретической тарелке частиц, перепада давлений

Взвешенное состояние. Перепад давления в слое и скорость начала взвешивания

Влияние величины и перепадов внутреннего давления па сохранение защитных свойств изоляции

Влияние давления и перепада давления на размытие зоны сорбата

Влияние давления и перепада давления по колонке на эффективность разделения

Влияние зависимости вязкости газа-носителя от давления на поправочный коэффициент на перепад давления в колонне

Влияние перепада давления

Влияние перепада давления на процессы закупоривания пор и регенерации фильтровальной перегородки

Влияние температуры на перепад давления в колонк

Выбор рабочей температуры и перепада давления через мембрану

Выкипания скорость перепад давления

Гидротранспорт перепад давления

Давление в колонке, перепад давлений

Давление перепад в башнях с насадкой

Давление перепад в насадках

Давление перепад в трубопроводах

Давление перепад, влияние изменений скорости потока

Давление перепад, влияние температуры

Давление, перепад в теплообменниках

Давление, перепад интерпретация измерений

Давление, перепад определение для множественного фонтанирования

Давление, перепад отвечающий заданной линейной скорости

Давление, перепад при максимальной высоте слоя, способного фонтанировать

Давление, перепад фонтанирования

Датчик перепада давления

Двухфазные потоки перепад давления

Действие перепада давления в реакторе

Десорбция, осуществляемая за счет перепада давления

Десорбция, осуществляемая перепадом давлений

Дистилляционная колонна расположение манометров для контролирования перепада давления

Диффузия вызванная перепадом давлений

Забивание пор мембран влияние перепада давления

Измерение давлений и перепадов давления

Измерение перепада давлений и расхода потока

Капилляры перепад давления на концах капилляр

Колонки перепад давления

Колонна контроля перепада давления

Колпачковые тарелки перепад давлений

Коэффициент расхода и критический перепад давления

Коэффициент трения и перепад давления в каналах

Лапласа перепада давления на мембране

Начало псевдоожижения и перепад давления в слое

Неподвижный слой давление распределение перепад

Непосредственное применение наблюдаемых удерживаемых объемов и времен удерживания вместо значений, исправленных с учетом перепада давления

Никольский, В. И. Шустов. Критические режимы газового эжектора больших перепадов давления

О методике определения перепада давления в псевдоожиженном слое

О принципе равных перепадов и конусности в парах обойма — винт насосов высокого давления

Одна из поверхностей перемещается относительно другой, причем одновременно поддерживается перепад давления в масляном слое

Определение количества адсорбента, размеров адсорбера и перепада давления

Определение перепада давления в головке

Особые случаи измерения расхода по методу переменного перепада 1 sT давления

Параллельные поверхности неподвижны течение жидкости происходит под влиянием перепада давления д, обеспечиваемого внешним источником

Перегонка ректификационная на колонках Колонки ректификационные перепада давления в колонке

Перепад давлений в транспортном трубопроводе при течении транспортирующего газа с материалом

Перепад давлений при движении материала в трубопроводе

Перепад давлений, вызванный течением транспортирующего газа в трубопроводе

Перепад давления в активных соплах

Перепад давления в аэрированном потоке

Перепад давления в газах

Перепад давления в движущемся

Перепад давления в дисперсно-кольцевых

Перепад давления в дисперсно-кольцевых потоках

Перепад давления в измерительном приборе

Перепад давления в колонке. Показатель эффективности

Перепад давления в литниковой системе

Перепад давления в мелко дисперсном слое

Перепад давления в неподвижном слое катализатора

Перепад давления в псевдоожиженном слое

Перепад давления в реакторе

Перепад давления в реакторе гидрообработки

Перепад давления в реакторе оксихлорирования

Перепад давления в реакторе риформинга

Перепад давления в слое

Перепад давления в среде

Перепад давления в формующей головке

Перепад давления в центрифугах

Перепад давления вдоль колонок и экспрессиость анализа

Перепад давления вертикальном

Перепад давления горизонтальном

Перепад давления и пределы существования псевдоожиженного слоя

Перепад давления й плотном слое

Перепад давления между двумя аппаратами

Перепад давления на газораспределителе

Перепад давления неподвижном

Перепад давления определение

Перепад давления пористой перегородки

Перепад давления при вертикальном транспорт

Перепад давления при пневмотранспорте

Перепад давления при прохождении газа через слой адсорбента

Перепад давления примеры расчета

Перепад давления расчетный

Перепад давления формулы

Перепады давлений в фонтанирующем слое

Поверхностное натяжение и перепад давления

Подбильняка перепад давления

Получение керамзитового гравия из капель расплава легкоплавкого глинистого сырья при перепаде давления

Поправка на перепад давления

Поправка на перепад давления пренебрежение

Поправка на перепад давления таблица

Поправочный коэффициент Джеймса и Мартина на перепад давления в колонке

Постоянная скорость потока на выходе. Допущение изменения перепада давления

Постоянный перепад давлений. Допущение изменения скорости потока

Предсказания перепада давления в циклоне

Прихват бурильной колонны из-за перепада давления

Проницаемость я перепад давления

Псевдоожижение перепад давления

Разгонка азеотропная перепад давления

Распределительные удельный перепад давлени

Расход жидкости и перепад давления на форсунке

Расходомеры переменного перепада давления

Расходомеры постоянного перепада давления

Расчет перепада давлений в транспортном трубопроводе

Расчет перепадов давлений на исполнительном устройстве и в трубопроводной сети

Расчеты перепада давления

Расчеты перепадов давления при фильтрации паров и газов через слой катализатора

Режим перепада давлений при переменном расходе газа

Режим перепаде давлений

Системы обеспечения газовым моторным топливом за счет перепада давления газа на ГРС

Ситчатые тарелки перепад давлений

Скаляры при заданном перепаде давлени

Скорость потока влияние на перепад давлени

Скорость потока и перепад давления

Таганов, И. И. Межиров, В. Т. Харитонов. Экспериментальное исследование газового эжектора при больших перепадах давления

Температура перепада давления

Температурный пограничный слой при продольном перепаде давления

Течение перепады давлений в трубопровода

Трубчатые вставки уменьшение перепада давления в сло

Трубы н каналы перепад давления

Уменьшение перепадов температуры и давления транспортируемых продуктов

Устройства для создания перепада давления

Факторы, влияющие на прихват бурильной колонны под действием перепада давления

Фильтрование постоянном перепаде давления

Формулы для определения перепада давления

Характеристические точная форма для режима постоянного перепада давления

перепад давления на м высоты

перепад давления на м высоты кипящего слоя

перепад давления на м высоты коэффициент температуропроводности, час

перепад давления на м высоты коэффициент теплопередачи

полный перепад давления в кипящем слое



© 2025 chem21.info Реклама на сайте