Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Условия конденсации паров

    Рассмотрим вначале обогрев с помощью насыщенных паров теплоносителей, причем применительно к реакторам с греющими рубашками, т. е. применительно к условиям конденсации паров на вертикальной стенке. При этом, как известно (2, 15, 16], возможны три режима конденсатной пленки чисто ламинарный режим, т. е. режим, при котором критерий Рейнольдса для стекающей конденсатной пленки Ке меньше его критического значения Ке р, ламинарный по критерию Ке режим, но в котором возможно волнообразное течение, и, наконец, турбулентный режим, для которого справедливо соотношение Не >Ке .  [c.58]


    Оборудование установок гидроочиетки подвергается химической, электрохимической и водородной коррозии. Поэтому методы зашиты оборудования от коррозии — это. в первую очередь, применение наряду с низколегированными, и высоколегированных хромовых и хромомолибденовых сплавов, торкретирование реакторов, изготовление оборудования из двухслойной стали углеродистой основой с внутренней плакировкой из нержавеющей стали, применение ингибиторов коррозии и нейтрализаторов в узлах оборудования, работающего в условиях конденсации паров при температуре до 200°С. Удельный вес легированных сталей в общем объеме оборудования, аппаратов и трубопроводов довольно велик и занимает значительный процент от стоимости затрат на всю установку [c.215]

    Таким образом, в соответствии с уравнением (VI, 57) энтальпия погружения равна сумме теплоты испарения (конденсации) жидкости ГХ и- теплоты адсорбции пленки жидкости на твердой поверхности ГД . Сумма ГА -+ГЯ представляет собой теплоту адсорбции на границе твердое тело — жидкость в условиях конденсации паров жидкости. [c.200]

Рис. 18.3. Ножевая и межкристаллитная коррозия сварных соединений сплава ЭП-496 в условиях конденсации паров стадии вакуум-выпарки гидролизатов левулиновой кислоты (температура 100° С, кислотность среды 13% в пересчете Рис. 18.3. Ножевая и межкристаллитная <a href="/info/71947">коррозия сварных соединений сплава</a> ЭП-496 в условиях конденсации паров стадии <a href="/info/744031">вакуум-выпарки</a> гидролизатов <a href="/info/29227">левулиновой кислоты</a> (температура 100° С, <a href="/info/9206">кислотность среды</a> 13% в пересчете
    При теоретических исследованиях бинарных пограничных слоев на полупроницаемых стенках в качестве независимой переменной используются факторы проницаемости, которые применительно к условиям конденсации пара из парогазовой смеси имеют вид тепловой фактор проницаемости поверхности раздела фаз [c.160]

    Пользуясь формулой (VI. 52), можно получить достаточно точные результаты при расчете теплоотдачи в условиях конденсации пара на горизонтальном пучке труб. [c.140]

    В данной работе получены уравнения для расчета основных геометрических размеров насадочных слоев при аксиальном движении пара в условиях конденсации паров. Размеры многогранных секций рассчитываются но паровым и жидкостным нагрузкам с- учетом конструктивных особенностей насадки. [c.34]

    Необходимое условие конденсации пара — выполнение неравенства 5 > 1. Но этого условия недостаточно. Нужно также, чтобы пересыщение было больше критического значения  [c.417]


    Особенности образования радиоактивных аэрозолей влияют на поведение радиоактивных частиц, загрязнение объектов и эффективность дезактивации. Радиоактивные аэрозоли в атмосферном воздухе образуются в результате следующих процессов диспергирования веществ, содержащих радиоактивные продукты конденсации и десублимации паров радиоактивных веществ адсорбции радионуклидов на атмосферных аэрозольных частицах распада инертных газов с последующей их конденсацией, а также вследствие образования наведенной активности. Образование радиоактивных аэрозолей диспергированием происходит под действием взрыва, распыления жидкости или других процессов. Примерами источников образования радиоактивных аэрозолей диспергированием веществ являются работы по разгерметизации загрязненного оборудования, шлифовка облученных деталей и особенно сварочные работы. Необходимым условием конденсации паров радионуклидов является пересыщение и неравномерное их распределение в воздушной среде, а также присутствие ядер конденсации или зародышей. Одновременно с конденсацией, т. е. переходом пара в жидкость, при сильном охлаждении может происходить процесс десублимации, т. е. переход пара в твердое состояние, минуя жидкое. [c.182]

    Из вышеизложенного следует, что если можно в момент фазового превращения аккумулировать выделяющуюся энергию, то сконденсировавшиеся частицы будут не только существовать, но и расти. Если аккумуляции энергии нет, то процесс роста прекращается. Условия конденсации пара, выраженные в форме неравенства (251), (252), справедливы не только при конденсации на поверхности цилиндрических труб, на плоской или на сферической поверхности, но во всех случаях, где есть конденсация водяного пара, в том числе в камере Вильсона и в диффузионно-конденсационной камере. [c.142]

    Формула (293) получена для условий молекулярного потока. Это Означает, что при р рс все молекулы пара, попавшие на охлаждаемую поверхность, остаются на ней теплота фазового превращения мгновенно отводится от поверхности. В этих условиях конденсация пара происходит без спонтанного испарения сконденсировавшихся молекул и без повышения температуры движущейся границы. [c.171]

    Действие хлористых солей в азотной кислоте было описано в недавно опубликованных работах [36]. Исследования касались растворов азотной кислоты (300—800 г л) и азотнокислого уранила (320 г/л) они показали, что присутствие менее 1% хлористых солей вызывает коррозию нержавеющей стали (типа 18-8 с добавкой титана) в парах, что было объяснено образованием летучего хлористого нитрозила. В зависимости от условий конденсации паров коррозия могла носить общий характер или быть представлена точечной формой. Свободная кислотность, концентрация хлористых солей, температура и присутствие растворенного кислорода играют важную роль в определении формы коррозии. [c.177]

    Существует ряд перспективных методов приготовления термостойких материалов. Это имплантация ионов, пламенный синтез, плавление в отсутствие гравитации, напыление на кристаллические поверхности с помощью молекулярных пучков (эпитаксия) и химическая конденсация из пара под действием тлеющего разряда (плазма). Относительно недавно был предложен необычный метод, базирующийся на использовании лазерной техники. Луч мощного импульсного лазера, сфокусированный на твердой поверхности, способен кратковременно (менее чем за 100 не) создавать исключительно высокие локальные температуры, вплоть до 10 ООО К. В месте фокусировки такого короткого высокотемпературного импульса происходят значительные химические и физические изменения, например модификация поверхности, образование поверхностных сплавов, а в условиях конденсации пара он может инициировать специфические химические реакции. Все упомянутые методы приводят к термодинамически нестабильным фазам с особыми замороженными свойствами. (Примером подобной фазы служит алмаз. Этот драгоценный камень ценится за игру света и исключительную твердость, но в нормальных условиях он термодинамически неустойчив относительно графита.) [c.91]

    Ч-МО. О ЗО.г) из горячей кислоты выделяются также пары, которые при известных условиях конденсируются и вызывают электрохимическую коррозию. Чем ниже температура стальных стенок, тем легче образуется конденсат и тем сильнее проявляется действие конденсата на сталь. Стойкость стали в большой мере зависит от условий конденсации паров кислоты на стенках аппаратуры чем выше температура газового мешка , тем меньше возможность образования конденсата и тем меньше коррозия стали. При разработке конструкций аппаратов необходимо стремиться к предотвращению образования газовых мешков . В тех случаях, когда такие мешки имеются, следует поддерживать температуру не ниже 60—70 и этим препятствовать конденсации кислотных паров. Если же это неосуществимо, то необходимо принимать меры по защите стали от коррозии. Особое внимание надо уделять герметизации оборудования башенных цехов. При наличии подсосов в аппаратуру и трубопроводы проникает воздух, влага которого расслаб. яет кислоту на стенках аппаратов и по уровню кислоты (в холодильниках), что приводит к коррозии стальных незащищенных футеровкой стенок и крышек. Наружные поверхно- [c.38]


    Срок службы 4-миллиметрового свинцового покрытия в применявшемся ранее реакторе фотохимического хлорирования дихлорэтана такой влажности не превышал 4 месяцев. В условиях конденсации паров хлорпроизводных этана, увлекаемых из реактора абгазным хлористым водородом, разрушение свинца протекает с еще большей скоростью (табл. 4.4). [c.95]

    При определенном температурном режиме можно создать такие условия конденсации паров серной кислоты, при которых этот процесс будет проходить на поверхности промывной кислоты без образования тумана мышьяк и селен практически полностью абсорбируются промывной кислотой. [c.102]

    Над выпуклой поверхностью, которую имеют мелкие капли жидкости (и вообще центры конденсации), давление насыщенного пара больше, чем над плоской поверхностью, и увеличивается с уменьшением радиуса кривизны. Поэтому необходимым условием конденсации пара в объеме и образования тумана является наличие пересыщенного пара. [c.15]

    Так, для исследования условий конденсации пара на различных ядрах конденсации в кювете, образованной двумя параллельными горизонтальными поверхностями неодинаковой температу- [c.134]

    В книге изложены теоретические основы образования тумана и других аэрозольных систем, рассмотрены различные случаи возникновения пересыщенного пара и приведены расчетные формулы, позволяющие установить возможность образования аэрозолей и предупредить их возникновение в различных производствах. Приведенные данные могут быть использованы для установления оптимальных условий конденсации пара из смесей с конденсирующимися газами, широко встречающихся в разнообразных производственных процессах, в метеорологии, а также для разработки условий, обеспечивающих высокую степень очистки отходящих промышленных газов от дымов и туманов, и др. [c.2]

    За последние годы проведены многочисленные научные исследования по изучению условий конденсации пара воды на ядрах кристаллизации различных веществ, а также проведены полевые опыты по искусственному вызыванию осадков введением в атмосферные облака (состоящие из переохлажденных капель) ядер кристаллизации Наиболее эффективными для этой цели ока- [c.124]

    Так, при исследовании условий конденсации пара на различных ядрах конденсации в кювете, образованной двумя параллельными горизонтальными поверхностями неодинаковой температуры (см. рис. 4.1), создается ламинарный поток фильтрован- [c.143]

    Из уравнений (5.4), (5.6), (5.11) и (5.12) видно, что коэффициент б и производная йр/йТ не зависят от скорости потока (при Ке < 10 ) поэтому до тех пор, пока 5 < 5кр, аппаратурное оформление процесса конденсации пара на поверхности и скорость газового потока не оказывают существенного влияния на механизм образования пересыщенного пара и начальные условия конденсации пара в объеме. Но при 5 > 5кр увеличивается скорость газового потока, уменьшается время пребывания капель тумана в пересыщенном паре и снижается роль конденсационного роста капель. Процесс сдвигается в сторону образования все новых и новых капель, в результате значение N увеличивается, а г уменьшается. [c.173]

    Время достижения максимального разогрева Ттах является функцией тепловых параметров системы и величины, характеризующей условие конденсации паров на чувствительном элементе. [c.77]

    Такие явления обычно наблюдаются при температуре ниже 100—110° в условиях конденсации паров воды. В отсутствие паров воды газовые среды не вызывают коррозии металлов и при более низких температурах. [c.75]

    На основании имеющихся данных о равновесии различных форм серы 2 можно определить условия конденсации паров серы, что имеет большое практическое значение. [c.15]

    Теория образования капель в пересыщенных парах разработана пока недостаточно. Имеющиеся данные освещают лишь общие закономерности процесса и не могут быть использованы для определения количества и размеров капель, образующихся в практических условиях конденсации паров в объеме. Поэтому рассматриваемые в данном разделе положения хотя и не могут осветить вопрос с предельной полнотой, но все же позволяют составить известное представление о влиянии различных факторов на размер капель тумана, а также установить оптимальные условия процесса конденсации паров серной кислоты в производственных условиях. [c.71]

    Влияние передачи тепла каплями путем лучеиспускания на скорость конденсации паров на каплях не учтено, так как в условиях конденсации паров серной кислоты в процессе мокрого катализа это влияние незначительно . [c.78]

    Однако результаты проведенных расчетов и опытов показывают, что благодаря коагуляции и поглощению паров воды каплями серной кислоты размеры капель тумана в газе на выходе из башни настолько значительны, что эти капли могут быть выделены в пористых фильтрах, циклонах и электрофильтрах. Есть основания предполагать, что при вводе части горячего газа и воды в нескольких точках по высоте башни можно изменять условия конденсации паров серной кислоты для уменьшения количества образующегося тумана. [c.165]

    Условия конденсации паров [c.8]

    Отделение воздуха во время нормальной работы осуществляют при помощи специальных воздухоотделителей, включенных в схему установки. Работа воздухоотделителей основана на принципе различия условий конденсации паров аммиака и воздуха. Жидкий аммиак из ресивера дросселируется в вентиле и поступает во внутреннюю трубу. Аммиачные пары в смеси [c.180]

    TOB. Поэтому можно было бы предположить, что в условиях конденсации паров при очень низких температурах можно получать металлы в виде аморфных слоев. [c.279]

    Более точное теоретическое решение задачи дано Бобе и Семи-хатовым [33] на основе физической модели взаимодействия в пограничном слое поперечного потока массы с продольным потоком паровой смеси, разработанной Берманом применительно к условиям конденсации пара из парогазовой смеси. [c.184]

    В данной.работе рассматривается расчет основных размеров кольцевых секций насадки при аксиальном движеши пара в условиях конденсации паров /см.рис./. Размеры секщи определяются исходя из общих и. удельных нагрузок по пару и жидкости с учетом гидродинамических характеристик насадочного слоя. [c.32]

    Над вьшуклой поверхностью, которую имеют капли, давление насыщенного пара выше, чем над плоской, за счет капиллярного давления и увеличивается с уменьшением радиуса капли, поскольку = 2И/Н, где — коэффициент поверхностного натяжения капли. Поэтому необходимым условием конденсации пара в объеме газа является наличие пересыщения пара, позволяющее компенсировать повышенное давление. [c.378]

    Растворимость фенола в воде при обычных условиях конденсации паров (35—40°) практически одинакова с содержа1нием фенола и азеотропной смеси, поэтому обезвоживание по схемам, обычно применяемым для других растворителей, невозможно. Для извлечения паров фенола из смеси с парами воды применяется абсорбция масляным сырьем, поступающим на очистку. [c.107]

    До сих Пор мы рассматривали аппараты, в которых процесс конденсации просходит только на поверхности. При этом определяющим условием конденсации пара, как следует из термодинамики, является то, чтобы давление насыщения на охлаждаемой поверхности — поверхности конденсации — было меньше давления пара в объеме конденсатора. Чтобы выполнялось такое неравенство, необходимо непрерывно отводить с поверхности конденсации теплоту фазового превращения. Если [c.445]

    Увеличение содержания влаги в кубовой жидкости до 0,2% очень мало влияет на стойкость стали в кубе, поскольку она легко отгоняется вместе с парами моно- и дихлорпроизводных бензола. Однако в условиях конденсации отгоняемых паров скорость коррозии стали возрастает при этом более чем в 2,5 раза. Хромоникелевая сталь Х18Н10Т по коррозионной стойкости в условиях конденсации паров хлорбензола и о-дихлорбензола, отгоняемых из кубовой жидкости, содержащей 0,2% воды, практически не имеет никаких преимуществ перед углеродистой сталью. [c.265]

Рис. 18.4. Растрескивание сплава НТЗОЭ в условиях конденсации паров смеси кислот на стадии вакуум-выпарки гидролизатов (температура 100° С, длительность испытаний 800 ч). Рис. 18.4. <a href="/info/489467">Растрескивание сплава</a> НТЗОЭ в условиях конденсации паров <a href="/info/372361">смеси кислот</a> на стадии <a href="/info/744031">вакуум-выпарки</a> гидролизатов (температура 100° С, длительность испытаний 800 ч).
    За последние годы проведены многочисленные научные исследования по изучению условий конденсации пара воды на ядрах кристаллизации различных веществ, а также проведены полевые опыты по искусственному вызыванию осадков введением в атмосферные облака (состоящие из переохлажденных капель) ядер кри- тaллизauии Наиболее эффективными для этой цели оказались иодистое серебро и иодистый свинец, которые обычно вводятся в отходящие газы самолета. При высокой температуре эти вещества испаряются и вместе с отходящими газами выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу-сопло. При смешении с воздухом отходящие газы охлаждаются, и иодистое серебро (или иодистый свинец) конденсируется в объеме с образованием мельчайших кристаллов вещества—ядер кристаллизации. Структура кристаллов иодистого серебра и иодистого свинца аналогична структуре кристаллов льда, поэтому, а также благодаря тому, что давление насыщенного пара над переохлажденной каплей воды выше, чем над кристаллом льда, на кристаллических ядрах конденсации начинается конденсация пара воды и рост кристаллов. В результате давление пара воды в воздухе уменьшается, и переохлажденные капли начинают испаряться. Этот процесс, называемый изотермической перегонкой, протекает до полного испарения капель. Так как кристалликов образуется сравнительно мало, они достигают больших размеров (за счет большого числа облачных капель) и осаждаются в виде крупинок снега или капель дождя. [c.119]

    В этом случае загрязнением можно считать самсе моющую среду с имеющимися в ней загрязнениями. При проведении дополнительных. операций, как и при проведении процесса ультразвуковой очистки, можно использовать различные методы их интенсификации. Например, при промывке часто используется барбатирование воды острым паром, встряхивание изделий, ихворошение, обработка затопленными струями, периодическое извлечение из ванны и т. п. В качестве вспомогательных операций обычно при использовании органических растворителей применяется обработка в парах растворителя. При этом изделия перед обработкой в парах целесообразно охлаждать, используя промывку в холодном растворителе, так, как во время последующей обработки в парах улучшаются условия конденсации паров на изделия, а пар, превращаясь в конденсат, растворяет следы загрязнений, оставшиеся после ванны промывки, и стекает с изделий, унося загрязнения с собой. [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Условия конденсации паров: [c.187]    [c.335]    [c.411]    [c.107]    [c.427]    [c.54]    [c.55]   
Смотреть главы в:

Температуроустойчивые неорганические покрытия -> Условия конденсации паров




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Конденсация пара

Тепло- и массообмен при конденсации пара в условиях вакуума

Условия и методы предотвращения образования тумана при конденсации пара в барботажных аппаратах

Условия и методы предотвращения образования тумана при конденсации пара в орошаемых башнях



© 2024 chem21.info Реклама на сайте