Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газы максимальный расход

    Газ Теоретический расход воздуха для сжигания 1 м газа, м /м Теоретический объем продуктов сгорания 1 м газа, - М /М Температура сгорания без учета влаги воздуха, С Максимальное содержание С0> в сухих продуктах сгорания, объемн. % [c.21]

    Мероприятия, рекомендуемые для предотвращения подобных взрывов, основаны на контроле накопления окислов азота в аппаратуре низкотемпературного блока, поскольку полностью удалить окислы азота из промываемого газа не представляется возможным. Установлена максимально допустимая норма накопления окислов азота в аппаратуре низкотемпературного блока. В аппаратах типа КР-32 содержание окислов азота, определяемое перманганатным методом, не должно превышать 5 кг. Если расчетное количество окислов азота в аппаратуре достигает 5 кг, то блок должен быть остановлен на отогрев и промывку. Количество накопившихся в аппаратуре окислов азота во многих случаях определяют по их содержанию в газе и расходу через низкотемпературный блок. Такая методика определения количества окислов азота, накапливающихся в аппаратуре, весьма несовершенна, так как анализы проводятся два раза в смену, и не исключена возможность залпового поступления больших количеств окислов азота в периоды между отборами проб газа. Поэтому для повышения безопасности процесса очистки конвертированного и коксового газа необходим непрерывный автоматический контроль содержания окислов азота с записью результатов на диаграмме. [c.23]


    Запас инертного газа в газгольдере должен обеспечивать создание инертных подушек в электродержателях, загрузочных течках электропечей и масляных затворах электрофильтров не менее чем в течение 2 ч. Инертный газ должен подводиться к оборудованию по стационарным трубопроводам, рассчитанным на максимальный расход инертного газа каждым потребителем с учетом коэффициента одновременности не менее 0,7. На каждом вводе инертного газа в отделение, а также на каждом ответвлении к определенному оборудованию необходимо установить обратный клапан или гидрозатвор, чтобы предотвратить загрязнение инертного таза взрывоопасными и токсичными производственными газами. На каждом ответвлении должны быть установлены запорный вентиль и расходомер. [c.71]

    Правила и нормы техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования и эксплуатации пожаро- и взрывоопасных производств химической и нефтехимической промышленности (1968 г.) предусматривают, что количество инертного газа, необходимого предприятию, должно определяться, исходя из среднего расхода его всеми цехами и установками, но должно быть не менее максимального расхода его двумя цехами, один из которых является наибольшим потребителем инертного газа. [c.216]

    В Правилах указано, что количество инертного газа, необходимого предприятию, должно определяться, исходя из среднего расхода его всеми цехами и установками, но должно быть не менее максимального расхода его двумя цехами, один из которых является наибольшим потребителем инертного газа. Эти требования Правил нуждаются в некотором уточнении. [c.218]

    Максимальный расход инертного газа двумя цехами надо считать не среднечасовым, а как расход с учетом всего времени, необходимого для продувки аппаратов и трубопроводов этих цехов. [c.218]

    Количество инертного газа, необходимого предприятию, должно определяться исходя из среднего расхода его всеми цехами и установками, но должно быть не менее максимального расхода его двумя цехами, один из которых является наибольщим потребителем инертного газа. [c.72]

    Метод синтеза этилового спирта, предложенный в 1932 г. В. Ф. Герром с сотрудниками, заключается в следующем. Пирогенный газ пропускают через активированный уголь с целью поглощения последним гомологов этилена очищенный газ содержит водород, метан, этан и этилен (до 22 % по объему). В таком составе газ (так называемая этиленовая фракция) при нормальном давлении и температуре около 100 °С поступает в железные скрубберы с насадкой из мелких кусков кварца, орошаемых — навстречу газовому потоку — концентрированной серной кислотой (плотность при 15 °С — 1,84) В указанных условиях максимальные выходы этилового спирта колебались по лабораторным данным в пределах 7—8 % на газ (30% потенциала этилена в газе) при расходе кислоты в 14—16 кг/кг абсолютного спирта, по данным работы полузаводской спиртовой установки — не выше 6,5 % на газ нри расходе кислоты до 18 кг/кг абсолютного спирта. [c.26]


    Возможности реализации этой схемы определяются возможностями действующего оборудования, в частности характеристиками компрессора рециркулирующего газа — водорода. Чтобы достичь максимального расхода этого газа, давление на входе в первый реактор было увеличено примерно на [c.40]

    Обозначение аппарата при маркировке Расход газа, м 1н Максимальный расход воды Допустимые пределы отклонения скорости газа от режимной 2,5 м сек), м сек Площадь сечения одной решетки, JK2 Высота аппарата, мм  [c.592]

    Потребление инертного газа на ППЗ и НХЗ носит неравномерный характер. В периоды регенерации катализатора, опрессовок, испытаний на прочность расход инертного газа резко возрастает. Было бы нерационально проектировать производство азота, исходя из величины максимального расхода. Для покрытия пиковой потребности в азоте следует проектировать газгольдерные парки, состоящие из мокрых или сухих газгольдеров. Для НПЗ мощностью 12—18 млн. т/год обычно предусматривают газгольдерные парки вместимостью 40—50 тыс. м . [c.145]

    Отсечные клапаны для паровой фазы подбирают по расходу и давлению на входе в клапан. Они имеют максимальную пропускную способность, равную 130 % от расчетного максимального расхода. При снижении расхода жидкости или газа вследствие превышения пропускной способности клапана последний закрывается и остается в таком положении до тех пор, пока давление на клапане низкое. [c.139]

    Как видно из последней формулы, максимальный расход газа зависит лишь от начального давления газа р1 и площади (02 выходного сечения сопла. [c.134]

    Камера, заполненная газом, погружается в воду. Вода вытесняет газ во внешний футляр, после чего газ через трубку 4 выходит в атмосферу. Количество пропущенного через часы газа фиксируется стрелками, помещенными на циферблате. Стрелки зубчатыми колесами соединены с вращающейся осью барабана. Наиболее часто на газовых часах имеются четыре циферблата один большой, показывающий расход газа в литрах или десятых долях литра, и три малых, контролирующих расходы десятков, сотен и тысяч литров газа. Максимальная пропускная способность часов равна одному обороту в минуту. [c.232]

    БПГ-1Б формирует два независимых потока газа-носителя с раздельной установкой расхода в диапазоне от 16 до 100 мл/мин, два идентичных потока водорода с общей установкой расхода в диапазоне от 10 до 70 мл/мин и два одинаковых потока воздуха с диапазоном расходов от 100 до 400 мл/мин. В одной из линий газа-носителя расход азота может перестраиваться на диапазон от 160 до 500 мл/мин для обеспечения работы с капиллярными колонками в режиме деления потока при введении пробы. Стабильность расходов газа-носителя находится на высоком уровне и вполне достаточна для работы как в изотермическом режиме, так и при программировании температуры колонок. Изменение входного давления на + 10 % вызывает изменение расходов во всех линиях не более 1 % от номинального, а при изменении давления газа-носителя на входе в колонку от 0,5-10 до 2 10 Па (например, вследствие программирования температуры колонки) изменение расхода через колонку не превышает 0,5 %. Расходы газа-носителя и водорода, формируемые блоком, мало подвержены влиянию изменения окружающей температуры 2% на 10 °С в рабочем диапазоне температур от 10 до 35 °С. Столь же мало влияние изменения барометрического (атмосферного) давления. Максимальное различие расходов в линиях водорода не выходит за пределы 5 %. Эти характеристики достигаются при строгом выполнении предписанных условий питания блока от внешних источников входные давления газа-носителя, водорода и воздуха должны быть 4 10 10 и 1,4-10 Па соответственно, а допустимое отклонение входных давлений — не более 10%. [c.134]

    Удельный расход поглотителя, как показано выше (стр. 187 сл.), влияет на положение рабочей линии и, следовательно, на среднюю движущую силу. Если (при противотоке) заданы начальные концентрации газа и жидкости (г/J, х ) и коэффициент извлечения ф, то удельный расход поглотителя не может быть меньше некоторого минимального значения / п. Действительно, заданным условиям соответствует определенное значение г/ , которое можно найти из формулы (П1-74), и таким образом положение точки В (рис. 63,а) фиксировано. В зависимости от величины удельного расхода поглотителя рабочая линия будет поворачиваться вокруг точки В, причем точка А будет перемещаться по горизонтали, соответствующей у . Максимальный расход поглотителя соответствует достижению равновесия в точке Л, т. е. ее положению на линии равновесия (точка А ). Таким образом, минимальный расход поглотителя составляет  [c.224]

    Подземные резервуарные установки сжиженного газа получают все более широкое применение в качестве источника газоснабжения жилых домов в городах и сельской местности. Надежность и экономичность снабжения газов в данном случае в значительной степени зависят от тш а-тельности выбора количества резервуаров и правильного определения максимального расхода газа при расчете диаметров распределительных [c.120]


    Б ходе экспериментов было установлено, что при максимальных отборах паров сжиженного газа из подземного резервуара объемом 2,5 м пропускная способность регуляторов РД-32, обычно устанавливаемых на реальных групповых установках сжиженного газа, проходных сечений трубопроводов и вентилей на головке резервуара не обеспечивает возможных максимальных расходов. Это четко видно из графика на рис. 1П-24. Участок графика от а = 0,3 до а = 0,85 почти горизонтален, т. е. получается, что смо- [c.135]

    В опытах изучалась возможность получения максимальных отборов паров сжиженного газа (максимальной производительности) в зимнее время при работе резервуара с перерывами ( отдыхом ), максимальных тепловых потоков, определения направления поступления тепла к резервуару, изучались температурные поля и тепловые потоки как нри максимальных, так и при номинальных расходах паров сжиженного газа. [c.136]

    Как же увязать количество устанавливаемых баллонов, резервуаров с неравномерным потреблением газа Это можно сделать по максимальному расходу Стах рассчиты-вают трубопроводы. Но такое решение не экономично. Резервуары будут работать на полную мощность ничтожное время из своей длитель-ной эксплуатации только в последние моменты перед дозаправкой, и то если это время совпадает с максимальными расходами. Вероятность использования резервуаров на полную мощность не составит ощутимой величины. Потребуются бесполезные большие затраты средств и металла, большие накладные расходы. [c.150]

    На основании вышеизложенного и решений примеров 24—27 становится ясным, что расчетный расход — необходимая оптимальная производительность групповой установки подземных резервуаров — составляет только некоторую часть максимального расхода газа потребителем, зависит от вида потребителя и в каждом конкретном случае должна определяться по реальному графику потребления. Расчетный расход зависит от сложившегося в данном населенном пункте жизненного уклада. [c.154]

    В случае максимального расхода 230 тепла, когда выделяющаяся при сжигании газа двуокись углерода не поглощается полностью растениями, оптимальную концентрацию ее можно поддерживать только при помощи воздухообмена тогда расход воздуха (тепла) увеличивается (случай, когда растения еще малы). [c.230]

    Рабочее давление горючего газа (ацетилена, пропан-бутана), МПа Максимальный расход, л/ч 0,035—0,12 Не ниже 0,05  [c.46]

    Скорость истечения газовоздушной смеси из кратера удавалось доводить до 120 м/с, что соответствует значениям теплового напряжения на поперечное сечение кратера около 180 Гкал/(м2-ч). При этих условиях режим горения был вполне устойчив, хотя и сопровождался довольно сильным звучанием. Данные форсировки нельзя считать предельными, так как они лимитировались лишь невозможностью дальнейшего увеличения расхода газа. Коэффициент избытка воздуха при максимальном расходе газа не превышал 1,18—1,22, так как возможность увеличения расхода воздуха также была ограничена. Вследствие этого предельные значения коэффициента избытка воздуха апр определялись при более низких форсировках. [c.50]

    Режим работы горелки при снятии ее регулировочной характеристики устанавливается следующим образом. Для принятого постоянного коэффициента избытка воздуха устанавливаются различные расходы газа на горелку от минимального до максимального. Соответственно расходам газа подбирается расход воздуха, но так, чтобы коэффициент избытка воздуха оставался постоянным. [c.177]

    Пример 2. Протекающей средой является газ. Максимальный перепад давления равен 36 жж вод. ст. (кг м ). Поджатие в диафрагме т = 0,33 давление за диафрагмой восстанавливается на 33% следовательно при максимальном расходе потеря давления составляет 67% от 36 мм вод. ст., т. е. 24,12 мм вод. ст. Какие потери давления будут при половинном расходе  [c.34]

    Площадь решетки, м2 Высота аппарата, м Максимальный расход воздуха, мЗ/ч Максимальный природный газ, мЗ ч расход топлива мазут, кг/ч [c.131]

    Более совершенным методом сборки является осуществление процесса гильзования непосредственно в нагревательном устройстве. В этом случае уменьшаются потери тепла, связанные с транспортировкой обечаек. На рис. 158 показана специализированная нагревательная печь для проведения операции гильзования. Монтаж печи производится заподлицо с полом цеха. В средней части печи находится нагревательный элемент, состоящий из 42 газовых безпламенных панельных горелок с габаритными размерами 140x364x545 мм. Теплопроизводительность одной горелки до 50 ООО ккал/ч при максимальном расходе газа 6 м /ч, избыточное рабочее давление газа в горелке 0,2—0,6 кгс/см. Сверху пространство печи закрывается крышкой 2. Печь предназначена для 236 [c.236]

    Кривая а (см. рис. 120) характеризует температуру стенки контрольного участка под слоем нагара при работе ГТД без испарительного охлаждения. За период с 5-й по 10-ю мин At=22° . Перевод двигателя для работы на том же топливе Т-1пп, но с подачей СО2 в поток воздуха не отразился на тепловой напряженности двигателя, но масса нагара в форкамере несколько уменьшилась и нагарное число находилось в пределах 98,0— 90,6. Углекислый газ как инертная среда незначительно влияет на режим горения, поэтому с увеличением массового расхода СО2 перепад температур на стенке снижается с At=22° до At(y 0°С при максимальном расходе СО2 (в этом случае СО2 подавали не через форсунки, а через трубопровод диаметром 3 мм при р= =35 кгс/см ). Теплоизоляционное число нагара находилось в пределах 86,5—45,4, а удельная теплоизоляционность изменялась от 0,880 до 0,503. [c.283]

    Топливо на битумных установках расходуется на нагрев сырья и на сжигание газов окисления. Расход топлива на нагрев сырья не является оправданным для экзотермического процесса производства битумов окислением. Даже в наиболее энергоемком процессе окисления в трубчатом реакторе необходимый нагрев сырья можно осуществить в теплообменнике за счет утилизации теплоты реакции окисления [54, 73]. На сжигание газов окисления в зависимости от вида сырья и марки получаемого бптума расход топлива неодинаков, что объясняется разным количеством воздуха (и, следовательно, объемом газов окисления), необходимого для обеспечения заданной степени окисления продукта. При использовании гудрона западно-сибирских нефтей, требующего повышенного расхода воздуха на производство дорожных и строительных битумов, расход топлива, достаточный для сжигания газов окисления, соответствует 10 кг у. т, на 1 т битума. Эта величина должна считаться максимально допустимой [183]. [c.123]

    Энергетический баланс установившегося динамического режима распространения фронта реакции (3.436), представляющий собой взаимно однозначное соответствие между 0 и ю, характеризует отличие процесса распространения в гетерогенных и гомогенных газовых или конденсированных средах, в которых б(со)= 1 и, зна--чит, 0 = 00 + А бадЖ. В гетерогенных системах это условие выполняется только в случае стоячей волны, когда со = 0. Если же м > О, то 0 > 00 + АОадЗ , а если о)<0, то 0 < 0о + АбадЗ . Объясняется этот эффект тем, что вследствие большого различия теплоемкостей твердых и газовых фаз инерционность теплового поля гораздо больше инерционности концентрационного поля, что обусловливает возможность быстрой подачи непрореагировавшего компонента — теплового источника — в медленно перемещающееся тепловое поле. При движении фронта в направлении фильтрации газа максимальная температура выше адиабатической, так как в этом случае тепло, выносимое волной, складывается из адиабатического разогрева и тепла, отдаваемого слоем катализатора при его охлаждении. При движении фронта навстречу потоку газа, наоборот, часть тепла реакции расходуется на прогрев слоя катализатора, вследствие чего максимальная температура в зоне реакции ниже адиабатической. [c.84]

    Колонна с ситчатыми тарелками. Для проведения процессов с постоянным расходом газа (максимальное изменение расхода газа 15%) используют барботаж-ные колонны с ситчатыми тарелками. Колонны такой конструкции просты и в ряде случаев имеют высокую производительность. Тарелки этой колонны представляют собой перфорированные пластинки (рис. 1У-23). Газ проходит через отверстия тарелок и распределяется в жидкости в виде небольших струек, образующих непосредственно над тарелкой зону вспениванхш и капель, являющуюся фактически основной областью массопередачи. [c.170]

    Режим работы эжектора, ири котором коэффициент эжекции не зависит от давления на выходе из диффузора, называется критическим. Особенности работы эжектора на критическом режиме связаны с характером течения в начальном участке смесительной камеры — между входным сечением и сечением запирания 1 (рис. 9,6). Как уже указывалось, дозвуковой поток эжектируемого газа движется здесь по каналу с уменьшающимся сечением, ограниченному стенками камеры и границей сверхзвуковой эжектирующей струв. Скорость эжектируемого шотока в минимальном сечении — оно совпадает с сечением запирания — не может превысить скорости звука этим и определяются предельные значения скорости во входном сечеиии и максимального расхода эжектируемогогаза. Для того чтобы определить эти максимально возможные значения, необходимо найти соотношения между параметрами потоков во входном сечении и в сечении запирания. [c.518]

    Максимальный расход газа, тыс. м 1сутки Давление избыточное, ат Температура, °С. ... [c.79]

    В начальный период эксплуатации месторолсдения характеризуются благоприятными условиями. В это время, как правило, имеется возможность охлаждения газа путем дросселирования его избыточного давления. Кроме того, содержание тяжелых углеводородов ( 5-1-) в газе максимально (за редким исключением). Таким образом, выделение из газов целевых компонентов возможно при минимальных эксплуатационных расходах на промысловых и заводских установках. [c.18]

    Когда для канала с малым гидравлическим соиротивлением достигается максимальный расход газа, иод действием наиора газа приоткрываются клапаны 9 регулирующей тарелки 8, расиоложеппые над отсеком 17 с большим гидравлическим соиротивлепием. [c.48]

    Примечание. Максимальный расход топлива соответствует температуре под решеткой 700 С и установке одной горелки в топке. Для расхода воздуха более 60 ООО мЗ/ч требуется установка двух горелочных устройств. Объемы воздуха и газа отнесены к нормальным ус.иовиям. [c.131]


Смотреть страницы где упоминается термин Газы максимальный расход: [c.72]    [c.240]    [c.134]    [c.33]    [c.221]    [c.415]    [c.36]    [c.141]    [c.183]    [c.185]    [c.384]    [c.103]   
Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.905 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Расход газов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте