Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент фракционный

Рис. XIV-15. Зависимость коэффициента фракционной степени очистки суспензии в гидроциклоне и тарельчатом сепараторе фирмы "Альфа-Лаваль" от диаметра частиц 1—3 — тарельчатый сепаратор различной производительности I — 60 мVч 2-80 м ч 3 - 100 м /ч Рис. XIV-15. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> <a href="/info/334389">фракционной степени</a> <a href="/info/143102">очистки суспензии</a> в гидроциклоне и <a href="/info/64573">тарельчатом сепараторе</a> фирмы "<a href="/info/201837">Альфа-Лаваль</a>" от <a href="/info/142909">диаметра частиц</a> 1—3 — <a href="/info/64573">тарельчатый сепаратор</a> различной производительности I — 60 мVч 2-80 м ч 3 - 100 м /ч

    Методы анализа и испытания катализатора ИП-62. В соответствии с требованиями и нормами в катализаторе ИП-62 контролируются массовые доли платины, фтора, железа, натрия кроме того, определяются насыпная плотность, коэффициент прочности, диаметр экструдатов, фракционный состав, массовая доля потерь при прокаливании и катали-, тические свойства активность и селективность в реакции изомеризации н-пентана. [c.76]

Таблица 5.15. Фракционные коэффициенты очистки центробежных скрубберов при различных скоростях витания частиц Таблица 5.15. Фракционные коэффициенты <a href="/info/535217">очистки центробежных</a> скрубберов при <a href="/info/306687">различных скоростях</a> витания частиц
    Ниже обсуждается теория разделения частиц во вращающемся потоке и применение этой теории при конструировании различных циклонов описаны промышленные типы и, по мере возможности, для них даны экспериментальные значения коэффициентов фракционной эффективности, а также детально обсуждаются методы расчета эффективности циклонов и перепада давления. [c.241]

    Проведенные на современных установках АВТ мероприятий позволили значительно увеличить их мощность по сравнению с проектной. Благодаря использованию вторичных энергоисточникоВ горячих потоков — нефтепродуктов и дымовых газов — значитель но повысилась температура предварительного подогрева нефтяного сырья для нужд установки и предприятия можно производить больше водяного пара повысился коэффициент энергоиспользования. Применение промежуточных циркуляционных орошений в колоннах способствовало оптимизации теплового режима ректификационных колонн и урегулированию температурного градиента отдельных секций колонн. Внедрение новых методов расчетов колонн, систем орошений, использование новых, более эффективных клапанных тарелок — все это обеспечило улучшение технологических показателей колонн (уменьшение температурного налегания фракции, улучшение фракционного состава дистиллятов и др.). [c.231]

    Для оценки работы циклона используют также коэффициент фракционной степени очистки Пфр. Он представляет собой отношение количества уловленной пыли данной фракции к количеству пыли той же фракции, поступившей в циклон за то же время  [c.416]


    Соответствующие коэффициенты, определяющие фракционное распределение материала на каждой ступени, обозначим как —коэффициент фракционного извлечения на последующую ступень е,. = Фракционного извлечения из аппарата на -й ступени = в./ нсх.— коэффициент [c.289]

Рис. Х1У-15. Зависимость коэффициента фракционной степени очистки газа от пыли в циклонах ЦН-15 от величины с1т при Рис. Х1У-15. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> фракционной <a href="/info/152196">степени очистки газа</a> от пыли в циклонах ЦН-15 от величины с1т при
    Расчет. Находим значение скоростного коэффициента фракционную степень улавливания золы  [c.88]

Рис. 12.5. Зависимость коэффициента фракционной эффективности от аэродинамического диаметра частиц Рис. 12.5. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> <a href="/info/1416395">фракционной эффективности</a> от аэродинамического диаметра частиц
    Многочисленные исследования показывают, что качество смесеобразования и равномерность распределения смеси по цилиндрам двигателя зависят от таких физических свойств топлив, как давление насыщенных паров, фракционный состав, скрытая теплота испарения, коэффициент дис узии паров, вязкость, поверхностное натяжение, теплоемкость, плотность. [c.38]

Рис. IV- . Фракционные коэффициенты очистки газа ог пыли в циклоне ЦН-15. Рис. IV- . Фракционные <a href="/info/158178">коэффициенты очистки газа</a> ог пыли в циклоне ЦН-15.
    Коэффициент преломления при 20 °С Молекулярная масса Фракционный состав, С н. к. [c.29]

    В соответствии со стоимостными коэффициентами приравниваем смесь кислот к кислотам С —Сго- В этом случае себестоимость смеси кислот, полученных при окислении парафинов различного фракционного состава, изменится следующим образом (табл. 46). [c.157]

    Из приведенных уравнений следует, что с увеличением диссоциации коэффициент распределения уменьшается. Увеличение содержания ионов ОН и Н действует в обратном направлении. Вообще можно сказать, что эти ионы выполняют роль регуляторов и путем изменения pH можно изменять коэффициент распределения. Эти зависимости часто обнаруживают максимум. При необходимости сохранить коэффициенты распределения на постоянном уровне (например, при фракционном экстрагировании) следует пользоваться буферными растворами. [c.25]

    К физическим свойствам, определяющим скорость и полноту испарения бензина, относят фракционный состав, давление насыщенных паров, теплоту испарения, коэффициент диффузии паров, вязкость, поверхностное натяжение, теплоемкость и плотность. [c.18]

    Как следует из рассмотрения рис. 2.7, формула (2.22) с коэффициентами А и В вполне удовлетворительно обобщает экспериментальные данные. Конкретные образцы товарных топлив могут иметь давление, отличающееся от рекомендуемого, вследствие отклонений по фракционному и химическому составу, допускаемых требованиями действующих ГОСТ на топлива. [c.50]

    Наличие механических примесей, химический и фракционный составы, коэффициент избытка воздуха [c.6]

    Математическое обеспечение системы. Исходными данными для решения задачи синтеза схемы являются список компонентов и все необходимые характеристики (состав, количество, состояние и т. д.) требования, предъявляемые к качеству продуктов разделения (степень чистоты, фракционный состав) физико-химические и теплофизические свойства отдельных компонентов и смесей, необходимые для расчета фазового равновесия, тепловых потоков и параметров оборудования рекомендации по технологическому оформлению отдельных частей схемы. Сюда относится и задание рабочих давлений. На основе этих данных проводится ранжировка компонентов в соответствии с их температурами кипения или коэффициентами относительной летучести. [c.142]

    Коэффициент очистки может быть подсчитан с достаточной для практических целей точностью по фракционному составу пыли в газе и по фракционным коэффициентам очистки  [c.478]

    В табл. 5.15 приведены фракционные коэффициенты очистки центробежных скрубберов ЦС-ВТИ диаметром 1 м. С увеличением диаметра скруббера эффективность очистки снижается. [c.300]

    Фракционные коэффициенты очистки при скорости витания частиц, см/с [c.301]

    Фракционным коэффициентом очистки называется отношение количества уловленной пыли данной фракции к количеству пыли той же фракции, поступившей в циклон за это же время  [c.478]


    На рис. 1V-7 приведены фракционные коэффициенты очистки газа пт пыли в одиночном циклоне ЦН-15 (0 = 600 мм) для определенных условий. Этот график является исходным для определения коэффициента очистки в циклонах других типов и размеров. [c.478]

    Коэффициент очистки (эффективность) т) для циклонов БЦ рассчитывается а следующем порядке. По рис. IV-12 определяют значения фракционных ко-эфф ициент()в очистки т)фр для исходного дисперсного состава пыли, после чего вычисляют по формуле (IV-4) коэффициент очистки т] для условий, ука.чанных на рисунке, Затем значение т) пересчитывают па заданные условия для различных типов и диаметров элементов циклона, применяя следующие графики а) график для пересчета коэффициента очистки газа Г] при переходе от одного типа циклона к другому (рис. IV-13) б) график зависимости коэффициента очистки газа Т1 от нлотности пыли Рт (рис. -14) в) график зависимости коэффициента очистки газа т] от отношения Др/р<й (рис. 1У-15). [c.483]

    Несколько иначе обстоит дело с коэффициентом объемного расширения твердого парафина. При переходе парафина из твердого состояния в жидкое его объем увеличивается очень резко — на 11—15%. Поскольку товарный парафин не представляет собой индивидуального вещества, он плавится не сразу, а в течение некоторого интервала температур, тем более растянутого, чем шире фракционный состав парафина и ч м выше содержание в нем масла. Таким образом, коэффициент объемного расширения твердого парафина зависит от ряда факторов, и в первую очередь от его химического состава. Ниже представлены зависимости плотности твердого парафина с /пл = 55°С и коэффициента расширения от температуры [21]  [c.55]

Рис. XIV-13. Зависимость коэффициента фракционной стеаени очистки газа в циклонах ЦН-15 от диаметра частиц с1 Рис. XIV-13. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> фракционной стеаени <a href="/info/28275">очистки газа</a> в циклонах ЦН-15 от диаметра частиц с1
    В общем случае пылевые нагрузки, встречаемые в промышленности, не превышают 12 г/м . Такие исследователи как Стейрманд и Тер-Линден и определяли их коррелирующие коэффициенты фракционной эффективности при таких пылевых нагрузках. В некоторых случаях (например, при содержании, в газах продукта, а не отходящей пыли) нагрузка по пыли может быть гораздо выше, иногда даже в 1000 раз. Однако даже при столь высоких концентрациях их объемные концентрации пыли относительно невелики. Так, при содержании 50 кг/м кварцевой пыли ее объемная концентрация составляет лишь 1,8%. Очистка от пыли такой концентрации исследовалась в последние годы Колком [456], Шпрулом [793] и очень широко — Мушелькнауцем и Брюннером [590].  [c.277]

    ЧФг коэффициенты фракционной степени очистки газа в данном цнклоне. е  [c.16]

    Соответствующие коэффициенты, определяющие фракционное расп])одслеипе материала на каждой ступени, обозначим, как /г сх. — коэффициент фракционного извлечения на по- [c.142]

    К физическим свойствам, опреде.шзщим скорость и полноту исп рения бензина, относят фракционный состав, давление насыщенных паров, теплоту испарегая, коэффициент диффузии паров, вязкость,п верхностное натяжение, тешхоёмкость и шютность. [c.65]

    Важнейшими показателями, характеризующими испаряемость топлив, являются давление насыщенных паров и фракционный состав. В связи с тем что процессы испарения, как правило, сопровождаются тепломассообменом, испаряемость зависит и от таких теплофизических и физических характеристик, как энтальпия, теплоемкость, теплопроводность, теплота парообразования, коэффициент диффузии, вязкость, поверхностное натяжение, фуггитивность. [c.99]

    Термодиффузия в жидкостях. Термодиффузия предстагляет собой процесс разделения, все еще находящийся в исследовательской стадии и недостаточно изученный в применении к очистке высокомолекулярных углеводородов [14, 63]. Опубликованы работы, в которых описано применение колонок малого масштаба [62]. Термодиффузия, очевидно, может дать наилучшие результаты в тех случаях, когда молекулы различаются по форме, что приводит к заметной разнице в вязкости или в температурном коэффициенте вязкости. Несомпенно, этот процесс получит широкое развитие и явится ценным дополнением к фракционной пзре-гонке. Процесс термодиффузии в жидкостях по своей природе допускает сравнительно простое аппаратурное оформление в виде несложных колонн. [c.502]

    Снижение октанового числа изомеризата ухудшило равномерность распределения детонационной стойкости по фракционному составу бензина. Разность ДЯюо возросла с 8,1 до 9,7, а коэффициент распределения детонационной стойкости (КРДС) снизился с 0,85 до 0,81. Вовлечение в состав бензинов МТБЭ позволяет снизить октановое число изомеризата до 82,6 (ИМ), увеличить его массовую долю с 25 до 30 и 36%, что одновременно приводит к уменьшению количества бензина каталитического риформинга с 70 до 62 и 54% соответственно (табл. 6.9, образцы 5—7). [c.170]

    Фракционный состав парафина Коэффициент пяти-десятнградусных фракций, К  [c.490]

    В ГрозНИИ разработан процесс, совмещающий обезмасливание парафинового дистиллята с фракционной кристаллизацией парафина, предусматривающий полный противоток растворителя по отношению к сырью и позволяющий получать широкий ассортимент парафинов с температурой плавления от 45 до 68 °С [75, 76]. Этот процесс включает три ступени фильтрования, предназначенные для получения глубокообезмасленного парафина с температурой плавления 52—54 °С, который затем подвергают фракционной кристаллизации на четвертой и пятой ступенях фильтрования. Такой процесс позволяет получить высокоплавкий парафин с температурой плавления до 58°С и низкоплавкий — с температурой плавления 50—52 °С. Одним из условий эффективности этого процесса является ограниченное содержание масла в растворителе. Достоинством его является не только гибкость, но и повышенное содержание нормальных парафиновых углеводородов как в высокоплавком (95,8% масс.), так и в низкоплавком (92,1% масс.) парафинах. Это объясняется раздельной кристаллизацией твердых углеводородов, при которой изопарафины с длинными прямыми участками цепи и нафтены с длинными боковыми цепями кристаллизуются в последнюю очередь. Разработке процесса обезмас-ливания с последующей фракционной кристаллизацией парафина предшествовали теоретические исследования [7, 64], в результате которых предложены уравнения, позволяющие с учетом требуемой глубины обезмасливаиия парафина и содержания масла в исходном сырье определять среднюю концентрацию масла в жидкой фазе и затем оценить коэффициент концентрирования на каждой стадии вакуумного фильтрования (образование осадка, его холодная промывка и подсушка), а следовательно, и общий концентрирующий эффект вакуумного фильтра. [c.160]

    Растворяющая способность определяется по коэффициенту распределения компонентов, более растворимых в растворителе. Избирательность, или селективность, обычно выражается как отношение коэффициентов распределения компонентов смеси.- Чем ниже избирательность растворителя по молекулярной массе и чем вше его групповая избирательность, тем более широкий фракционный состав парафина можно подвергать деарома-тизацин. Для получения парафина высокой степени чистоты необходимо также, чтоби растворитель хорошо отделялся от парафина и содержание углеводородов в нем не превышало тысячных долей процента. "В табл. 5.6 приведены данные о свойствах некоторых избирательных растворителей, которые могут быть использованЕГ для экстрации КЗ жидких парафинов ароматических углеводородов. [c.226]

    Коэффициент очистки т] для циклонов ЦН рассчитывается в следующем порядке. По рис. 1V-7 определяют значения фракционных коэффициентов очистки Чфр для исходного дисперсного состава иылн, после чего вычисляют по формуле [c.478]

    Наиболее бесспорным следствием влияния термического воздействия на нефть в залежах является, как уже указывалось, облегчение ее фракционного состава. При этом происходит уменьшение Суммарного содержания средних изопреноидов, некоторое увеличение доли легких алканов как нормального, так и изопреноидного типов строения, что, однако, не ведет к изменению химического типа нефти. Для генетически единых нефтей хорошим показателем катагенеза является уменьшение коэффициента увеличение соотношения пристан/фитан, а также доли легких изопреноидов (С14—Сха) и средних алканов (С12—Схз). [c.231]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент фракционный: [c.417]    [c.143]    [c.314]    [c.18]    [c.503]    [c.177]    [c.44]    [c.478]    [c.22]    [c.125]   
Проектирование аппаратов пылегазоочистки (1998) -- [ c.150 , c.151 ]

Проектирование аппаратов пылегазоочистки (1998) -- [ c.150 , c.151 ]

Справочник сернокислотчика Издание 2 1971 (1971) -- [ c.442 , c.443 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте