Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Регенеративный газ

    Для предупреждения образования взрывоопасной смеси в линии регенеративных газов, за их составом должен осуществляться постоянный автоматический контроль. Содержание горючих газов не должно превышать установленной нормы. [c.29]

    Состав водяного и регенеративного газов [c.76]

    Для получения отопительного регенеративного газа могут быть использованы горячие дымовые газы с содержанием СОг. Н2О, избыточного кислорода и азота, последнего в количестве, близком к количеству его в воздухе. Теплотворность такого газа невысока, вследствие большого содержания в нем азота, но физическое тепло его s реакционной зоне будет использовано лучше, чем при одном воздушном дутье, так как при этом процессе экзотермические реакции сочетаются с эндотермическими. [c.88]


    Как пример агрегата с переменным во времени температурным и тепловым режимами можно также указать на регенеративный теплообменник, в частности регенераторы мартеновских печей и нагревательных колодцев. Для этих тепловых устройств важным параметром для автоматического регулирования является частота реверсирования. Как известно, увеличение частоты реверсирования регенеративного газо- или воздухонагревателя, с одной стороны, ухудщает результаты работы печи вследствие увеличения длительности перерывов в питании печи теплом во время перекидок и потерь топлива в дымовую трубу, с другой — улучшает работу печей вследствие уменьщений колебаний температуры подогрева газа и воздуха. При известных упрощениях оптимальное решение этой задачи для различных отрезков времени периода работы печи может быть получено аналитическим путем [352, 356, 357], что и является аналитическим обоснованием системы автоматического регулирования регенеративного теплообменника. [c.543]

    Отходящий газ из верхней части колонны деметанизатора подается в колонну очищенного аргона II, где полученный жидкий аргон отделяется от отходящего газа ректификацией. Жидкий аргон выводится из нижней части колонны, а отходящий газ из верхней части колонны. В э Гой колонне азот среднего давления применяется в качестве агента холода кипятильника, а азот низкого давления - в качестве конденсатора. Отходящий газ из колонны очищенного аргона и жидкий метан из колонны деметанизатора возвращаются на основные теплообменники и подогреваются до температуры огфужаиаэй среды. Подогретый газообразный метан выводится из холодильной коробки как цродукция - метан и сжимается до давления 1,0 МПа компрессором, а отходдай газ из холодильника используется в качестве регенеративного газа для адсорбента. [c.33]

    Так как генераторный процесс представляет собой сочетание процессов сухой перегонки и собственно газификации, то, очевидно, что чем больше произведение Qн Уподг, тем выше теплотворность генераторного газа. Наикизшую теплотворность имеет генераторный газ из антрацита и ко.ксика—топлив, в которых летучие почти совсем отсутствуют или содержатся в минимальном количестве. В зависимости от применяемого дутья различают воздушный, водяной, паровоздушный, пароккслород-пый и регенеративный газы. [c.71]

    В качестве компонента к воздущному или киотородному ду-гью может быть вместо пара применен углекислый газ. Генераторные газы, полученные на таком дутье, называют регенеративными газами. Получение идеального регенеративного газа аналогично получению идеального парокислородного газа по уравнениям (1) и (4)  [c.87]


    Идеальный регенеративный газ состоит из чистх>й окиси углерода. При затрате 3,51 молей углерода получается 2 + 2у X 1.51 = 5,02 молей СО. Теплотворность газа 3050 ккал/н.и . [c.87]

    В 1952—53 гг. Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтяной промышленности провел на установке в г. Лейне промышленные опыты по газификации каменноугольного полукокса на кислородном дутье с добавкой пара и углекислого газа. Одновременно полукокс был газифицирован и другими способами для получения сравнительных данных. В результате проведенных опытов регенеративный газ на углекислотно-кисло-родном дутье показал себя достаточно эффективным для получения безазотистого технологического газа, содержащего СО з количестве 60—90% при содержании суммы гооючнх газов (СО + Нз) 92—97 [5]. [c.88]

    Такими газами могут служить отходящие газы известково-и магнезитообжигательны.х печей. При использовании этих газов содержание СО2 в дутье составляет около 30% и выше содержание азота в газа.х будет меньше, чем в воздухе. Следовательно, газ будет иметь и большую теплотворность по сравне-[гию с теплотворностью воздушного газа. Состав идеального регенеративного газа при использовании в дутье указанных выше продуктов горения. mohi t быть найден в результате следующих уравнений  [c.88]


Смотреть страницы где упоминается термин Регенеративный газ: [c.166]    [c.76]    [c.77]    [c.333]    [c.558]    [c.333]    [c.87]    [c.35]    [c.16]    [c.558]    [c.333]    [c.84]   
Смотреть главы в:

Газогенераторы и газогенераторные станции в металлургической промышлеммности -> Регенеративный газ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегаты холодильные аппаратные регенеративные

Азотная консервация котлов и регенеративных подогревателей

Аппарат регенеративные

Арены регенеративная реакционная способность

Ванная регенеративная печь для получения минерального расплава

Ванные регенеративные печи с подковообразным направлением движения газов

Включение испарителей в систему регенеративного подогрева

Вульфа регенеративная печь

Движение газов в регенеративных печах

Дегидрирование адиабатическое регенеративно

Дросселирование газов и регенеративный теплообмен

Дросселирование газов регенеративные

Епифанова В. И., Анализ газовых регенеративных холодильных -циклов

Испарители и регенеративные теплообменники

Испарители регенеративного подогрева

Испаритель включение в регенеративную схему

Исследования регенеративных теплообменников

Калинин А.Ф., Жужгов А.А. Экономическая оценка целесообразности перевода безрегенеративных ГТУ на работу по регенеративному циклу

Кальций, активация сперматозоид гипотеза регенеративного высвобождения

Катализаторы регенеративным способо

Кладка регенеративной насадки

Колодцы регенеративные

Конденсат регенеративных подогревателей

Консервация азотом регенеративных подогревателей

Конструкции регенеративных теплообменников

Методическая регенеративная двухзонная печь Стальпроекта на газовом отоплении

Минимальная работа сжижения. Простой регенеративный цикл Линде. Усовершенствованный цикл Линде. Цикл Клода. Цикл Клода с двукратным расширением. Цикл Гейландта. Сравнительная оценка методов сжижения Примеры Разделение газовыхйиесей при применении глубокого охлжкдения

Нагревательный регенеративный колодец Стальпроекта

Обобщенный (регенеративный) цикл Карно

Окислы азота регенеративное получение из воздух

Окислы азота регенеративный способ

Оптимизация регенеративных теплообменников

Опыт внедрения регенеративной адсорбционной очистки сточных вод от хлорфенолов и нитропродуктов на Рубежанском химическом комбинате

Отто-Гоф Ман регенеративные

Пиролиз регенеративный

Пиролиз регенеративный термический углеводородов

Производство высококалорийного газа из нефти на периодической регенеративной полузаводской установке с применением водорода в качестве газа-носителя

Производство этилена пиролизом этапа или пропана (соответственно смеси этих газов ) по регенеративному методу

Простой регенеративный цикл Линде

Простой регенеративный цикл. Усовершенствованный регенеративный

Простой регенеративный цикл. Усовершенствованный регенеративный цикл с циркуляцией газа под давлением. Усовершенствованный регенеративный цикл с циркуляцией газа под высоким давлением и с предварительным охлаждением Циклы с расширением газа и отдачей внешней работы

Процессы получения ацетилена в регенеративных печах

Процессы, регенеративные по поглотителю и сероводороду

Процессы, регенеративные по поглотителю, с получением элементарной серы

Процессы, регенеративные только по поглотителю

Прямой и регенеративный нагрев

РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Расходные регенеративного

Расчет регенеративных воздухоподогревателей

Расширенный регенеративный теплообмен

Реакторы регенеративные

Реакционно-регенеративные узлы

Реакционно-регенеративные узлы гидроформилирования олефино

Регенеративная способность беспозвоночных, растений и позвоночных

Регенеративная способность кристаллов

Регенеративная стекловаренная печь

Регенеративные и смесительные теплообменные аппараты

Регенеративные коксовые печи

Регенеративные методы очистки

Регенеративные печи

Регенеративные печи для производства ацетилена

Регенеративные печи с поперечным направлением факела

Регенеративные подогреватели

Регенеративные процессы

Регенеративные сушилки

Регенеративные теплообменники 86 Измерения быстроменяющихся параметров

Регенеративные теплообменники Капицы

Регенеративные теплообменники Клода

Регенеративные теплообменники циклы

Регенеративные теплообменники. Описание работы и конструкций — Регенеративные теплообменники. Методика теплового и гидродинамического расчета

Регенеративные теплообменые аппараты

Регенеративные технологии

Регенеративные топливные элементы

Регенеративные установки каталитического риформинга

Регенеративные холодильные цикл

Регенеративный пиролиз в печах

Регенеративный пиролиз в твердом теплоносителе

Регенеративный подогреватель смешивающего типа для паротурбинных установок

Регенеративный принцип

Регенеративный принцип дросселирования

Регенеративный простой цикл

Регенеративный способ дегидрирования бутана в бутадие

Регенеративный теплообмен и ректификация

Регенеративный термический пиролиз углеводородо

Регенеративный цикл воздушной холодильной машины с двумя изобарами

Регенеративный цикл с двумя изохорами и двумя изотермами

Регенераторы Теплообменники регенеративные

Синтез теплообменно-регенеративных систем

Способ сжигания газа с регенеративными горелками

Тепловой расчет регенеративных теплообменников

Тепловой расчет регенеративных теплообменных аппаратов

Теплоносители при регенеративном пиролиз

Теплообмен регенеративный

Теплообмен, регенеративная схем

Теплообменник регенеративный

Теплообменники регенеративного типа

Теплообменники регенеративные испытания

Теплообменники регенеративные с концентрическими трубками

Теплообменники регенеративные с плавающей головкой

Теплообменники регенеративные с сальниковым уплотнением

Теплообменники регенеративные труба в трубе

Теплообменники регенеративные трубчатые

Теплообменные аппараты систем регенеративного подогрева

Теплообменные аппараты систем регенеративного, подогрева питательной воды

Теплообменный аппарат регенеративный

Теплопередача во вращающихся регенеративных теплообменниках

Технико-экономические показатели регенеративного пиролиза

Технологические схемы регенеративной очистки

Холодильные циклы регенеративные простые

Холодильные циклы усовершенствованные регенеративные

Целлюлоза регенеративная

Цикл высокого давления с однократным дросселированием. Аккумулирование холода. Регенеративный принцип

Цикл регенеративный

Эксергетический баланс и анализ регенеративной газотурбинной установки

расчет регенеративные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте