Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цикл сжатие-расширение

    Нельзя не упомянуть также о том, что некоторые СНГ, например изобутан, могут рассматриваться как рабочие агенты в цикле Рэнкина — схеме производства электроэнергии по замкнутому циклу сжатие — расширение. Имеется опыт использования изобутана в турбине мощностью 5 МВт. [c.326]

    Лаб. установка для исследования газофазных р-ций (см. рис.) состоит из цилиндра 1, своб. объем к-рого заполняют смесью реагентов с газом-разбавителем (обычно одно- или двухатомным разбавление необходимо для достижения высоких т-р, возможного лишь при у > 1,25). Затем закрывают клапан 4, заполняют ресивер 3 толкающим газом до давления 1-10 МПа и открывают клапан 5. Толкающий газ разгоняет поршень 2, сжимающий смесь реагентов. В точке, соответствующей максимальному для данного опыта значению е, поршень останавливается и отбрасывается сжатой в цилиндре газовой смесью. В этот момент открывается клапан б и толкающий газ выходит в атмосферу этим обеспечивается однократность цикла сжатие - расширение газовой смеси. Плотность смеси при сжатии (соотв. концентрации реагентов) возрастает в е раз по сравнению с ее начальным значением. [c.34]


    Цикл сжатие-расширение........................................................112 [c.107]

    Представленные виды компрессоров имеют общие показатели цикла сжатия-расширения (рисунок 9.4). Условно цикл можно разделить на 4 фазы  [c.112]

Рисунок 9.4. Теоретический цикл сжатия-расширения в поршневом компрессоре. Рисунок 9.4. Теоретический <a href="/info/874006">цикл сжатия-расширения</a> в поршневом компрессоре.
    Реальный цикл сжатия-расширения значительно отличается от теоретического. Действительно, как всасывающий, так и выпускной клапаны приводят к утечке, которая должна быть компенсирована компрессором путем снижения давления всасывания и повышения давления подачи. Кроме того, необходимо учитывать утечки, связанные с повторным расширением газа, остающегося во вредном ( мертвом ) пространстве цилиндра. Повторное расширение возникает, когда поршень начинает двигаться по цилиндру вниз. Поэтому реальный график выглядит примерно так, как показано на рисунке 9.5. [c.112]

Рисунок 9.5. Реальный цикл сжатия-расширения в поршневом компрессоре. Показаны утечки, связанные с работой всасывающего и выпускного клапанов, приводящие, соответственно, к понижению или повышению давления (точки В и О), и утечки, вызванные повторным расширением газа, остающегося в цилиндре во вредном ( мертвом ) пространстве. Рисунок 9.5. Реальный <a href="/info/874006">цикл сжатия-расширения</a> в <a href="/info/32523">поршневом компрессоре</a>. Показаны утечки, связанные с работой всасывающего и <a href="/info/844106">выпускного клапанов</a>, приводящие, соответственно, к понижению или <a href="/info/17583">повышению давления</a> (точки В и О), и утечки, вызванные повторным <a href="/info/3426">расширением газа</a>, остающегося в цилиндре во вредном ( мертвом ) пространстве.
    Однако при изомеризации метилциклогексана определенную роль играют и ст-комплексы. Была предпринята попытка сопоставить роль СТ- и я-комплексов с помощью измерения скорости обмена атома углерода метильной группы метилциклогексана с атомами углерода кольца,стоящими в положениях 1, 2, 3 и 4, причем в параллельных опытах радиоактивным углеродом метились эти положения Если ограничить равновесия сжатия — расширения цикла только двумя стадиями, то при ст-механизме наиболее интенсивно должен обмениваться атом углерода в положении 3  [c.245]

    Холодильные циклы с расширением сжатого газа в детандере [c.554]


    Некоторые аспекты конструкций и работы дизельных двигателей. Компрессионное зажигание в дизельном двигателе отличается от искрового зажигания в карбюраторном двигателе тем, что в нем чистый воздух сжимается до образования смеси воздуха и паров топлива, а топливо в жидком виде впрыскивается строго дозированными порциями за несколько градусов угла поворота коленчатого вала до верхней мертвой точки поршня двигателя в цикле сжатия, т. е. раньше, чем оно будет увлечено потоком воздуха на горение. Дизельное топливо воспламеняется при взаимодействии с высоконагретым сжатым воздухом и равномерно сгорает в течение всего цикла расширения при обратном ходе поршня. Для обеспечения мгновенного зажигания впрыскиваемого топлива весьма важно, чтобы оно обладало необходимыми характеристиками воспламенения, обычно выражаемыми цетановым числом. [c.221]

    То же самое будет происходить при медленном расширении газа в результате снятия груза с поршня малыми порциями. Таким образом, при сжатии и расширении поршень пройдет через одни и те же последовательные положения, а газ — через одни и те же состояния. После завершения цикла сжатия и расширения никаких изменений ни в цилиндре с газом, ни в термостате происходить не будет. [c.101]

    Джоуль и сэр Томсон обнаружили, что расширение газа через пористую перегородку сопровождается I 1 п /, и. ., 1 уменьшением его температуры. Расширяющийся газ 1, 11ь должен совершить работу необходимо вытолкнуть газ, находящийся на пути движения, вперед. В результате молекулы газа освобождаются от действия межмолекулярных сил притяжения. Если газ расширяется слишком быстро, чтобы энергия могла поглощаться извне, то он сам поставляет ее и в результате охлаждается (эффект дросселирования). На рис. 7.12 приведен пример промышленного сжижения воздуха. Вслед за несколькими циклами сжатия, чередующимися с циклами мгновенного расширения, температура понижается до —200 °С, так что воздух сжижается. [c.166]

    Постройте по этим данным график, подобный изображенному на рис. 9.10. Обладает ли данный газ идеальными свойствами Можно ли превратить этот газ в жидкость повторяющимся циклом сжатие — охлаждение — расширение  [c.167]

    Пароструйные эжекторы работают на принципе передачи количества движения. Двигающийся пар расширяется адиабатически, проходя через расширяющееся сопло, причем энергия его давления превращается в кинетическую энергию. Масса пара, имеющего большую скорость, направляется через камеру смешения в диффузор, сначала сходящийся, а затем расходящийся. Проходя через камеру смешения, пар захватывает определенное количество газа или пара, который подлежит откачке. Передав скорость газу, пар замедляет свое течение и вся масса поступает в диффузор, где кинетическая энергия превращается в давление, которое значительно выше, чем давление в эвакуируемой камере. Во время цикла сжатия не происходит конденсации рабочего пара. Большая степень расширения пара в четырех-или пятиступенчатых эжекторах может ускорить движение пара до числа Маха, равного 9—11. Эффект охлаждения при этом расширении пара во многих случаях вызывает образование льда в отверстии сопла, а также в горловине диффузора. Образование льда меняет расчетные размеры и мешает работе эжектора. Этого явления можно избежать, устроив вокруг сопел и диффузоров паровые рубашки. Благодаря большой скорости практически не наблюдается выделения пара или захваченного газа или обратной диффузии через всасывающее отверстие. Поэтому при помощи струй пара, проходящих через газовую вакуумную камеру, можно получить давление, в тысячи раз меньшее, чем давление водяного пара. [c.478]

    Более четкие доказательства рассматриваемого механизма сжатия — расширения циклов получены в опытах с этил-циклопентаном, имеющим этильную группу с двумя метками а -С и [17], [c.10]

    Распределение активности между углеродными атомами циклопентанового кольца следовало ожидать лишь в случае гидридного переноса в образовавшемся при межмолекулярном механизме циклонентан-ионе, так как он не может сжиматься и расширяться, тогда как переход активности от метильной группы метил -С -циклогексил-иона к углеродным атомам кольца доказал бы наличие реакции сжатия—расширения цикла. [c.68]

    Ранее (стр. 17) аналогичное сопоставление составов жидкой и газовой фаз было проведено для изомеризации циклогексана и метилциклопентана. И в этом случае при жидкофазном процессе можно получить лишь на 4—5% больше циклогексана (по сравнению с газофазным). Аналогичным будет различие в составах этих фаз для сжатия-расширения цикла и в углеводородах с большей молекулярной массой. Для жидкофазной изомеризации получен ряд экспериментальных данных [1, 8, И], хорошо согласующихся с приведенными расчетными. [c.38]

    Как видно из схемы, на этой установке компенсация потерь холода до уровня 65° К производится дополнительным азотным циклом и расширением в турбодетандере 8. Компенсация же потерь холода на уровне ниже 65° К происходит только за счет дросселирования сжатого и предварительно охлажденного водорода. [c.96]


    Во время рабочего цикла сжатие и расширение шихты ионитов в колонке должны быть минимальными. [c.38]

    В этом цикле газ сжимается при комнатной температуре, а тепло сжатия отдается охлаждающей воде. Затем газ охлаждается до требуемой низкой температуры и расширяется с совершением механической работы. Предполагается, что достигнуто установившееся состояние, т. е. что во всей машине уже существует постоянное распределение температур. Получающийся при расширении холод ) и является целью всего цикла. Наконец, расширенный газ подогревается до комнатной температуры, после чего начинается новый цикл. [c.10]

    Помимо дросселирования с предварительным охлаждением для сжижения водорода используют и другие циклы. Они более сложные, но в то же время термодинамически более эффективные. Это, например, циклы с расширением водорода в детандере (рис. 27 и 28). Рассмотрим схему и процессы цикла с расширением части прямого потока в детандере. Водород в количестве 1 кг, сжатый до 4. ... .. 5 МПа в компрессоре КМ в состоянии, характеризуемом точкой 2, последовательно охлаждается в теплообменнике теплой зоны АТ1 (процесс 2—5), ванне жидкого азота АТ2 (процесс 5—4), теплообменнике средней зоны АТЗ (процесс 4—5) и делится на два потока. Первый поток М кг проходит дальнейшее охлаждение в теплообменниках АТ4 (процесс 3—6), АТЗ холодной зоны (процессий—7) и дросселируется (процесс 7—8), а затем в виде парожидкостной [c.33]

    При большой интенсивности возмущения в жидкости наблюдают явления разрыва сплошности потока—кавитацию [28, 40]. В местах, где отрицательное звуковое давление превышает по величине сумму молекулярного и внешнего статического давлений, возникают расширяющиеся пузырьки насыщенного пара или парогазовой смеси. Затем при дальнейшем изменении звукового давления цикл зарождения пузырьков и их расширения сменяется циклом сжатия и захлопывания под действием суммарного давления молекулярных сил, внешнего статического давления и положительного звукового давления. Поэтому в процессе захлопывания кавитационных пузырьков в среде возникают импульсы давлений,. т. е. широкополосные акустические волны. Так как фазовые переходы при зарождении пузырьков связаны с образованием границы раздела фаз, обладающей свободной поверхностной энергией, то микроскопические пузырьки газа и твердые частицы служат естественными зародышами кавитационных пузырьков. В тщательно очищенной и обезгаженной жидкости кавитация начинается при существенно больших интенсивностях звука, так как зародыши кавитации (например, неоднородности плотности в микрообласти) обладают довольно малой свободной энергией. Исследования процессов кавитации детально рассмотрены в работах [6, 23, 40, 42]. [c.24]

    Прямым циклом называется цикл, в котором часть подведенной теплоты преобразуется в работу, а другая часть отдается теплоприемнику. В прямом цикле работа расширения больше работы сжатия. Такие циклы совершаются в тепловых двигателях ДВС, газотурбинных установках, паровых машинах, ракетных двигателях. [c.36]

    На рис. 14 изображена индикаторная диаграмма действительного цикла сжатия газа (см. также рис. 13). Всасывание на ней изображается линией 4—1, сжатие — линией 1—2, нагнетание линией 2—3 и расширение оставшегося в цилиндре газа — линией 3—4. [c.46]

    В этой системе источник высокой температуры используется для получения пара давлением в прямом цикле рабочего тела. Пар состояния 7 поступает в пароструйный аппарат, затем в сопло, где расширяется до состояния 8, достигая давления р . В сопле энергия пара преобразуется в кинетическую энергию струи, которая, вытекая с большой скоростью, подсасывает в камере смешения пар низкого давления (точка 1). После смешения пара состояния 8 и 1 получается пар состояния т. Далее струя пара поступает в диффузор, и ее кинетическая энергия преобразуется вновь в потенциальную, в результате чего давление повышается до величины, определяемой точкой п. Давление пара р после сжатия его в диффузоре имеет промежуточное значение между давлениями и Рц. Таким образом, в пароструйном аппарате соединены процесс получения работы прямого цикла 7—8 (сопло), передача ее обратному циклу (камера смешения) 8 — т< 1 и затрата работы в процессе сжатия 1—2 обратного цикла (диффузор). Расширение пара по линии 8—8 и затем его последующее сжатие после смешения с холодным паром выполняются для передачи работы прямого цикла обратному, и это по существу и делает циклы соединенными. Пароструйный аппарат заменяет паровую машину, механизм для передачи ее работы и компрессор. [c.26]

    Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя совершается за два оборота коленчатого вала и состоит из тактов впуска, сжатия, расширения (рабочий ход) и выпуска. На рис. 10 изображена индикаторная диаграмма (диаграмма, снимаемая с двигателя при помощи специального прибора — индикатора). [c.40]

    В циклах с детандером, предназначенных для разделения воздуха, расширение в детандере производится обычно от давления сжатия до некоторого промежуточного давления, определяемого работой разделительной колонны дальнейшее понижение давления до начального происходит в дроссельных вентилях. Возможно и такое построение цикла, когда расширение от давления сжатия до промежуточного давления, при котором происходит разделение, производится в дроссельном вентиле, продукты разделения получаются при давлении выше начального, а имеющийся перепад давлений до начального срабатывается в детандере по выходе из колонны. Весь процесс разделения при этом должен идти, конечно, при повышенных давлениях. [c.67]

    Газовый холодильный цикл состоит из нескольких составных частей. Процесс расширения газа (детандирование) осуществляется с целью понижения его энтальпии. Другие процессы цикла — сжатие газа, регенеративный теплообмен, теплообмен рабочего тела (газа) с окружающей средой и с охлаждаемым объектом — обеспечивают получение необходимых начальных параметров расширяемого газа, а также полезное использование созданного холода (перенос теплоты от охлаждаемого объекта к окружающей среде). Соответственно способу осуществления отдельных процессов газовые циклы можно разделить на простые и совмещенные. [c.165]

    Эксперим. данные представляют в виде зависимости выхода продукта (степени превращения) от макс. степени сжатия. Кроме того, м. б. получена зависимость состава газовой смеси от времени иепосредетвенно в цикле сжатие — расширение. Поскольку хим. процесс происходит в условиях одновременного изменения т-ры, давления и объема, для определения кинетич. параметров р-ции решают совместно при помощи ЭВМ ур-ния движения поршня, хим. кинетики н состояния газа (приближенные методы ручного расчета возможны лишь в нек-рых простых случаях). Благодаря использованию А. с. м. достигается строгая однородность реакц. пространства по всем параметрам, исключается влияние стенок реактора на процесс и создается возможность исследования механизма мономолекулярных р-ций в таких условиях, когда константа скорости не зависит от давления. [c.34]

    Исследование проводили на лабораторной проточной установке в присутствии катализатора АП-56. Были синтезированы углеводороды циклогексан 1-6-С , метилциклопентан Ьб-С . метил-циклогексаны, 1-С и 7-С н-октан-4,5-С 2-метилгептан и 3-ме-тилгептан. Специальными экспериментами было доказано отсутствие изотопного эффекта в выбранных условиях, а также побочных реакций изомеризации, идущих со сжатием—расширением цикла. Первую серию опытов провели на смесях метилциклонентан-цик-логексан, один из компонентов которых метили радиоактивным углеродом С(табл. 1). [c.117]

    Если ароматизация -октана-4,5-С протекает с образованием в качестве промежуточных продуктов циклогексано-вых структур, радиоактивность не может перейти в боковые цепи. Более того, при образовании любого цикла с числом атомов меньше шести с последующим расширением кольца, радиоактивность в заместители также не перейдет, так как опытом с мегилциклог ексаном -7-С в выбранных нами условиях установлено отсутствие многократного сжатия—расширения цикла (в ароматическом кольце не обнаружено радиоактивности). [c.49]

    Установка работает иа принципе применения циклов сжатия и расширения воздуха, с охлаждением воздуха в воздушных холодильниках и за счет жидкого азота. Жидкий кислород 99,5%-ной чистоты выделяется на неи11е-рьнзно де к твующей ректификационной колонне. [c.358]

    Близкая к этой цифре величина была получена Чао Тунг Ченом, Хаагом и Пайнсом 30] при дегидроциклизации н-гептана-1-С над окисью хрома. Однако при использовании алюмохромовых катализаторов в метильной группе толуола получали меньшие величины от 17 до 42% [30, 31]. Пониженную радиоактивность метильной группы объясняли либо образованием бициклического промежуточного соединения, либо процессами сжатия — расширения цикла с вовлечением метильного углерода в кольцо [32]. В дальнейших работах Пайнса с сотр. [33, 34] по ароматизации нормального октана, меченного в положении 1 и 4, рассмотренные выше представления дополняются предположением об образовании адсорбированных соединений с семи- и восьмичленными циклами. [c.37]

    Схема установки двух давлений с циркуляцией расширяемого в каскаде турбодетандеров азота низкого давления приведена на рис. 35. Воздух высокого давления в схеме сжижается вследствие применения холодильного цикла с расширением газа в турбодетандерах, установленных на разных температурных уровнях (см. главу II). Сжатый в циркуляционном турбоком- [c.214]

    В классе машин, комплектующих воздухоразделительные установки холодильные газовые машины (ХГМ) занимают особое положение. До их появления кислородное машиностроение ограничивалось применением ма шин, выполняющих три основные функции — получение давления, необ ходимого для работы блока разделения и холодильного цикла (компрессоры) расширение газа (детандеры) и, наконец, сжатие продуктов разделения (на сосы, а также газовые компрессоры — кислородные, аргонные и т. п.) По конструкции ХГМ близки к компрессорным и расширительным маши нам, а по назначению должны быть отнесены к холодильным установкам Установки с замкнутым холодильным циклом применялись и раньше для предварительного охлаждения (аммиачного или фреонового). С помощью ХГМ можно получать холод на рабочем температурном уровне (около 75— 80 °К), обеспечивая как флегмовое питание воздухоразделительной установки и ожижение продуктов разделения, так и компенсацию холодопотерь установки. Вопросы, связанные с включением ХГМ в технологические схемы воздухоразделительных аппаратов, рассмотрены в гл. IV 1-го тома. [c.160]

    В графиках прямых циклов линия расширения всегда распо-ложена выше линии сжатия, а сам цикл совершается по чавовой стрелке. [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Цикл сжатие-расширение: [c.45]    [c.597]    [c.123]    [c.10]    [c.345]    [c.302]    [c.407]    [c.48]    [c.55]   
Смотреть главы в:

Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха -> Цикл сжатие-расширение




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Холодильные циклы с расширением сжатого газа



© 2025 chem21.info Реклама на сайте