Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода охлаждения

    Рабочим телом в пароэжекторной холодильной машине служит вода. Охлаждение происходит за счет частичного испарения воды под вакуумом. [c.407]

    Расчетную относительную влажность наружного воздуха фЦ находят по расчетной температуре С и влагосодержанию воздуха х р, определенному по среднемесячным значениям параметров атмосферного воздуха для июля. По диаграмме / —х влажного воздуха находим ф" = 33%. Информация о температуре и влажности атмосферного воздуха и расчетные значения этих параметров для городов СССР приведены в СНиП И-А.6.—72 [14]. По известным значениям il и ф находят температуру охлаждающей воды и затем температуру конденсации аммиака. Температура воды, охлажденной в градирне и подаваемой в конденсатор холодильной машины, равна [c.174]


    Регенерированный адсорбент охлаждается (в псевдоожиженном слое) в холодильнике 5, где его тепло используется для подогрева очищенной воды. Охлажденный адсорбент пневмотранспортером подается в бункер-разгрузитель 10. Отсюда он опускается в адсорбер 9. В систему пневмотранспорта воздух подается воздуходувкой 6. [c.93]

    Не превышает ли температура отходящей воды охлаждения компрессоров допустимых норм ( 151 Правил и норм х/с). [c.328]

    Исследуемый бензин, охлажденный до 0° С, закрытым способом заливается в верхние бюретки 7. В рубашки этих бюреток непрерывно подается вода, охлажденная до 0° С в специальной змеевиковой бане. В начале опыта бюретки 5 заполняются ртутью с помощью уравнительных склянок. Бензин в количестве 2 мл из бюреток 7 засасывается в бюретки 5, и кран, разделяющий бюретки, плотно закры- [c.197]

    Полиэтилен, смешанный со стабилизатором, выдавливается через фильеру гранулятора и разрезается вращающимися ножами, находящимися внутри гранулирующей головки, на гранулы размером 2—3,5 мм. Для предотвращения слипания гранул в гранулирующую головку подается обессоленная вода. Охлажденные до 60—70 С гранулы полиэтилена выносятся водой на вибросито 25, на которое, после удаления основного количества влаги, подается теплый воздух для окончательной сушки. Готовый полиэтилен упаковывают в мешки. [c.7]

Рис. У1-24. Реактор для конверсии окиси углерода нарами воды (охлаждение слоев водой). Рис. У1-24. Реактор для конверсии окиси углерода <a href="/info/801887">нарами воды</a> (охлаждение слоев водой).
    Достигаемая степень охлаждения зависит от начальной температуры воды, которая в зависимости от местных условий и времени года колеблется от 4 до 25° С. Мало изменяющуюся в течение года температуру (8—15° С) имеет подземная (артезианская) вода. Часто для охлаждения пользуются оборотной водой, т. е. водой, охлажденной в градирне. В этом случае нагретая в теплообменном аппарате вода поступает на охлаждение в градирню, после чего возвращается на охлаждение теплообменного аппарата. При пользовании оборотной водой свежая вода расходуется только на пополнение ее потерь вследствие частичного испарения в градирне. Оборотная вода имеет высокую температуру, достигающую летом 30° С. [c.422]

    Затем через кран в верхней части трубки 1 в торичеллиеву пустоту последней вводят несколько граммов исследуемого продукта, а в рубашку 2 пускают ток воды, охлажденной или подогретой до той температуры, при которой проводят определение. Часть жидкости при этом испарится, а часть останется в виде жидкой фазы сверху ртути. Вследствие образования насыщенных паров жидкости в верху трубки столб ртути опустится до высоты к. Давление насыщенных паров Р/ при температуре опыта I вычисляют по формуле [c.141]


    Широко применяется в промышленной практике охлаждение газов путем впрыска в поток воды Охлаждение газов этим методом может быть осуществлено в трубопроводе или любом соответствующем аппарате, через который проходит газ. Воду впрыскивают через специальные распыляющие форсунки. Высокая степень дисперсности воды облегчает ее испарение и позволяет завершить охлаждение газа в аппарате небольшого объема. Вследствие высокой скрытой теплоты испарения воды ее расход на охлаждение газов невелик. [c.594]

    Для достижения температур более низких, чем можно получить с помощью воды или воздуха (например, О С), при условии, что допустимо разбавление среды водой, охлаждение проводят путем введения льда или холодной воды непосредственно в охлаждаемую жидкость. [c.325]

    Вход води охлаждения [c.144]

    Определение содержания гидро- и пиросульфатов в их сме- си. к 100 смз воды, охлажденной до 0 °С и находящейся в бане со льдом, добавляют 3 капли смешанного индикатора (метиловый красный+бромкрезоловый зеленый) и при перемешивании вносят примерно 100 мг анализируемой смеси смесь быстро нейтрализуют гидроксидом натрия и по мере протеканиЯ реакции оттитровывают ионы Н3О+, образующиеся в результате гидролиза пиросульфата. Через каждую минуту в течение-часа замечают положение мениска (отсчет времени начинают с-момента внесения анализируемой смеси в воду). [c.157]

    Охлаждающая вода (охлаждение элементов конструкций, охлаждение жидких и газообразных продуктов в холодильниках и конденсаторах). [c.137]

    Сосуд с водой охлажден до —5 °С и замерзшая вода не разорвала его стенки. Следует ли опасаться, что при дальнейшем понижении температуры сосуд разрушится  [c.118]

    Газогидраты применяют для опреснения морской воды. Один из традиционных методов опреснения воды — вымораживание. Лед, полученный из морской воды, содержит меньше солей, чем сама вода повторяя процесс таяния с последующей кристаллизацией, можно получить достаточно пресную воду. Гидратный метод опреснения морской воды отличается от предыдущего тем, что из соленой воды охлаждением получают не лед, а кристаллы гидрата с углеводородом. Например, пропан при 1,7°С и давлении около 4- 10 Па смешивают с морс- [c.149]

    В процессе электролиза происходит интенсивный разогрев электролита и температура в ванне может сильно возрасти, что приводит к снижению выхода по току. Поэтому процесс электроэкстракции нуждается в искусственном охлаждении электролита. Охлаждение можно осуществлять как в каждой отдельной панне, так и централизованно. Индивидуальное охлаждение электролита производят с помощью специальных холодильников, помещаемых в ванну. Холодильник представляет собой свинцовый или алюминиевый змеевик (рис. 23), по которому циркулирует охлаждающая вода. Охлаждение при индивидуальном способе регулируется изменением расхода питающей змеевики воды. [c.62]

    Тигли гарниссажных печей изготовляют из металла или графита. Металлические тигли (из меди или нержавеющей стали) снабжают мощным охлаждением. Графитовые тигли помещают в обойму из нержавеющей стали, охлаждаемую водой. Охлаждение гарниссажного [c.209]

    В стакан емкостью 800 мл помещают смесь 350 мл 5%-ной соляной кислоты и 50 г (0,2 моля) триацетата оксигидрохинона и нагревают на асбестовой сетке до температуры около 90°, перемешивая стеклянной палочкой. Триацетат оксигидрохинона расплавляется и после выдержки при этой температуре в течение 15—20 минут гидролизуется. Когда исчезнет верхний слой масла, стакан охлаждают холодной водой. Охлажденный раствор нейтрализуют 45 г карбоната иатрия, добавляя его мелкими порциями, так как смесь сильно вспенивается (примечание 4). Затем раствор фильтруют и фильтрат 15 раз извлекают эфиром, каждый раз тщательно отделяя слой эфира от водного слоя. [c.575]

    Пропан и азотная кислота реагируют в паровой фазе под давлением около 10 ати и при температуре 400—425°. Продукты реакции из реактора поступают в холодильник, в котором конденсируется часть нитронарафинов и вода. Охлажденные газообразные продукты направляются далее в абсорбер на извлечение пе-сконденсировавшихся в холодильнике нитропарафинов. Непро- [c.128]

    Аппарат в виде колонны с расширением в верхней части, которое служит для улавливания брызг и вместилищем для образующейся пены, изготовляется из ферросилиция или из нержавеющей стали. Каждая полка барботажной гидратационной колонны по степени перемешивания газа и жидкости ближе к режиму смешения, чем к режиму вытеснения. Однако вследствие значительного количества полок процесс можно рассчитывать по модели вытеснения при противоточном движении фаз. Температура в гидрататоре при помощи острого пара поддерживается в пределах 90— 100°С. Газы, выходящие из верхней части гидрататора и содержащие ацетальдегид, непрореагировавший ацетилен, водяные парР . и другие примеси, поступают в холодильники. В первом конденсируются пары воды, возвращаемые в гидрататор, а во втором — ацетальдегид и вода, направляемые в сборник. Нескондеисировав-шиеся газы подаются в абсорбер, где альде[ид извлекается водой, охлажденной до 10°С, а пепрореагировавший ацетилен возвращается снова в процесс. При этом около 10% газа непрерывно отбирается с целью удаления азота и диоксида углерода, чем и предотвращается их чрезмерное накопление в циркулирующем газе. Ацетальдегид далее подвергается ректификации. Выходящая из гидрататора катализаторная жидкость направляется в отстойник (для улавливания ртути) и затем на регенерацию. Катализатор-иая жидкость содержит примерно 200 г/л серной кислоты, 0,5— [c.183]


    Прокаливание углекислого бария с кремнеземом, размалывание образующихся силикатов бария и их обработка горячей водой. Охлаждение и кристаллизация полученного раствора Обжиг извест-няксьБ, мела, доло-митизированных известняков и доломитов без доведения их до спекания [c.157]

    Технически этиленхлоргидрин получается при одновременном пропускании этилена и хлора через воду, охлажденную до +3—1-5 С при тщательном шеремещивании. [c.145]

    Применение вакуума возможно только при использовании кессонного охлаждения, так как требуется абсолютная тазоплотность ограждения. В данных случаях не может быть использовано понятие температуры в термодинамическом смысле, и поэтому нельзя говорить о разности температур между внутрипечным пространством и внутренней поверхностью ограждения. Тепло генерируется на внутренней поверхности ограждения за счет облучения ее плазмой (тормозное и рекомбинационное излучения), а также за счет кинетической энергии электронов и ионов, попадающих на внутреннюю поверхность ограждения вследствие эффекта рассеивания заряженных частиц и вторичной эмиссии электронов с анода. Сюда следует, однако, добавить непосредственное излучение раскаленного анода, а также поверхности расплава. Все вместе взятое создает приток тепла на внутреннюю поверхность ограждения, требующий отвода его за счет охлаждения водой. Унос тепла с водой охлаждения может быть существенным и в энергетическом балансе достигает 20—40%-Таким образом, ограждение вакуумно-дуговых и электроннолучевых печей энергетически несовершенно, однако этот недостаток перекрывается многими другими достоинствами печей данного типа, оправдывающими с технико-экономической точки зрения применение холодного ограждения. [c.243]

    Современную технологию этого процесса можно показать на примере производства цианистого водорода из коксового газа, обогащенного метаном [7]. Содержание метана в газе было увеличено за счет гидрирования части окиси углерода, присутствующей в том же газе. Смесь газов, которую вводили в реактор, содержала 12—13% метана, 11 —12% аммиака и остальное — главным образом сухой воздух. Катализатором служила платинородиевая сетка. Процесс проводили при 1000°. Выходящие из реактора газы, содержавшие около 8% цианистого водорода, немгдленно охлаждали до 150°, после чего непрореапфсвавший аммиак удаляли промывкой водным раствором кислого сульфата аммония. Освобожденные от аммиака газы промывали водой, охлажденной до 5°, и получали 3%-ный раствор синильной кислоты, перегонка которого давала 100%-ный цианистый водород. Выход цианистого водорода равнялся 70%, считая на метан, и 60%, считая на аммиак. Вместо того чтобы улавливать непрореагировавший аммиак в [c.376]

    В пароводяной эжекторной холодильной машине (рис. XVI1-11) подяной пар давлением 40-10<— 60-10 ( -- 4—6 ат) поступает из парового котла в сопло эжектора 1. При расширении пара в эжекторе создается значительный вакуум, соответствующий низкому остаточному давлению в испарителе //, нз которого в эжектор засасываются холодные водяные пары. В диффузоре эжектора скорость смеси паров падает, а давление возрастает от давления в испарителе до давления в конденсаторе IН, где происходит сжижение смесн паров охлаждающей водой. Конденсат пара откачивается насосом IV обратно в паровой котел, одновременно некоторая часть конденсата подается тем же насосом через регулирующий вентиль (дроссель) V в испаритель для компенсации убыли в нем воды из-за ее испарения. Вода, охлажденная в испарителе //до низкой температуры вследствие ее частичного испарения и условиях глубокого вакуума, подается потребителю холода. Отдав холод и нагревшись, вода вновь возвращается в испаритель. [c.664]

    Другой причиной ухудшения прокачиваемостн может быть образование в дизельном топливе кристаллов льда. Даже при отсутствии эмульсионной воды охлаждение дизельного топлива приведет к частичному выпадению из него растворенной воды и образованию кристаллов льда. Известные антиводокристаллизующие жидкости (этилцеллозольв, ТГФ-М) способны предотвратить это явление. Однако растворимость воды в дизельном топливе [c.140]

    Свежеприготовленный раствор 0,1 г соли диазония в 20 мл 10%-ного раствора соды. Соль диазония готовят следующим образом. 25 г сульфаниловой кислоты растворяют в 125 мл 10%)-ного раствора КОН. После охлаждения добавляют 100 мл 10%-ного раствора NaN02. Полученный раствор при размешивании добавляют по каплям в охлажденную льдом соляную кислоту, так чтобы температура раствора не поднималась выше 8° С, Раствор соляной кислоты получают смешением 40, мл НС1 (плотн. 1,19) с 20 мл воды. Полученную диазониевую соль отфильтровывают, промывают водой, охлажденной льдом, этанолом, а затем диэтиловым эфиром, и сушат на воздухе. Хранят соль в темной таре [c.236]

    В некоторых случаях (переохлажденная жидкость пар, пересыщенный раствор пар и др.) имеются все внешние признаки равновесия фаз, но изобарный потенциал системы не имеет минимального абсолютного значения и поэтому способен уменьшаться далее. Равновесия в таких системах называются метастабильными. Например, вода, охлажденная ниже 0° С, может сохраняться жидкой неопределенно долгое время, причем давление пара воды при Т = onst будет постоянным. Но как только внести в переохлажденную воду малейший кристаллик льда ( затравку ), то начинается быстрая кристаллизация, температура поднимается до 0° С и через некоторое время устанавливается новое постоянное давление пара. Переход в состояние истинного равновесия сопровождается понижением изобарного потенциала. Система, которая сама по себе устойчива и становится неустойчивой только при соприкосновении с определенной фазой, называется метастабильной. Метастабильные равновесия возможны только в области определенных температур и давлений (метастабильная об- [c.156]

    Раствор 34,2 г сахара С12Н22ОЦ в 750 воды охлажден до —3,72°С. Сколько граммов льда при этом выкристаллизуется  [c.84]

    Раствор, состоящий из 34,2 г сахара С12Н22О11 и 750 г воды, охлажден до температуры —3,72 , Сколько воды в виде льда при этом выкристаллизуется  [c.110]

    Кобальтинитритный метод [120] хотя и превосходит по эффективности дипикриламинатный, однако сложен. В качестве осадителя берут свежеприготовленный раствор кобальтинитрита натрия в уксусной кислоте. Его вводят в морскую воду, охлажденную ниже 10°, из расчета 20—30 мл реагента на 1 л НаО. [c.138]

    В раствор 240 г МаС12 бНгО (ч.) в 200 мл воды, охлажденный до 5 С, при энергичном перемешивании постепенно вносят 80 г N3 02- Необходимо следить за тем, чтобы температура смеси не поднималась выше 8 °С. После введения всего количества N3502 продолжают перемешивать еще 30 мпн, затем приливают 40 мл этилового спирта и реакционную смесь выдерживают 1 ч. [c.219]

    В работе рассмотрены вопросы влияния техногенных факторов, таких, как закачка воды, охлаждение и биозаражение пластов, реализация физико-химических методов увеличения нефтеотдачи, вносящих изменения в состав пластовых флюидов, на процесс извлечения нефти. [c.2]

    Электрическая схема соединений обмотки статора и схема соединений по воде не совпадают. По воде все стержни разделяют на группы. Стержни одной группы соединяют по воде последовательно. Для того чтобы вход и выход воды из группы стержней был с одной стороны сердечника статора, число стержней в группе должно быть четньш (2, 4, 6,. ..). Все группы стержней (а их мол<ет быть несколько сотен) присоединяются параллельно гибкими изолирующими шлангами из второнласта (тефлона) к распределительному и водосборному коллекторам (рис. 3.9). К распределительному коллектору подают холодную дистиллированную воду. Пройдя стержни обмотки и охладив их, вода нагревается и поступает в водосборный коллектор, откуда она подается в теплообменник, охлаждаемый проточной водой. Охлажденная вода снова поступает в распределительный коллектор обмотки. Циркуляцию дистиллированной воды в замкнутой системе осуществляют с помощью насосов. На пути циркуляции воды устанавливают механические и деионизационные фильтры. [c.98]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода охлаждения: [c.73]    [c.110]    [c.220]    [c.39]    [c.541]    [c.213]    [c.213]    [c.214]    [c.214]    [c.196]    [c.279]    [c.171]    [c.259]    [c.420]    [c.802]   
Смотреть главы в:

Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха -> Вода охлаждения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппаратура для охлаждения газа и конденсации паров воды и смолы

Барильет или газосборник. Газопровод от коксовых печей, фусоотделитель и декантер Охлаждение газа и аммиачной воды

Вода контура охлаждения

Г лава IX Охлаждение циркуляционной воды Физические основы процессов к аппаратах охлаждения циркуляционной воды

Значение охлаждения газа для работы химических цехов коксохимического завода. Технологические схемы первичного охлаждения газа и конденсации паров смолы и воды

Значение охлаждения газа для работы цехов химического завода. Схемы конденсации смолы и воды

Интенсификация процессов охлаждения воды

Испарительное охлаждение воды Система охлаждения конденсаторов

Испарительное охлаждение воды и конденсаторные установки

Использование тепла выпускных газов для охлаждения воздуха и подвод воды и пара в ГПА

Каландры расход воды для охлаждения валков

Конденсаторы с водо-воздушным охлаждением

Контроль процесса охлаждения воды

Кривая охлаждения воды

Методика расчетов устройств испарительного охлаждения воды

Монтаж основных теплообменных аппаратов, аппаратных агрегатов и устройств для охлаждения воды

Монтаж основных холодильных теплообменных аппаратов и устройств для охлаждения воды

Монтаж теплообменных аппаратов и устройств для охлаждения воды

Нагревание и охлаждение воды в озере

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ —СИСТЕМЫ БАШЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ-ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ

Оборудование для охлаждения оборотной воды

Оросительный теплообменник (холодильник) для охлаждения надсмольной воды

Оросительный холодильник для охлаждения надсмольной воды

Особенности монтажа импортных аммиачных компрессорных Агрегатов для охлаждения воды, рассола и для систем непосредственного охлаждения

Особенности процесса охлаждения воды в градирнях

Охлаждение Элементов печи Потери тепла через ролики Расход воды Удельные тепловые потоки

Охлаждение внесением льда и воды

Охлаждение водой

Охлаждение воды аппараты

Охлаждение воды в промышленности

Охлаждение воды в системах оборотного водоснабжения

Охлаждение воды воздуха льдом

Охлаждение воды интенсификация

Охлаждение воды испарительное

Охлаждение воды локальное

Охлаждение воды промежуточное

Охлаждение воды сдвоенные теплообменные аппарат

Охлаждение воздуха артезианской водой и естественным льдом

Охлаждение газа и аммиачной воды

Охлаждение газа, конденсация смолы и воды Газосборник, его назначение, устройство и эксплуатация

Охлаждение газа. Конденсация паров воды и смолы

Охлаждение газов при непосредственном контакте с водой

Охлаждение го ячей воды

Охлаждение горячей воды

Охлаждение компрессоров расход охлаждающей воды

Охлаждение конденсаторов турбин нормы качества воды

Охлаждение конденсаторов турбин обработка воды медным купоросом

Охлаждение конденсаторов турбин стабилизация воды полифосфатами

Охлаждение конденсаторов турбин хлорирование воды

Охлаждение льдом, водой и рассолами

Охлаждение оборотной воды

Охлаждение оборотной воды. Процессы охлаждения воды в охладителях

Охлаждение оборотной воды. Эксплуатация прудов-охладителей, брызгальных бассейнов и градирен

Охлаждение отвод теплоты водой

Охлаждение отвод теплоты расход охлаждающей воды

Охлаждение расход воды

Охлаждение циркуляционной воды

Очистка воды для котлов и систем охлаждения

Первичное охлаждение коксового газа. Конденсация паров смолы и воды

Подача воды на охлаждение суспензии бикарбоната

Подготовка воды для систем охлаждения

Применение воздушного охлаждения воды

Принцип действия новой установки для охлаждения циркуляционной воды

Проверка температуры воды в системе охлаждения

Процессы нагревания и охлаждения морской воды

Расход воды для конденсации и охлаждения нефтепродуктов

Расход воды на охлаждение двигателей и компрессоров

Расчет камер охлаждения с распыливанием воды

Расчет конденсаторных и водоохладительных установок при испарительном охлаждении воды

Расчет оросительного холодильника для охлаждения надсмольной воды

Расчет устройств для охлаждения циркуляционной воды

Расчетная температура воды для охлаждения конденсаторов

Расчеты устройств испарительного охлаждения воды

Система охлаждения авторефрижераторов с с испарительным обратным охлаждением использованной воды

Система охлаждения молока ледяной водо

Системы охлаждения воды

Системы охлаждения и стабильность охлаждающей воды

Системы охлаждения оборотной воды

Сооружения для охлаждения оборотной воды и принцип их работы

Способы охлаждения оборотной воды

Сравнительная эффективность испарительного охлаждения воздуха в поршневых компрессорах впрыскиванием воды и изобутилового спирта

Стоимость охлаждения воды на градирнях

Сточные воды от охлаждения оборудования

Схема и конструкции. Охлаждение воды и воздуха Расчет азотно-водяного охлаждения

Тепло и массообмен при испарительном охлаждении водой

Технико-экономические показатели конденсации смолы в конденсаторах и трубчатых газовых холодильниках с охлаждением надсмольной воды в оросительных холодильниках

Технологические схемы конечного охлаждения газа и улавливания аммиака водой. Состав скрубберной аммиачной воды

Трубопроводы технологические аммиачной воды для охлаждения коксового газа

Удаление воды из нефтепродуктов охлаждением

Удаление воды охлаждением

Устройства для охлаждения воды, монтаж

Устройства для охлаждения воды, монтаж эксплуатация

Устройства для охлаждения оборотной воды

Устройства для охлаждения рециркулирующей воды

Устройства для очистки от сажи и охлаждения воды установок мокрой очистки газов

Физические основы процесса в аппаратах для охлаждения циркуляционной воды

Химическая очистка теплоэнергетического оборудования и стабилизационная обработка воды в замкнутых системах охлаждения

Экспериментальное определение расхода воды для охлаждения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте