Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплоноситель

    Схема процесса показана на рис. 32, а. Пропан и хлор через расходомеры 32 поступают в нагреватели 2и 3, помещенные в обогреваемую баню, в которой в зависимости от требуемой температуры нагрева в качестве теплоносителя применена вода или расплавленные соли. Хлор и пропан поступают в трубопровод в жидком состоянии, поэтому количество их может измеряться жидкостными расходомерами. Если необходимо, пропан можно разбавлять соответствующими разбавителями, например азотом или углекислотой, для отвода части выделяющегося тепла, чтобы предотвратить чрезмерно бурное протекание реакции. При хлорировании хлористого пропана в качестве исходного материала азот можно предварительно нагревать, так как в этом случае он играет роль теплоносителя, подводящего тепло, необходимое для испарения и нагрева хлористого алкила. [c.161]


Рис. 22. Принципиальная схема установки для определения противо-нзносных свойств авиационных топлив при трении скольжения /—осциллограф Н-105 2 —усилитель 8АНЧ-7М 3 — топливный бак- / —образцовый манометр 5 —бак с азотом 5 —камера теплоносителя 7 —подвижный лок в—тензобалочка Р —шар /б —образец //—топливная камера /2 —нагружающий аппарат /3 —шкив / <— электродвигатель /5— термопара 16 — микроамперметр /7 —термостат ТС-16 Рис. 22. <a href="/info/1494867">Принципиальная схема установки</a> для определения противо-нзносных свойств авиационных топлив при <a href="/info/197372">трении скольжения</a> /—<a href="/info/15262">осциллограф</a> Н-105 2 —усилитель 8АНЧ-7М 3 — топливный бак- / —<a href="/info/330129">образцовый манометр</a> 5 —бак с азотом 5 —камера теплоносителя 7 —подвижный лок в—тензобалочка Р —шар /б —образец //—топливная камера /2 —нагружающий аппарат /3 —<a href="/info/931125">шкив</a> / <— электродвигатель /5— термопара 16 — микроамперметр /7 —термостат ТС-16
    Хорошая термостойкость кремнийорганических соединений позволяет использовать их в качестве теплоносителя в условиях длительной эксплуатации при 350° С. [c.149]

    Здесь Ко — коэффициент, учитывающий наличие люков, не используемой тарелками части колонны (Ко=1.18) Цк —стоимость материала колонны, тыс. руб,/т Рп —плотность пара, кг/м нип — допустимая скорость пара в свободном сечении колонны, м/с т) — к. п. д. тарелки g — масса тарелки, отнесенная к 1 м ее поверхности, т/м р — плотность материала корпуса колонны, т/м Я — расстояние между тарелками, м г — удельная теплота испарения дистиллята. кДж/т 0 — продолжительность работы установки, ч/год Ц,- —цена теплоносителя, используемого при эксплуатации кипятильника и цена хладоагента в дефлегматоре, тыс./руб. т Дй,- — изменение энтальпии теплоносителя и хладоагента, МДж/т К1 — коэффициент теплопередачи в кипятильнике и дефлегматоре, МВт/(м -К) А ср — средняя разность температур при теплопередаче, С. [c.104]

    Зернистые материалы применяются в качестве катализаторов, адсорбентов и теплоносителей. Все эти материалы обладают некоторыми обш ими свойствами, знание которых позволяет выявить закономерности их поведения в аппаратах различного назначения и конструктивного оформления, работающих при разных гидравлических режимах. [c.58]

    Этим способом можно подвергать пиролизу как тяжелые нефтяные фракции, так и газообразные парафиновые углеводороды. Очень сильное коксообразование не имеет значения для этого процесса, так как корунд, применяемый в качестве теплоносителя, освобождается от кокса прямым нагреванием. Установка работает непрерывно. Труднейшей задачей в этом процессе является подача шариков в подогреватель, так как здесь они подаются не газлифтом, а при номощи элеватора. [c.61]

    Жидкие силиконы можно перегонять при нормальном давлении без разложения. Они представляют собой жидкости соломенно-желтого цвета с весьма высоким индексом вязкости и низкой температурой застывания и могут применяться в качестве специальных смазочных масел. Некоторые силиконы вследствие высокой теплостойкости могут применяться в качестве теплоносителей. Из них можно вырабатывать также консистентные смазки, отличающиеся хорошей теплостойкостью и химической стойкостью. Силиконовые смолы с асбестом и стеклянным волокном применяют как уплотнители и прокладочный материал. Силиконовые каучуки стойки, длительно выдерживают воздействие температур до 200°, не становясь при этом хрупкими и не размягчаясь. Силиконовую резину можно вальцевать и перерабатывать в шкурку [161]. [c.209]


    В секцию отпарки (десорбер) 5 через штуцер 6 подается водяной пар для вытеснения поглощенных компонентов с поверхности угля. Десорбер обогревается каким-либо теплоносителем. Десорбированные компоненты вместе с парами воды выводятся через коллектор из верхней части десорбера. В нижней части колонны имеется устройство для регулирования скорости циркуляции слоя угля. Уголь с низа колонны поступает на пневмотранспорт. [c.259]

    Особый интерес представляют системы параллельно работающих простых ректификационных колонн со связанными тепловыми потоками [29]. В такой системе (рис. П-21) сырье равномерно распределяется по всем колоннам (Р = Р2 = Р ), и верхний паровой поток предыдущей колонны связывается с кипятильником последующей колонны, работающей при более низком давлении (Р >Р2> >Рг). Разница в давлениях предыдущей и последующей колонн принимается такой, чтобы обеспечить необходимый температурный перепад в кипятильниках для конденсации паров предыдущей и испарения жидкости последующей колонн. При выборе давления в колоннах необходимо учитывать следующее давления и температуры в колоннах не должны превышать критических давление в первой колонне должно соответствовать температуре низа, последняя должна быть не выше максимальной температуры недорогого теплоносителя давление в последней колонне должно соответствовать такой температуре верха колонны, при которой можно использовать в качестве хладоагента воду или воздух без предварительного их охлаждения. [c.124]

    Газовая смесь поступает в реактор (рис.149), представляющий собой трубчатую печь, в которой находится катализатор — активированный уголь, пропитанный хлорной ртутью. Перед началом реакции температура в реакторе при помощи теплоносителя доводится до 140 . [c.245]

    Выделяющееся в реакторе тепло отводится теплоносителем, роль которого могут играть различные вещества в зависимости от назначения и теплонапряженности реактора. В частности, могут использоваться вода под высоким давлением расплавленные металлы натрий, калий, свинец, висмут, а также газы гелий, азот, углекислый газ. [c.96]

    При однократной перегонке высококипящих остатков в вакууме возможны осложнения, обусловленные использованием аппарата ОИ. Рекомендуется поддерживать постоянной скорость подачи сырья 400 мл/ч, для того чтобы обеспечить время пребывания жидкой фазы в испарителе от 19 до 70 мин в зависимости от доли отгона. Состояние равновесия следует считать достигнутым при совпадении температур жидкой и паровой фаз и температуры теплоносителя в бане с заданной точностью 1—2%. Максимальные колебания давления в системе не должны быть более 1,33 гПа, возможные изменения доли отгона составят при этом не более 1,5—1,7% (масс.). Надежность экспериментальных данных однократного испарения смесей следует косвенно проверять по непрерывному характеру изменения некоторых свойств паровой и жидкой фаз в зависимости от доли отгона, а именно плотности, молекулярной массы и коксового числа [58]. [c.59]

    В схемах на рис. П-8, б и б в качестве циркулирующего хладоагента используется пар или жидкость с промежуточных сечений соответственно концентрационной или отгонной секции колонны. Если отбирается пар с промежуточного сечения верхней секции колонны (рис. П-8, б), то он компримируется и используется как теплоноситель в промежуточном 2 и концевом подогревателях колонны 5. Сконденсированный пар после охлаждения в теплообменнике и дросселирования в виде флегмы подается в то же сечение колонны. Если же отбирается жидкость с промежуточного сечения нижней секции колонны (рис. П-8, в), то она [c.112]

    С (теплоноситель нз /С-2) // — фракция 85—95 °С /// — фракция 95— 115 С /V—фракция 115—140 С V — фракция 140—180 С V/— горячая струя. [c.219]

    Хорошие результаты дают схемы регулирования по перепаду давления на нескольких тарелках или по колонне в целом (рис. 1-15). Регулирование по перепаду давления воздействием на подачу теплоносителя в низ колонны гарантирует стабильную работу колонны при расчетной скорости паров, при максимальной эффективности тарелок и позволяет повысить производительность колонны, так как перепад давления существенно влияет на массу удерживаемой в колонне жидкости. [c.330]

    Острое орошение подается при 38 °С, пары из кипятильника колонны К-1 имеют температуру 177—233 °С, теплоноситель в промежуточное сечение колонны К-1 поступает с температурой 93— 150°С и охлаждается до 93—116°С. [c.239]

    Если температура теплоносителя выше максимальной температуры горячих потоков, подогреватели ставят в конце схемы, т. е. на выходе холодного потока, и если температура хладоагента ниже минимальной температуры холодных потоков,. холодильник устанавливают также в конце схемы, т. е. на выходе горячего потока. [c.323]

    Определяют максимальное количество тепла, передаваемого теплообменником с учетом тепла теплоносителей и хладоагентов. [c.324]

    Пример 1. Необходимо синтезировать систему теплообмена между двумя холодными потоками и 5 , одним горячим потоком и теплоносителем (водяным паром). Исходные данные по этому примеру приведены на диаграмме энтальпий потоков (см. рис. У1-9). Здесь температура водяного пара (232 °С) ниже температуры горячего потока на входе Sл (250 °С). Следовательно, верхняя часть горячего блока S l должна быть связана теплообменом с верхней частью холодного блока и поэтому оба элемента этих блоков обозначаются буквой А. Теплообмен между этими потоками осуществляется при температуре горячего потока на выходе, равной температуре водяного пара (232 °С). Водяной пар используется для подогрева холодного потока 5 5 (см. рис. У1-9, заштрихованная часть в низу блока 5с ). Нижняя часть блока связывается теплообменом с блоком 5 2 и поэтому оба элемента этих блоков обозначаются буквой В. Синтезированная схема теплообмена показана на рис. У1-10. [c.324]


    Если температурный уровень перегонки таков, что остаток не удается нагреть до нужной температуры теплоносителем, либо сли поверхность кипятильника и количество теплоносителя получаются чрезмерно большими, тепло в низ 1 олонны подводится при яомощп так называемой горячей струи . Часть остатка с низа колонны забирается насосом и прокачивается через змеевик трубчатой печи, где нагревается до более высокой температуры и частично мо кет испаряться, а затем возвращается под пигкнюю тарелку 1 олонны. [c.221]

    В промышленных условиях для полного превращения 1 кг бутана требуется примерно 550 ккал. Подведение такого большого количества тепла представляет технически трудную проблему. Для решения ее имеется в принципе три возможности. Во-первых, расположение катализатора в трубках, обогреваемых снаружи газом (иОР-процесс) [15]. Во-вторых, тепло, необходимое для дегидрирования, предварительно накапливается в реакторе таким образом, что совместно с катализатором в зону дегидрирования вводится некатализирующий материал, обладающий высокой теплоемкостью. Так как катализатор для освобождения от коксовых частиц, делающих его неактивным, время от времени подвергается регенерации путем выжигания в струе воздуха, и при этом освобождается большое количество тепла, то в дальнейшем тепло, приносимое катализатором в реактор, используется для осуществления реакции дегидрирования. Но количество тепла, накопленное при этом в катализаторе, вернее в теплоносителе, ограничено, поэтому необходимо, чтобы процесс регенерации проходил за возможно короткое время (7—15 мин.). В случае необходимости можно также в период регенерации подводить к катализатору еще искусственное тепло (процесс Гудри [16]). [c.47]

    В-третьих, одновременно с дегидрируемым углеводородом в реактор нодают высоко нагретый водяной пар, являющийся теплоносителем (процесс Стандард-Ойл [17]). Этот процесс применяется также для дегидриро- [c.47]

    При дегидрировании на катализаторе отлагается довольно много углерода, понижающего его активность. Этот углерод должен удаляться сжиганием в струе воздуха. В процессе Гудри таблетированпый катализатор смешан с большим числом алундовых шариков, которые сами каталитическим действием пе обп 1дают, но имеют большую теплоемкость. Тепло, освобождающееся при регенерации, воспринимается этим теплоносителем и отдается им в процессе дегидрирования. Теплоноситель препятствует также чрезмерному повышению температуры при регенерации, что чрезвычайно важно, так как при нагревании до 700—750° активность катализатора быстро ухудшается. [c.87]

    Высокосортная сталь, являющаяся материалом для трубчатых нагревателей печей, очень дорога и, кроме того, трубы требуют частой замены. Стремление избежать примеиепия трубчатых печей при крекинге привело к широко иримеияемому в настоящее время способу нагрева в печах с твердым (галечным) теплоносителем. Спецпальио для газового крекинга разработан процесс в печах с твердым теплоносителем фирмой Филлипс Петролеум компани. [c.53]

    Страны, не располагающие собственными источниками нефти и газа, имеют в настоящее время возможность получать этилен, являющийся основой нефтехимической промышленности, из легкотранспортируемых продуктов, например из определенных фракций нефти. Эта задача решается в первую очередь пиролизом нефтяных фракций в присутствии водяного пара при 600 — 700°. Водяной пар служит одновременно разбавляющей средой и теплоносителем и уменьшает коксообразование. Процесс во многом подобен паро-фазпому крекинг-процессу. При этих процессах до 30% всего вводимого сырья превращается в газообразные продукты, в большинстве с высоким содержаниел олефинов, которые в недавнем прошлом считались нежелательными. Целевым продуктом являлся бензин. Процесс пиролиза, имеющий целью получение олефинов, о котором здесь идет речь, должен проводиться таким образом, чтобы обеспечить максимальный выход олефинсодержащих газов и минимальный — жидких продуктов, кипящих в интервале температуры кипения бензина. Выход последних может быть различным в зависимости от состава сырья и условий пиролиза. [c.54]

    Этот катализатор пригоден также для дегидрирования к-бутана в к-бутен. Тепло для дегидрирования подводится извне путем нагрева заполпснных катализатором трубок. В процессе Стандард Ойл дегидрирование бутенового концентрата происходит над специальным катализатором [5], устойчивым против действия водяного пара (рис. 41). При этом уже не требуется наружный обогрев. Теплоносителем является применяемый в большом избытке водяной пар преимуществом является то, что очень сильно понижается парциальное давление бутена, а это благоприятствует протеканию дегидрирования как равновесной реакции [c.85]

    В бутадиеновом процессе Филлипса исходный материал — бутан — па первой ступени дегидрируется в бутен, который на второй ступени превращается в бутадиен. Вторая ступень работает практически так же, как первая, т. е. с катализатором 01 ись хрома — окись алюминия, который находится в обогреваемых снаружи трубках. Дегидрирование на второй ступени идет при температуре около 670°, т. е. примерно на 140° выше, чем на первой ступепи. Водяной пар подается в значительно меньшем количестве, чем в процессе Стандард Ойл. Здесь он не является теплоносителем, а служит лишь средством понижения парциального давления и уменьшения отложения кокса па катализатор. [c.86]

    Печи горизонтальные, с огнеупорной изоляцией реакторов, изготовляемых из высокохромистой стали и заполняемых катализатором и теплоносителем. Установка состоит из ряда нечеп, каждая из которых находится в работе 8—10 мин., а затем переключается на регенерацию. Температурные условия здесь более жесткие, чем в установках, работающих по способу Филлипса или Стандард Ойл. В про-. цессе работы важно, чтобы катализатор не загрязнялся железом, потому, что загрязнения сильно повышают количество коксовых отложений и способствуют образованию низкомолекулярных газов. [c.87]

    После начала экзотермической реакции теплоноситель служит уже охлан<- [c.245]

    Перфторированные парафиновые углеводороды отличаются исключительной стойкостью к таким химическим веществам, как азотная кислота, серная кислота или олеум, меланж (смесь концентрированных серной и азотной кислот для нитрования), хромовая кислота, перманганат калия, а также к действию разбавленных и концентрированных щелочей при температуре приблизительно до 100°. Они совершенно негорючи, имеют низкий индекс вязкости и могут применяться в качестве инертных растворителей, теплоносителей, диэлектриков и т. д. [144]. Ббльшая часть перфторалканов совершенно стабильна и при 500° не обнаруживается никаких признаков разложения. [c.202]

    Амилнафталины представляют собой маслянистые высококипящие, термически стойкие жидкости. Их можно применять в качестве теплоносителя для производства смачивающих веществ и эмульгаторов, а ди- и иолиамилнафталины, кроме того, в качестве пластификаторов. Схема установки для алкилирования нафталина представлена на рис, 48. Сырьем для этого процесса служат смешанные хлористые амилы, образующиеся при хлорировании пентана, и 2-пентен — побочный продукт производства грег-амилфенола. Смесь хлористых амилов из бака 1 и расплавленный нафталин из емкости 3 поступают в реактор 2, оборудованный колонной 4, конденсатором 5 и двумя сепарато-раМ И 6 -а 8. Здесь половину общего количества хлористых амилов пере- [c.226]

    Технологическая схсма разделительного блока установки каталитического крекинга при использовании в качестве отпаривающего агента в реакторе легкого газойля (вместо водяного пара) представлена на рис. IV-13, а [13]. Легкий каталитический газойль подают насосом из фракционирующей колонны в отпарную колонну с кипятильником, теплоносителем в котором служит тяжелый ка-талический газойль. Уходящие с верха отпарной колонны пары с пределами кипения 200—232 С направляются в нижнюю зону реактора с кипящим слоем. Здесь значительная часть паров подвергается каталитическому крекингу с образованием бензина с к.к. 204 °С и октановым числом 85—96 (и. м.) вместо 80—92 для этой фракции [13]. Использование кипятильника вместо водяного пара в отпарной колонне позволяет более полно удалять из легкого газойля тяжелые бензиновые фракции и сокращает расход водяного конденсата, содержащего сероводород. Отпарная колонна работает при 0,14—0,16 МПа температура легкого газойля при поступлении в отпарную колонну составляет 204—288°С, начальная температура теплоносителя в кипятильнике 288—371 °С, расход паров из кипятильника в отпарную колонну 10—80 % (масс.) от массы легкого каталитического газойля. [c.223]

    Синтез проводят с использованием диаграмм энтальпий потоков. На рис. У1-9 в качестве примера показана диаграмма энтальпий потоков для системы теплообмена одного горячего потока, двух холодных потоков 5 и 8с и по- ока водяного пара как теплоносителя. По осям ординат на диаграмме отложены температуры потоков и по оси абсцисс в масштабе, указанном на рисунке, откладываются теплоемкости потоков. Каждому потоку соответствует прямоугольник пли трапеция (блок) при различных теплоемкостях потока на входе и выходе. Слг оватслыю, п. ошадь блока обозначает энтальпию потока (блоки вверху рисунка относятся X горячим потокам, внизу — к холодным). Стрелки около соответствующих потоков показыв.чют направление движения потоков, т. е, изменение те псратур потоков. Относительно оси абсцисс блоки располагаются произвольно, но таким образом, чтобы температуры горячих потоков на входе в блоки и температуры холодных потоков на выходе из блоков располагались в порядке умень-итения их значений слева направо. Теплоносители или хладоагенты обозначаются точками на уровне соответствующих температур (первые выше и вторые ниже оси абсцисс). При этом нагреваемые теплоносителями или охлаждаемые хладоагентами потоки соответствуют заштрихованным площадям блоков. [c.322]

    Теплообмен между горячими потоками или теплоносителем и холодными потоками или хладоа гентами осуществляется последовательно для потоков в порядке уменьшения их температур, т. е. горячий поток с максимальной температурой на входе связывается теплообменом с холодным потоком с максимальной температурой на выходе горячий поток со вредней температуре а входе связывается теплообменом с холодными потоками со средней температурой на выходе и, наконец, горячий поток с минимальной температурой на входе связывается теплообменом с холодным потоком с минимальной температурой на выходе. [c.323]

    Регулирование расхода нижнего продукта осуществляют с коррекцией по температуре, по составу потоков на контрольной тарелке или по схеме двухкаскадното регулирования (рис. У1-17, а). Расход теплоносителя в кипятильник регулируется с коррекцией по уровню жидкости в кипятильнике. Сравнение данной схемы регулирования с воздействием анализатора качества через температуру на расход теплоносителя в кипятильник показало, что ре- [c.330]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоноситель: [c.80]    [c.276]    [c.277]    [c.280]    [c.281]    [c.282]    [c.53]    [c.57]    [c.122]    [c.238]    [c.246]    [c.103]    [c.323]    [c.325]    [c.330]    [c.331]   
Смотреть главы в:

Паровоздушная регенерация катализаторов гидроочистки -> Теплоноситель


Руководство по лабораторной ректификации 1960 (1960) -- [ c.435 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.0 ]

Начала техники лабораторных работ Изд.2 (1971) -- [ c.162 ]

Химия в атомной технологии (1967) -- [ c.26 , c.27 , c.396 , c.404 , c.408 ]

Холодильные устройства (1961) -- [ c.88 ]

Альбом типовой химической аппаратуры принципиальные схемы аппаратов (2006) -- [ c.29 , c.32 , c.33 , c.35 , c.36 , c.37 , c.38 , c.39 , c.46 , c.68 , c.69 , c.70 ]

Основы переработки пластмасс (1985) -- [ c.283 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов (1983) -- [ c.50 , c.52 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд.3 (1979) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТОПКАХ

Автоклав-прессы подача теплоносителя

Автоматизация и контроль получения теплоносителя в пламенных печах и в отдельно стоящих топках

Анализ процесса нагрева материала для случая двух теплоносителей

Аналитические исследования процесса теплообмена в газовзвеси при введении третьего теплоносителя

Аппарат с инертным теплоносителем

Аппараты со смешиванием теплоносителей (без разделительной стенки) и их тепловой расчет

Аппараты теплоносители

Аранович Ю. В. К определению органической массы и теплотворной способности полукокса термической переработки сланцевой мелочи методом твердого теплоносителя

Арматура при применении водных теплоносителей

Баки также Емкости, Тара для водных теплоносителей

Беспровальная распределительная решетка с тангенциальным вводом теплоносителя ЛТИ Ленсовета

Бойля теплоносителя

Бора определение (микроконцентраций) в теплоносителях реакторов

ВОТ высококипящие органические теплоносители

ВЭТС ВЭТТ теплоносителями

Влияние изменения физических свойств теплоносителей на результаты расчета

Влияние свойств теплоносителя, зависящих от температуры

Вода теплоноситель

Воздухоохладители и камерные приборы охлаждения с теплоносителем

Воздухоподогреватели с промежуточным жидким теплоносителем

Воздухоподогреватели с промежуточным теплоносителем

Воздухоподогреватели твердым теплоносителе

Вулканизатор с жидкими теплоносителями

Вулканизация в среде жидкого теплоносителя

Вулканизация параметры теплоносителей

Вульф-процесса в твердом теплоносителе

Выбор высокотемпературных теплоносителей

Выбор и расчет расхода теплоносителей

Выбор линейных скоростей теплоносителя

Выбор оптимальных температур органических теплоносителей для промышленных установок

Выбор скорости теплоносителя

Выбор сушильного агента и теплоносителя

Выбор схемы взаимного тока и скоростей Теплоносителей

Выбор теплоносителя

Выбор теплоносителя для плазменного карботермического процесса восстановления урана из оксидного сырья

Выпарные установки Высокотемпературные теплоносители

Выпарные установки с гидрофобным теплоносителем

Высокотемпературные органические теплоносители ВОТ

Высокотемпературные теплоносители Теплоносители на основе солевых расплавов, жидких металлов и органических соединений

Высокотемпературные теплоносители выносной

Высокотемпературные теплоносители газообразные

Высокотемпературные теплоносители металлические

Высокотемпературные теплоносители минеральные масла

Высокотемпературные теплоносители органические жидкости и их пар

Высокотемпературные теплоносители перегретая вода

Высокотемпературные теплоносители принудительной

Высокотемпературные теплоносители с погружными горелками

Высокотемпературные теплоносители с рубашками

Высокотемпературные теплоносители с тепловым насосом

Высокотемпературные теплоносители с циркуляцией раствора естественно

Высокотемпературные теплоносители с циркуляционной трубой внутренне

Высокотемпературные теплоносители свободной

Высокотемпературные теплоносители центральной

Высокотемпературный пиролиз с газообразным теплоносителем

Высокотемпературный теплоноситель для процесса вторичной переработки отработанных масел

Вязкость теплоносителя

Г азообразный теплоноситель

Газификация с применением промежуточных теплоносителей

Газификация с твердым теплоносителем

Газификация твердых топлив теплоносителей

Гидравлическое сопротивление теплоносителей

Гидравлическое сопротивление установок с циркуляцией промежуточных теплоносителей

Гомогенный пиролиз в потоке газа-теплоносителя

Грум-Гржимайло с внешним движущимся теплоносителем

Движущая сила стационарного процесса теплообмена и температурные профили теплоносителей в рекуперативных аппаратах

Двухкомпонентные теплоносители

Дифенил, применение в качестве теплоносителя

Дифенилоксид, применение в качестве теплоносителя

Диффузоры при применении водных теплоносителей

Другие теплоносители

Естественная циркуляция промежуточных теплоносителей

Жидкометаллические теплоносители

Изменение схемы подачи и использования теплоносителя в сушильной установке цеха сухой гипсовой штукатурки

Ингибиторы коррозии в водных теплоносителях

Интенсификация конвективной теплоотдачивоздействием на поток теплоносителя

Интенсификация теплообмена двухкомпонентным теплоносителем

Ионные теплоносители

Испарители для охлаждения жидкого теплоносителя

Испарители при применении водных теплоносителей

Испаритель вертикально-трубный жидкого теплоносителя

К расчету конечных и текущих температур теплоносителей в ряду

КОНВЕКТИВНАЯ ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ТЕЧЕНИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА Теплоотдача при турбулентном течении в трубах

КОНВЕКТИВНАЯ ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ТЕЧЕНИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ПОПЕРЕК ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА Теплоотдача при поперечном обтекании воздухом одиночных цилиндров

КОРРОЗИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ Теплоносители на основе расплавленных солей

Каган Чечеткин Органические высокотемпературные теплоносители и их применение в промышленности

Кипящий слой при нагревании газообразными теплоносителями

Классификация и анализ потребителей теплоты и теплоносителей, теплопроводных связей и систем регулирования отпуска теплоты

Классификация и свойства теплоносителей

Классификация схем тока теплоносителей в аппарате

Классификация схем тока теплоносителей в теплообменнике

Классификация схем тока теплоносителей в элементе

Классификация теплообменных аппаратов. Теплоносители

Коксование на порошкообразном коксовом теплоносителе

Количество потока теплоносителя

Количество циркулирующего в нагревательном элементе теплоносителя

Конвективный теплообмен при 01раниченн0М продольном перемешивании одного из теплоносителей

Конденсаторы при применении водных теплоносителей

Кондуктивная сушка в среде жидкого теплоносителя

Кондуктивная сушка с твердым промежуточным теплоносителем

Конечные температуры теплоносителей в ряду

Контактное коксование на гранулированном коксовом теплоносителе

Контактный пиролиз с жидким теплоносителем

Контактный пиролиз с твердыми теплоносителями

Контакты теплоносители

Концентрирование непосредственным соприкосновением кислоты с теплоносителем

Коррозионная стойкость различных металлических материалов в теплоносителе на основе

Коррозия сталей в условиях кипения и конденсации теплоносителя

Коэфициент для различных теплоносителей

Коэффициенты теплоносителей

Коэффициенты теплопроводности некоторых жидкометаллических теплоносителей

Кратность циркуляции катализатора или теплоносителя

Кремнийорганические теплоносители

Кузнецов Б.П., Ельчанинов Е.А СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Лабораторные и полупромышленные установки на органическом теплоносителе

Лабораторные установки на неорганическом теплоносителе

Ламинарное движение теплоносителей в трубчатых аппаратах

Линейная скорость теплоносителе

МАЛЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ Холодильные агенты, смазочные масла, теплоносители Холодильные агенты

Макаров, Газификация буроугольных брикетов в печах с парогазовым теплоносителем

Маркировка теплоносителей

Масла-теплоносители АМТ

Материальные балансы сушильных установок. Расход теплоносителей

Метод циркуляции теплоносителя

Методические печи с комбинированным движением теплоносителей и проходные печи

Методы нагрева теплоносителя

Механизм процесса газификации и условия массообмена и теплообмена при использовании газообразного теплоносителя

Механические свойства металлов в теплоносителях на основе четырехокиси азота и расплавленных солей

Многокомпонентные теплоносители

Многоступенчатые абсорбционные термотрансформаторы для высоких температур первичного теплоносителя

Мощность органическими теплоносителям

Мощность теплоносители

Нагрев технологического оборудования высокотемпературными органическими теплоносителями

Нагревание (охлаждение) в отдельном теплообменнике при постоянной температуре греющего (охлаждающего) теплоносителя

Нагревание (охлаждение) при переменной температуре греющего (охлаждающего) теплоносителя

Нагревание (охлаждение) при постоянной температуре греющего (охлаждающего) теплоносителя

Нагревание водяным паром и парами высокотемпературных теплоносителей

Нагревание высокотемпературными теплоносителями

Нагревание газообразными высокотемпературными теплоносителями в слое неподвижной и движущейся твердой насадки

Нагревание минеральными маслами. Нагревание перегретой водой Нагревание органическими теплоносителями. Нагревание расплавленными солями. Нагревание ртутью и жидкими металлами. Нагревание электрическим током

Нагревание органическими теплоносителями

Нагревание подвод теплоты парами высокотемпературных органических теплоносителей

Нагревание подвод теплоты циркуляцией теплоносителя

Нагревание промежуточными теплоносителями

Нагревание специальными теплоносителями

Нагревание теплоносителем

Нагреватели с твердым теплоносителем

Насосы для жидкометаллического теплоносителя

Насыщенный водяной пар как теплоноситель

Натрий как теплоноситель

Натрий теплоноситель в ядерных реактора

Некоторые другие способы интенсификации теплоотдачи при течении теплоносителя в каналах

Неподвижный пористый слой для нагревания газообразными теплоносителями

Непрерывные процессы контактного коксования на коксовом теплоносителе

Нестационарный режим при изменении расхода теплоносителя на в ходе

Нестационарный режим при изменении расхода теплоносителя на в ходе изменении температуры яа входе

Нестационарный режим теплообменника с одним теплоносителем

Нитрат-нитритные смеси как теплоносители

Нормы качества теплоносителя и концепция СКУ ВХР второго контура

О применении твердых теплоносителей

О теплообмене в многоступенчатых аппаратах с тремя теплоносителями

ОХЛАЖДЕНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Обогрев высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

Обогрев горючих веществ высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

Обогрев перегретой водой, органическими теплоносителями и электрическим током

Обогрев теплоносителями

Оборудование и трубопроводы, обогреваемые теплоносителями

Обработка опытных данных по теплоотдаче способом теплообменника с учетом изменения физических свойств теплоносителей

Обслуживающие системы насосов для жидкометаллического теплоносителя

Общие положения. Тепловой баланс. Определение расхода теплоносителей и охлаждающих агентов. Определение поверхности теплообмена и времени проведения процесса Механический расчет типовой реакционной аппаратуры

Определение поверхности нагрева испарителя и пароперегревателя и расхода горячего теплоносителя

Определение тепловых нагрузок и расходов теплоносителей и охлаждающих агентов

Органические замедлители и теплоносители

Основные данные по применяемым высокотемпературным теплоносителям

Основные особенности процесса теплообмена в трубах при ламинарном течении теплоносителей

Основные параметры теплоносителя

Основные положения выбора схем теплообмена и теплоносителей

Основные потребители тепловой энергии. Параметры теплоносителей

Основные свойства теплоносителей

Основные способы противокоррозионной защиты стали для водных теплоносителей

Основные технологические процессы органическими теплоносителями

Основы конвективного теплообмена между теплоносителем и поверхностью

Отношение водяных эквивалентов теплоносителей

Очистка газа-теплоносителя от угольной пыли в камерах

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕН НЫХ 4 УСТАНОВОК Теплоносители

Пайка с нагревом газовым теплоносителем

Парогенераторы с применением высокотемпературных органических теплоносителей

Перекрестный ток теплоносителей

Перекрестный ток теплоносителей аппаратов

Перекрестный ток теплоносителей при многоступенчатой экстракции

Перекрестный ток теплоносителей ступени разделения

Перекрестный ток теплоносителей число единиц переноса для массообменных

Перекрестный ток теплоносителей число единиц переноса для массообменных аппаратов

Пиллер П. Ю. О температурном режиме сланцевых газогенераторов с центральным вводом теплоносителя

Пинча с газовым теплоносителем

Пиролиз в движущемся слое твердого теплоносителя

Пиролиз в реакторе с кварцевым теплоносителем (процесс фирмы

Пиролиз в реакторе с коксовым теплоносителем (процесс фирмы

Пиролиз в реакторе с песком в качестве теплоносителя (процесс фирмы

Пиролиз жидких фракций в восходящем потоке пылевидного теплоносителя

Пиролиз с газом-теплоносителем

Пиролиз с газообразным теплоносителем

Пиролиз с твердым теплоносителем

Пленки циркуляция теплоносителя

Пневмотранспорт твердого теплоносителя

Поведение водного теплоносителя при повышенных параметрах состояния

Поверхность теплообмена при перекрестном и смешанном токе теплоносителей

Поверхность теплообмена теплоносителей

Подогреватели теплоносителей

Полезная разность температур при прямотоке и противотоке теплоносителей

Политропические устройства с твердыми теплоносителями

Поправка , на которую надо умножить а0, чтобы учесть природу теплоносителя и его температуру

Порошкообразные теплоносители

Поток теплоносителя

Пределы применения основных хладагентов и теплоносителей реакционных систем нефтеперерабатывающей промышленности

Применение дифенильной смеси как теплоносителя в технологических процессах

Пример расчета процесса теплообмена в аппаратах с тремя теплоносителями

Принудительная циркуляция промежуточных теплоносителей

Принципы осуществления термокоитактиых процессов с твердым подвижным теплоносителем

Продувка нагревательных элементов и влияние на их конструкцию неконденсирующихся газов, содержащихся в теплоносителе

Прокладочно-уплотнительные материалы органических теплоносителей

Промышленные теплоносители

Противоток теплоносителей

Противоток теплоносителей в барометрических конденсаторах

Противоток теплоносителей в выпарных установках

Противоток теплоносителей при абсорбции

Противоток теплоносителей при выщелачивании

Противоток теплоносителей при многоступенчатой экстракци

Противоток теплоносителей при многоступенчатой экстракции

Противоток теплоносителей при экстракции из твердых тел

Противоток теплоносителей ступени разделения

Противоток теплоносителей число единиц переноса для массообменных аппаратов

Процессы пиролиза с твердым циркулирующим теплоносителем

Процессы тепло- и массообмена. Теплообменные аппараты со смешиванием теплоносителей

Прямоток теплоносителей

Прямоток теплоносителей в выпарных аппаратах

Прямоток теплоносителей восходящий и нисходящий для пленки

Прямоток теплоносителей жидкости

Прямоток теплоносителей ных аппаратов

Прямоток теплоносителей при абсорбции

Прямоток теплоносителей при выщелачивании

Прямоток теплоносителей ступени разделения

Прямоток теплоносителей число единиц переноса для массообмен

Радиация, аннигиляция влияние на углеводородные теплоносители

Радиолиз органических теплоносителей

Разность температур при прямотоке и противотоке теплоносителей

Разрушение металлов в жидкометаллических теплоносителях

Распределение температур теплоносителей и стенки

Расход газообразного теплоносителя

Расход теплоносителей в теплообменниках

Расход теплоносителей, определение

Расчет количества теплоносителя

Расчет конечных температур теплоносителей

Расчет скоростей теплоносителей

Расчет теплообмена в однофазном потоке химически реагирующего теплоносителя

Расчет теплообменника с изменением агрегатного состояния обоих теплоносителей

Расчет теплообменника с изменением агрегатного состояния одного из теплоносителей

Расчеты нагревателей с твердым теплоносителем

Реактор при контакте с теплоносителем

Реакторы по расходу теплоносителей и температуре

Ребиндера при противотоке и прямотоке теплоносителей

Регенеративный пиролиз в твердом теплоносителе

Регенерация тепла высоконагретых газов пиролиза методом циркуляции теплоносителя. Эффективность метода циркулирующего теплоносителя по сравнению с принятым в проектах котлом-утилизатором. Результаты применения охладительной колонны перед пенным аппаратом Математическая модель региона

Регулирование температуры теплоносителя

Режимы теплоносителей в трубчатых аппарата

Рекуперационный теплообменник с полным перемешиванием обоих жидких теплоносителей

Ртуть как теплоноситель

С легкой смолы установки с твердым теплоносителем

Сварка газовыми теплоносителями

Свойства теплоносителей

Свойства теплоносителей влияние изменения в направлении

Свойства теплоносителей движения

Свойства теплоносителей зависящие от температуры

Сидляронок Ф. Г., Жердева Л. Г., Дремова Т. ИДетушева Э. П., Разработка технологии получения масла-теплоносителя АМТ

Силиконовые теплоносители

Система поддержания уровня теплоносителя в баке насоса

Система с паровым обогревом при естественной циркуляции теплоносителя во внешнем циркуляционном контуре (котел имеет огневой s обогрев)

Скорость теплоносителя

Скорость циркуляции теплоносителя

Смесители, Тара при применении водных теплоносителей

Смешанный. ток теплоносителей

Смешанный. ток теплоносителей в многоходовых теплообменниках

Смешанный. ток теплоносителей движущая сила теплопередачи

Сопоставление расходов теплоносителей в горизонтальном аппарата и ректификационной колонне

Специальные конструкции реакторов для сменно-циклических процессов и твердых теплоносителей

Способы подачи в слой материалов и теплоносителя (тепло- и массообменные процессы)

Средняя разность температур теплоносителей

Стационарный слой твердого теплоносителя

Степок теплоносителей средняя

Структура расчета текущих температур теплоносителей в комплексах

Структуры расчета конечных температур теплоносителей в комплексах

Стяжка для сборки металлических разных материалов конструкций Теплоносители сушил

Сушилки с жидким теплоносителем

Сушилки с нисходящим движением материала и параллельной подачей теплоносителя

Сушильные камеры конвективные Классификация Схема Теплоносители

Сушка в среде жидкого теплоносителя

Сушка расход теплоносителя

Сушка с использованием твердого промежуточного теплоносителя

Схема теплоносителей относительног

Схемы установок с жидкими теплоносителями

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ Схемы теплообмена в реакционных устройствах, хладоагенты , и теплоносители Требования, предъявляемые к теплоагентам

Твердый материал как теплоноситель или катализатор

Текучесть теплоносителя

Текущие температуры теплоносителей в комплексах

Текущие температуры теплоносителей в ряду

Температура псевдоожиженного слоя, теплоносителей

Температура средняя теплоносителей

Температура теплоносителя горячего конечна

Тепло и массообмен влажных материалов Теплоноситель в сушильных установках

Тепловой поток при движении теплоносителей в режиме идеального перемешивания

Тепловой поток при прямоточном и противоточном движении теплоносителей

Тепловой расчет расплавителя количество теплоносителя

Тепловой расчет расплавителя скорость теплоносителя

Теплоемкость органических теплоносителей

Теплоносители атомных реакторов

Теплоносители бесколлекторная

Теплоносители в ядерных реакторах

Теплоносители водяной пар

Теплоносители выбор параметров

Теплоносители высококипящие

Теплоносители высокотемпературные

Теплоносители газовые

Теплоносители горячая вода

Теплоносители давление

Теплоносители даутерм

Теплоносители движение, взаимное направление

Теплоносители для жидкостных бань

Теплоносители для пиролиза нефтяного сырь

Теплоносители для систем регулирования

Теплоносители дымовые газы

Теплоносители жидкие

Теплоносители загрязнения

Теплоносители и их физические свойства

Теплоносители и охлаждающие жидкости

Теплоносители и способы передачи тепла в аппаратах химических производств Дымовые газы

Теплоносители и хладагенты, используемые в теплообменных аппаратах

Теплоносители и хладоагенты

Теплоносители и хладоагенты водяной пар

Теплоносители и хладоагенты воздух

Теплоносители и хладоагенты выбор

Теплоносители и хладоагенты высококипящие органические ВОТ

Теплоносители и хладоагенты дифенильная смесь ДФС

Теплоносители и хладоагенты расплавы солей

Теплоносители и хладоагенты топочные газы

Теплоносители и хладоагенты холодильные рассолы

Теплоносители измерение расходов

Теплоносители коллекторная

Теплоносители комбинированная

Теплоносители корродирующее действие

Теплоносители коэффициенты теплоотдачи

Теплоносители кратность циркуляций

Теплоносители легкоплавкие металлы

Теплоносители минеральные масла

Теплоносители на основе солевых расплавов

Теплоносители оборудованию

Теплоносители определение конечной температуры

Теплоносители органические

Теплоносители основные виды движения

Теплоносители подача к вулканизационному

Теплоносители при регенеративном пиролиз

Теплоносители присутствие инертного газа, конденсата

Теплоносители промежуточные

Теплоносители расплавленная соль

Теплоносители расход

Теплоносители расход, вычисление

Теплоносители режимы

Теплоносители сечения для прохода

Теплоносители солевые смеси

Теплоносители стабилизация параметров

Теплоносители твердые

Теплоносители температурный перепад

Теплоносители теплоемкость

Теплоносители тупиковая

Теплоносители характеристики

Теплоносители циркуляционная

Теплоносители, применяемые в нагревательных элементах

Теплоносители, применяемые для сушки красителей

Теплоноситель воздушного охлаждения

Теплоноситель газообразный

Теплоноситель газообразный в процессе крекинга для получения олефинов

Теплоноситель из графитовых материалов

Теплоноситель кипящий

Теплоноситель классификация

Теплоноситель кожухотрубчатые

Теплоноситель коэффициент теплопередач

Теплоноситель направление движения

Теплоноситель оросительные

Теплоноситель пластинчатые

Теплоноситель поверхность теплопередачи

Теплоноситель погружные

Теплоноситель проверка расчета по Хоблеру

Теплоноситель расчет проектный и поверочный

Теплоноситель с образной трубкой

Теплоноситель спиральные

Теплоноситель сушильных установках

Теплоноситель схема циркуляции

Теплоноситель схемы противотока и прямотока

Теплоноситель температура

Теплоноситель тепловая нагрузка

Теплоноситель тепловой баланс

Теплоноситель типа труба в трубе

Теплоноситель, выбор для теплообменников

Теплообмен нагревание охлаждение теплоносителя

Теплообмен при всплывании испаряющегося пузырька в слое инертного теплоносителя

Теплообмен при вынужденном течении теплоносителя

Теплообмен при движении теплоносителя в прямых трубках и каналах

Теплообмен теплоносителей

Теплообмениые аппараты с непосредственным контактом теплоносителей

Теплообменники направления теплоносителе

Теплообменники с промежуточным теплоносителем

Теплообменники схема движения теплоносителе

Теплообменники также Подогреватели, Охладители, Холодильники водных теплоносителей

Теплообменники теплоносителя

Теплообменные аппараты теплоносители

Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителей в трубках

Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителя

Теплоотдача при изменении агрегатного состояния теплоносителя

Теплоотдача при непосредственном соприкосновении теплоносителей

Теплоотдача теплоносителя

Теплопередача непосредственным соприкосновением теплоносителей

Теплопередача при непосредственном контакте теплоносителей

Теплопередача при переменных температурах теплоносителей

Теплопередача при постоянных температурах теплоносителей

Теплопередача теплоносителей

Теплоперенос и движение теплоносителя

Теплопроводность жидкометаллических теплоносителей

Теплоснабжение теплоносители

Теплофизические свойства теплоносителей

Технико-экономические в твердом теплоносителе

Технико-экономические показатели пиролиза в газе-теплоносителе

Технология приготовления теплоносителя в конвективных гаражах для размораживания сыпучих грузов в железнодорожных вагонах

Топочные газы как теплоноситель

Требования, предъявляемые к теплоносителям в химической промышленности

Трубопроводы водных теплоносителей

Трубчатый теплообменник с полным перемешиванием одного жидкого теплоносителя

Тупиковая система подачи теплоносителя

Удаление из холодильной установки агента, смазки и j теплоносителя

Упаковка теплоносителей

Установка для нагревания высококипящим органическим теплоносителем

Установка для нагревания даутермом теплоносителя

Установка пиролиза нефтепродуктов на гранулированном теплоносителе

Установка с естественной циркуляцией теплоносителя

Установка с циркуляцией промежуточного теплоносителя

Установка термического обезвреживания стоков с газовым теплоносителем

Установка термического обезвреживания стоков с жидким теплоносителем

Установки высокотемпературного органического теплоносителя

Установки гидроформинга с твердым теплоносителем печь

Установки, работающие без промежуточного теплоносителя

Установки, работающие с применением промежуточного, теплоносителя

Устройства для выделения сухого продукта из потока теплоносителя

Физико-механические свойства, термостойкость и стойкость к теплоносителям

Физико-технические основы применения диссоциирующих систем в качестве теплоносителей и рабочих тел атомных электростанций

Физико-химические свойства органических высокотемпературных теплоносителей

Физические свойства теплоносителей, применяемых в химической промышленности

Форматоры-вулканизаторы подача теплоносителя

Функция эффективности комплексов общего параллельного тока с разнонаправленным реверсом теплоносителя, воспринимающего тепло, с общим противотоком (тип

Функция эффективности комплексов общего параллельного тока с разнонаправленным реверсом теплоносителя, отдающего тепло, с общим противотоком (тип

Характеристика топлива. Расчет процесса горения топлива. Тепловой баланс печи и расход топлива. Размеры топок. Температура горения Конструкция нагревательных печей Нагревание промежуточными теплоносителями

Химическая стойкость неметаллических материалов в теплоносителе на основе

Холодильные агенты и теплоносители

Холодильные машины и компрессорно-конденсаторные агрегаты для охлаждения теплоносителей

Хранение теплоносителей

Циркуляционная система подачи теплоносителя

Циркуляция теплоносителя в сушильных каналах ленточных машин

Щ е г о л е в. Полукоксование украинских бурых углей твердым теплоносителем

Энергетические средства и теплоносители

направления теплоносителе

среде жидкого теплоносителя

становки гидроформинга с твердым теплоносителем печь



© 2025 chem21.info Реклама на сайте