Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Казанцева

Рис. 3-15. Инжекционная газовая горелка среднего давления с пластинчатым стабилизатором горения системы Ф. Ф. Казанцева. Рис. 3-15. <a href="/info/1710874">Инжекционная газовая горелка</a> <a href="/info/145787">среднего давления</a> с пластинчатым <a href="/info/1525231">стабилизатором горения</a> системы Ф. Ф. Казанцева.

    По данным Е. И. Казанцева, при скорости истечения газа 30 м/с и скорости параллельно идущего воздуха 5 м/с можно пользоваться формулой  [c.155]

    Одним из первых такие исследования были проведены Казанцевым [65]. Для изучения плотности аэросмеси им использовался метод, основанный на взаимосвязи плотности среды и ее диэлектрической проницаемости [66]. [c.39]

    Н. Н. Доброхотова и И. Г. Казанцева (рис. 40), в которых мазут подается по центральной трубке, а распылитель до соприкосновения с топливом расширяется до давления, близкого к атмосферному. В конструкции ДМИ впервые для форсунок мартеновских печей применено сопло Лаваля. [c.90]

Рис. 40. Форсунка ДМИ (Доброхотова и Казанцева) для мартеновских Рис. 40. Форсунка ДМИ (Доброхотова и Казанцева) для мартеновских
    Задача отопления мазутом крупных мартеновских печей сравнительно успешно решена при применении форсунок Днепропетровского металлургического института (ДМИ) конструкции Доброхотова и Казанцева (рис. 59). В эти форсунки мазут поступает по центральной трубке, а распылитель до соприкосновения с топливом расширяется до давления, близкого к атмосферному. В конструкции ДМИ впервые для форсунок мартеновских печей применено сопло Лаваля. [c.147]

    На рис. 60 показана диаграмма скорости ц давления пара в расширяющемся сопле (по данным И. Г. Казанцева). В месте 10  [c.147]

Рис. 19. Конструктивные схемы устройств, применяемых для стабилизации работы инжекционных горелок а — пластинчатый стабилизатор конструкции Ф. Ф. Казанцева 6— туннель из огнеупорного кирпича в — кольцевой стабилизатор Ленгипроинжпроекта. Рис. 19. <a href="/info/147387">Конструктивные схемы</a> устройств, применяемых для стабилизации <a href="/info/534537">работы инжекционных</a> горелок а — пластинчатый стабилизатор конструкции Ф. Ф. Казанцева 6— туннель из <a href="/info/18307">огнеупорного кирпича</a> в — кольцевой стабилизатор Ленгипроинжпроекта.
    На рис. 19 показаны конструкции наиболее часто применяемых устройств, стабилизирующих работу инжекционных горелок полного предварительного смешения. Пластинчатый стабилизатор (рис. 19, а) конструкции Ф. Ф. Казанцева применяется в инжекционных горелках института Мосгазпроект. Стабилизатор представляет собой металлическую решетку, собранную на стержнях из стальных пластинок толщиной 0,5 мм с расстоянием между ними 1,5 мм. Керамический туннель (рис. 19, б) применяется в качестве стабилизатора в инжекционных горелках Ленгипроинжпроекта и др. Стабилизация пламени обеспечивается за счет рециркуляции продуктов горения к корню факела. Кольцевой стабилизатор (рис. 19, в) представляет собой насадок, в котором газовоздушная смесь разделяется на два потока основной, который выходит из [c.43]


    Стабилизация фронта пламени у горелок Ленгипроинжпроекта осуществляется за счет установки туннеля (см. рис. 19, б), а у горелок Мосгазпроекта пластинчатого стабилизатора конструкции Ф. Ф. Казанцева (см. рис. 19, а). Для возможности более удобной компоновки этих горелок они выпускаются с поворотным патрубком и без него. Основным недостатком горелок Мосгазпроекта и Ленгипроинжпроекта является создаваемый при работе шум. Горелки Мосгазпроекта имеют более широкий диапазон регулирования производительности по сравнению с горелками Ленгипроинжпроекта. [c.118]

    Автор пользуется возможностью выразить благодарность В Н. Соколову, А. М. Меньшикову, Н. А. Ажищеву, В. В. Казанцеву, В. Т. Кривому и Ю. И. Муравьеву, принимавшим участие совместно с автором в изучении процессов пневматического транспорта, а также рецензенту проф. О. М. Тодесу за ряд полезных замечаний. [c.4]

    Получение масла из мякоти плодов. Процесс сводится к сушке жома (жмыха), измельчению и извлечению из него масла. Для этой цели жмых измельчают в дробилке и подвергают сушке на паровой конвейерной сушилке типа ПКС-10 при 75° в течение 1—1,5 ч до влажности 6—7%. Выход сухого жмыха составляет 7,5—9,0% к массе свежего сырья. Состав сухого жмыха (в %) масла е плодовой мякоти — 15—27, каротина — 12—16 мг%, семян — 45—55%, влажность 4,0—7,0. Процесс экстракции масла из жмыха осуществляют в настоящее время по методу В. Казанцева и А. Охина в батарее из 22 диффузоров подсолнечным или кунжутным маслом при 50— 65° С. Полный оборот батареи 24 ч. Отбор масла из головного диффузора происходит каждые 1,0—1,5 ч. Из хвостового диффузора соответственно выгружают жмых с масличностью 45—50%. В специальном шнековом прессе (экспеллере) отжимают масло из жмыха. Недостатками данного метода диффузии являются потери каротина достигают 20—22%, получаемое масло содержит 15—20% подсолнечного, высокое кислотное число масла, достигающее 10,0—15,0. В связи с этим возник вопрос о применении органического растворителя для экстракции липидов облепихи. В результате проведенных исследований процесса экстракций с различными растворителями (петролейный эфир, дихлорэтан, бензол и хлористый метилен) наиболее эффективным является хлористый метилен (дихлорметан, СН2С12). Последний имеет низкую температуру кипения (41—42°), плотность при 20° С 1336 кг/м , малотоксичен. При экстракции этим растворителем может быть получен высокий выход масла (95%) и каротина (97%) [21]. По-видимому, Экстракция масла из жмыха хлористым метиленом будет наиболее эффективна. Необходимо лишь отработать вопрос полного удаления растворителя из готового продукта. [c.376]

    Громадные успехи технической физики, а также широкий размах теоретических и экспериментальных исследований в области печной теплотехники создали необходимую базу для дальнейшего развития теории печей. Можно назвать большую группу советских ученых, с именами которых связаны достижения в различных разделах печной теплотехники и без чьих работ было невозможно создание общей теории печей Д. В. Будри-на, А. И. Ващенко, Д. А. Диомидовского, Г. П. Иванцова, А. В. Кавадерова, И. Г. Казанцева, Б. И. Китаева, [c.6]

    Процесс надвигообразования оказывает большое влияние на условия нефтегазообразования и нефтегазонакопления (Кучерук, Алиева, 198 2). Для надвиговых зон характерно большое разнообразие ловушек, благоприятных дли образования скоплений углеводородов как в аллохтоне, так и в автохтоне. Некоторые исследователи (Камалетдинов, Казанцева, 1981) считают, что именно с образованием надвигов связано формирование нефтегазоносных платформенньк структур. Кроме традиционного типа залежей углеводородов в зонах надвигов могут быть выявлены и нетрадиционного типа залежи, прежде всего связанные с участками тектонической трещиноватости, в приразломной области (например, залежи в пластах XV, XVа, и XV6 на [c.71]

    Геологи УНЦ РАН и АН РБ во главе с академиком-секретарем Отделения наук о Земле АН РБ, академиком АН РБ М. А. Камалетди-новым разрабатывают несколько концепций поиска новых залежей нефти, и я хотел бы подчеркнуть две из них, представляющие особый интерес. Первая заключается в том, что многие образования земной коры связаны с горизонтальными движениями различного рода слоев и платформ. В результате, по версии ученых во главе с членом-коррес-пондентом АН РБ Ю. В. Казанцевым, происходит наложение одних слоев на другие. При этом более древние образования, в частности, даже кристаллические или вулканические, накрывают осадочные породы, именно те, где следует искать залежи нефти. Установлено многоярусное размещение ловушек нефти и газа. В связи с этим, наши ученые предсказывают возможность обнаружения скоплений нефти даже под Уралом. Следует кристаллические породы пробурить и добраться до нужных слоев. [c.4]

    Приведенные выше формулы относятся к случаю, когда пламя образуется струей газа, вытекающего в неподвижный воздух. Открытое пламя газа, горящего в спутной параллельной струе воздуха, имеющего начальную скорость w , будет более коротким, так как за счет переноса турбулентных пульсаций воздушной струи интенсифицируется процесс перемешивания горючего газа и воздуха. По данным Е. И. Казанцева и И. Д. Семикина [101], длина турбулентного факела различных коксодоменных смесей в этом случае может быть определена по формуле [c.159]


    Сравнительная характеристика антрацитов различных месторождений и изменение их свойств нрн высокотемпераггурной обработке / Атманский А. И., Кондрашевкова Н. Ф., Казанцева В. Т. и др. — В кн. Совершенствование технологии и улучшение качества электродной продукции, Челябинск Южно-Уральское книжное изд-во, 1975, с. 19-23 (Тр. ГосНИИЭП, вып. 7). [c.674]

    В своем письменном обращении депутата Законодательного собрания Краснодарского края, генерального директора ОАО Роснефть-Туапсенефтепродукт к Полномочному Представителю Президента РФ в КЗжном Федеральном округе В.Г.Казанцеву обозначены актуальные вопросы развития региона, предлагаемые к включению в Программу социально-экономического развития округа при ее разработке, основные из которых весомые для нашего предприятия  [c.21]

    Головка дворовой цистерны с обвязкой, регуляторами и предохранительными клапанами Дополнительная головка цистерны с обвязкой, регуляторами и предохранительным клапаном Газооборудование котла с инжекцион-ными горелками без автоматики Газооборудование котла со смесительными горелками без автоматики Газооборудование котла с инжекцн-онными горелками низкого давления, с автоматикой АВК, АПК Газооборудование котла с инжекцион-ными горелками среднего давления, с автоматикой АПВ (Казанцева) Газооборудование котла со смесительными горелками низкого давления, с пропорционирующей автоматикой Газооборудование котла со смесительными горелками низкого давления и автоматикой Кристалл  [c.324]


Библиография для Казанцева: [c.162]    [c.324]    [c.324]    [c.61]    [c.379]    [c.93]    [c.211]    [c.520]    [c.521]    [c.2]    [c.254]    [c.518]    [c.179]    [c.180]    [c.181]    [c.182]   
Смотреть страницы где упоминается термин Казанцева: [c.119]    [c.379]    [c.379]    [c.157]    [c.45]    [c.92]    [c.521]    [c.523]    [c.520]    [c.108]    [c.179]    [c.180]    [c.181]    [c.182]   
Теория и практика массообменных процессов химической технологии (Марушинские чтения) 2001 (2001) -- [ c.131 , c.139 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.201 , c.204 , c.206 , c.298 , c.449 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 (1974) -- [ c.0 ]

Гетерогенный катализ в органической химии (1962) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте