Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перегрев

    Высота столба жидкости над поверхностью нагрева оказывает заметное влияние на величину коэффициента теплоотдачи, в особенности при низком давлении (вакууме). Это влияние объясняется в основном тем, что повышение давления вызывает увеличение температуры кипения жидкости, и, следовательно, уменьшает перегрев поверхности нагрева по отношению к кипящей жидкости, что приводит к снижению интенсивности образования пузырьков пара. [c.128]


    По источникам инициирования взрыва рассмотренные аварии можно распределить следующим образом воспламенение химических продуктов (25 /о) искрение электрооборудования и разряды статического электричества (23,0%) открытый огонь и раскаленные продукты, в технологической аппаратуре (23,8%) открытый огонь при автогенных и сварочных работах (5,4%) искрение от ударов твердыми предметами (13,6%) перегрев реакционной массы и превышение давления газов в закрытой аппаратуре от неуправляемых процессов (9,2%). [c.337]

    На фиг. 221 показана схема обогрева ВОТ установки для дезодорации жиров. Схема работает при естественной циркуляции дифенильной смеси. В данной установке при помощи пара ВОТ осуществляется нагрев масла до температуры, необходимой для процесса дезодорации, и перегрев водяного пара, направляемого в колонну в виде острого пара для отгонки летучих. [c.316]

    Псевдоожиженный слой угля применяют главным образом для того, чтобы обеспечить однородность температур во всем объеме реакционной зоны. Этим в большой мере предотвращаются местный перегрев и сопровождающее его вторичное разложение хлоридов и выделение элементарного углерода. [c.173]

    Теплопроводность является важным эксплуатационным свойством твердой смазки. Твердая смазка с хорошей теплопроводностью быстро отводит тепло от перегретых участков, и таким образом выравниваются температуры в слое смазки. Тепло, выделяющееся при трении, передается твердой смазке и далее должно рассеиваться как можно быстрее, в противном случае может произойти местный перегрев-расплавление смазки и схватывание поверхностей трения. [c.208]

    Перегру.яка (14,785 г) влево вправо [c.29]

    Задача 6.12. Полистироловые катушки обмотаны тонким изолированным проводом и имеют металлические ножки. Припаивали провод к ножкам, окуная его в ванну с припоем при 280 °С. Однако при этом требовалась зачистка концов провода. Для устранения этой операции решили вести пайку при температуре припоя 300 °С (изоляция при этой температуре сгорала). Но при 300 °С происходил перегрев, полистирол размягчался, ножки перекашивались. Как вы поступили бы в этой ситуации  [c.107]

    Т. е. S L и S- V. Фазовые переходы S- L (плавление) и S->V (возгонка) совершаются на поверхности твердого тела и не связаны с увеличением поверхности раздела, а следовательно, и свободной энергии. Твердое тело нельзя перегреть выше его температуры плавления или точки сублимации. [c.329]

    Недогрев исходного жидкого сырья или орошение верха отгонной колонны способствует облегчению состава верхних паров б т, поднимающихся с тарелки питания, и увеличению количества равновесной флегмы g , стекающей с нее. Перегрев же исходного парового сырья или наличие кипятильника внизу укрепляющей колонны способствует утяжелению нижней флегмы gm, стекающей с тарелки питания, и увеличению количества равновесного пара Gm, поднимающегося с нее. Эти особенности нроцесса проявляются тем ярче, чем дальше отстоит сырье от насыщенного состояния. [c.373]


    Очевидно, подобный чрезмерный перегрев практически невыгоден, если только он не является неизбежным следствием технологического процесса [c.379]

    Использование тепловой энергии дымовых газов. Поскольку с дымовыми газами теряется 20—30°/о тепла, большая часть печей работает с к.п.д., не превышающим 60—70%. Тепло высокотемпературных дымовых газов может быть использовано на следующие нужды перегрев пара в пароперегревательном змеевике, установленном в конвекционной шахте печи подогрев воздуха в воздухоподогревателе, установленном между боровом и дымовой тру- [c.216]

    На установке ЭЛОУ — АВТ производительностью 3 млн. т/год в печах шатрового типа перегрев пара за счет тепла дымовых газов характеризуется следующими данными  [c.217]

    Афган Н. Перегрев кипящих жидкостей. — М. Энергия, 1979.-80 с. [c.182]

    Перегрев пара. При изучении теплоотдачи насыщенного пара следует различать два случая. Если температура стенки выше температуры насыщения пара при данном давлении, то пар не будет конденсироваться, т. е. наблюдается обычное явление теплоотдачи газа (или перегретого пара) к стенке. Если температура стенки ниже, чем температура насыщения пара, то наступит явление конденсации. Однако в данном случае имеет место другое явление, чем наблюдаемое в случае насыщенного пара. При пере- [c.90]

    Перегрев жидкости при кипении [c.102]

    Причины взрыва — образование в аппаратуре пылевоздушной смеси взрывоопасной концентрации и перегрев Осевших на стенках и в. нижней части аппарата кормовых дрожжей, которые начали тлеть и самовозгораться при длительном пребывании в условиях высокой температуры. Н случайным является и то, что взрыв [c.153]

    Научно-исследовательские работы привели к выводу, что температура кипения жидкости является более высокой, чем температура насыщенного пара, так что жидкость оказывается перегре-102 [c.102]

    Загрязнение воздуха диоксидом углерода от выхлопных газов автомобилей, от факелов нефтеперерабатывающих заводов, горнометаллургических предприятий, от факелов нефтепромыслов создает парниковый эффект, В результате чего уменьшается рассеяние н отражение солнечного света, следовательно возможен перегрев атмосферы. [c.7]

    Там, где для нагрева сырья требуется низкая температура (ниже 100° С), а перегрев угрожает качеству продукции, наиболее подходящим является водяное безнапорное отопление. Такой способ обогрева очень часто применяется для нагрева вакуумных сушилок, для сушки продуктов при низкой температуре, для выпаривания при сгущении продуктов питания. Температура воды остается при этом ниже 100° С, и вся система находится под атмосферным давлением. Для обеспечения достаточного заполнения системы водой, чтобы вода могла расширяться, в самой верхней точке системы устанавливается так называемый расширительный сосуд,, в котором вода с помощью поплавкового регулятора поддерживается на заданном уровне. Расширительный сосуд соединяется с атмосферой. [c.295]

    Многие случаи разложения нитрофоски в аппаратуре связаны с неустойчивостью технологического режима на различных стадиях производства (попадание в аппарат посторонних металлических предметов и окомкованного продукта на лопасти барабана, засыпка и остановка элеватора и перегрев ретура, забивка шнека и дробилки с разложением в ней продукта, залипание барабана при понижении pH и др.). [c.59]

    В 1969 г. на установке производства бутадиена нефтехимического комплекса фирмы Юнион Карбайд> в г. Техас-Сити (США) произошел взрыв [27]. В день аварии установку отключили на ремонт. Очистная колонна переведенная на режим циркуляции, работала неустойчиво, но оператор не обратил на это внимания. Как впоследствии было обнаружено, по записям регистрирующих приборов, линия чистого бутадиена была перекрыта клапаном, давшим течь. Потеря бутадиена приводила к существенным изменениям состава жидкости на тарелках в нижней части колонны — концентрация винилацетилена в районе 10-й тарелки возросла до 60% (смеси винил-ацетилена взрываются при его концентрации больше 50%). Одновременно вследствие потери жидкости Обнажились трубы испарительной камеры. Увеличение концентрации винилацетилена и перегрев труб испарительной камеры вызвали взрыв. Первый взрыв произошел в нижней части колонны, за ним последовал второй от воспламенения продуктов, вышедших через разрушенные аппараты и трубопроводы. Колонна была разрушена полностью, аппараты, трубопроводы, приборы, электрический кабель — все было повреждено. Соседняя олефиновая установка также пострадала. Прямой ущерб от взрывов составил 6 млн. долл. В радиусе 2 км были повреждены жилые дома. [c.69]

    Ремонт насоса во время его работы категорически запрещен. Допускается смазывать движущиеся части насосов на ходу лишь при наличии соответствующих приспособлений, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала. Насосы, перекачивающие нефтепродукты, нагретые до температуры самовоспламенения, в случае аварии отключают дистанционно. Подшипники насосов должны иметь достаточное количество смазки. Недопустим перегрев подшипников. [c.104]


    Повышенную опасность представляют собой теплообменные аппараты, в которых при высоких температурах, давлениях или вакууме охлаждаются или нагреваются парогазовые и жидкие смеси со взрывоопасными свойствами. Для большинства теплообменных -аппаратов наибольшую опасность при их эксплуатации представляют нарушения герметичности, резкие изменения температур и давления, перегрев парогазовой смеси, ослабление механической прочности труб и корпусов аппаратов, вызванное различными отложениями на внутренней поверхности труб, змеевиков, корпуса теплообменника, а также коррозией, эрозией и др. [c.132]

    Для предупреждения аварии необходимо обеспечить строгий контроль давления и температуры в вакуумных сушилках. Чтобы исключить перегрев продукта, вакуумные сушилки оснащают надежными системами регулирования температуры сушки изменением количества подаваемого теплоносителя предусматривают автоматическую блокировку, прекращающую подачу теплоносителя в сушильный агрегат при уменьшении вакуума ниже установленного предела оборудование вакуумных сушилок надежно герметизируют. [c.151]

    Для поддержания необходимого температурного режима процесса гидрирования подбирают скорость парогазовой смеси в аппарате и высоту слоя катализатора такими, чтобы не происходило чрезмерного перегрева реагирующих веществ. Для регулирования температуры при газофазном гидрировании применяют большой избыток водорода по сравнению с теоретически необходимым. Он составляет в различных процессах от 5 1 до (20—30) 1. Избыточный водород аккумулирует выделяющееся тепло, предотвращая чрезмерный перегрев реакционной массы. При выходе из-под контроля экзотермических реакций происходит резкое повышение температуры, что может привести к аварии. Описан случай разрушения колонны синтеза изобутилового спирта из окиси углерода и водорода. [c.333]

    Для предупреждения взрывов пылевоздушной смеси проведены мероприятия по ограничению загрузки мельниц и дополнительному, более эффективному, охлаждению (исключающие затирание и перегрев материала во время его размола), а также по улучшению герметизации аппаратуры. [c.284]

    Выяснилось, что газоподводящая и газоотводящая трубы были пережаты или сплюснуты, поэтому поврежденная труба оказалась выключенной, вследствие чего произошел ее перегрев. Внешний диаметр реакционной трубы в месте появления трещины составлял 179,2 мм, т. е. вздутие трубы составило примерно 2%. [c.18]

    Из результатов анализа причин аварии следует очень важный практический вывод о том, что при проведении экзотермических процессов гидрирования или синтезов на основе окиси углерода и водорода нельзя допускать неуправляемого роста температуры, так как это может вызвать перегрев и уменьшение прочности основных несущих элементов аппаратов. Для этого необходимы надежный контроль и автоматическое регулирование температуры процесса с использованием регистрирующих приборов и сигнализации предельной температуры внутренней поверхности стенки корпуса. [c.334]

    Предельные давления взрывного распада МВА и ацетилена примерно одинаковы. Механическое повреждение вызвало чрезмерный местный перегрев в реакторе, что и послужило причиной взрывного распада МВА. Серия последующих взрывов была вызвана ударами осколков оборудования, воздействием пламени и распространением распада МВА по трубопроводам. При взрывах погибли 12 человек. [c.341]

    Так, перегрев реакционной массы при прекращении подачи теплоносителя в рубашки реакторов по каким-либо причинам приводит к бурному развитию реакции и выбросу реакционной массы из аппарата. [c.347]

    В общем случае полезно использованное тепло, или полезная тепловая пагрузка печп, складывается из количества тепла, которое надлежит передать продукту в печи для его нагрева, испарепия и перегрева паров, тепла, затрачиваемого на реакцию и на перегрев сухого водяного пара  [c.116]

    Задача 9.2 интересна и сама по себе, но сейчас для нас важнее другое на этой задаче хорошо видно, что ответ представляет собой не чистый физэффект , а сочетание разных эффектов и приемов. Использованы перегрев, импульсное действие, возникновение центров закипания, рост пузырьков при уменьшении давления... [c.160]

    Расчет режимов минимального орошения неполных колонн, питаемых ненасыщенным сырьем. Недогрев жидкого сырья отгонной колонны или перегрев парового сырья укрепляющей часто имеют специальное назначение, ибо способствуют углубле- [c.370]

    На предприятиях планомерно проводятся работы по модернизации и замене морально устаревшего оборудования. Так,на многих печах установок термического крекинга, атмосферновакуумных трубчатках, установках селективной очистки масел, вторичной перегонки и других смонтированы безретурбендные спиралевидные змеевики. На ряде установок термокрекинга конвекционные змеевики с ретурбендами заменены безретурбенд-ными. На установках Л-35-11/1000 и АГФУ для увеличения скоростей продукта в змеевике подвергли модернизации печи, что позволило увеличить коэффициент теплопередачи через поверхности труб и прекратить их прогар н перегрев. [c.201]

    То же правило, что и при сварке высоколегированных хромистых стадей, - для хромоникелевых сгалей нежелателен перегрев, нужна большая скорость охлаждения. [c.254]

    Тип насадки внутри барабана выбирается в зависимости от свойств материала с учетом времени пребывания материала в сушилке, обеспечивающего заданную скорость сушки. Насадка должна быть устроена так, чгобы предотвратить перегрев или разрушение материала при перемещении его в барабане. [c.243]

    Водород, проникая через торкрет-бетонную футеровку, контактирует с металлом корпуса. При неудовлетворительном качестве торкрет-бетонных футеровок и теплоизоляции штуцеров или при образовании в футеровке в процессе эксплуатации трещин и других дефектов возможен перегрев стенок реакторов и стенок штуцеров выше 230 °С. что создает угрозу возникновения водородной коррозии реакторов, выполненных из стали марок 22К, 09Г2С, 16ГС, СтЗ, Сталь 20. Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации реакторов устанавливают обязательный регламент. [c.86]

    Авария произошла вследствие образования трещины на пик-тейле, через которую стал выходить газ. Горение газа, выходящего из оборванного пиктейля, вызвало перегрев реакционных труб и последующее их разрушение. [c.16]

    На периоды до устранения причин, вызывающих местный перегрев стенок реакторов и штуцеров, допускается временная работа реакторов из перечисленных сталей с температурой стенки корпуса и штуцеров, не превышающей 280 °С. При этом для реакторов, эксплуатируемых с подобными перегревами, устанавливаются следующие сроки проверки состояния металла с вырезкой образцов при суммарной работе отдельных зон реакторов и штуцеров при температуре выше 231 до 260 °С — через 24000 ч при суммарной работе отдельных зон реакторов и штуцеров выше 261 до 280 °С —через 5000—6000 ч. Эксплуатация реакторов с температурой стенок корпуса и штуцеров более 280 °С, как правило, не допускается. Ранее разрешалась эксплуатация реакторов с корпусами из углеродистых и лизко-легированных марганцовистых сталей при температурах корпусов от 281 до 300 °С с вырезкой образцов после 4000 ч суммарной работы в указанном температурном режиме. [c.87]

    П 1Н ревизии подшипников необходимо тщательно проверить поверхность обойм и шариков на отсутствие повреждений (трещин, скосов, выкрашивания), оспин, плен, следов ржавчины, черньх пятен. При наличии их, а также при соединении шариков и появлении цветов побежалости, что указывает на перегрев подшипников, их заменяют. [c.93]

    Согласно условиям, разработанным ВИГМ и ЦКБ ГМ и согласованным с Гипронисэлектрошахтом, при эксплуатации герметичных электронасосов типа ЦНГ и ХГВ должна быть исключена возможность попадания в них воздуха во время запуска и работы. Перед запуском и во время работы насос должен быть полностью заполнен рабочей жидкостью. Не допускается перегрев корпуса электродвигателя выше допустимой температуры. Перекачивание пожаро- и взрывоопасных жидкостей разрешается в том случае, если давление на входе в насос превышает атмосферное. Если же давление равно или ниже атмосферного, то применять такие насосы нельзя, [c.251]

    Регулирование процесса выпаривания селитры, как правило,, должно вестись только автоматически при проектной нагрузке. Перегрев аммиачной селитры в теплообменной аппаратуре (в выпарных аппаратах донейтралиэаторах, сепараторах, фильтрах сборниках погружных насосов, трубопроводах плава и т. д.) предупреждается строгим ограничением температуры теплоносителя (не выше максимально допустимой). [c.53]


Смотреть страницы где упоминается термин Перегрев: [c.98]    [c.264]    [c.151]    [c.226]    [c.139]    [c.185]    [c.252]   
Смотреть главы в:

Физика макромолекул Том 3 -> Перегрев


Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров Справочник (1979) -- [ c.121 ]

Предупреждение аварий в химическом производстве (1976) -- [ c.16 , c.21 , c.29 , c.53 , c.59 , c.80 , c.168 , c.171 , c.252 , c.347 ]

Техника лабораторной работы в органической химии Издание 3 (1973) -- [ c.228 ]

Общая химия (1968) -- [ c.144 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматический двухпозиционный регулятор перегрева

Автоматический регулятор перегрева плавного действия

Аммиачная селитра перегрев

Анализ причин аномального перегрева

Введение в динамику двигателей. Паровая турбина с промежуточным перегревом

Влияние перегрева всасываемого пара на работу действительного холодильного компрессора

Влияние перегрева на холодопроизводительность

Водообмен растений при перегреве

Волна перегрева

Вульфа с перегревом катализатора

Гранулометрический состав влияние перегрева раствор

Грум-Гржимайло перегревом катализатора

Грум-Гржимайло перегревом смеси

Дьюара перегрев жидкого кислорода

Жидкости перегревы

Засухоустойчивость и устойчивость к перегреву

Защита от перегрева компрессора

Защита от перегрева обмоток электродвигателя

Зона перегрева

Испарение и перегрев паров спиртовой шихты

Калибровка перегрева

Кипение перегрев при

Кипение предотвращение перегрева

Клапаны регулирования перегрева компрессора

Кристаллы перегрева расплава

Линии постоянного перегрева

Местные перегревы стенок аппаратов

Недостаточный перегрев хладагента при всасывании

Область перегрева

Пар, влиянне перегрева

Пар, влиянне перегрева газов

Паровая турбина с промежуточным перегревом пара

Перегрев воздушных масс

Перегрев всасываемого газа и переохлаждение жидкости

Перегрев газа на выходе

Перегрев жидкого кислорода

Перегрев жидкости при кипени

Перегрев жидкости. Кипение с толчками. Кипятильники

Перегрев кварца и измерения скорости плавления

Перегрев кристалла распл на грани

Перегрев кристалла, ограниченные

Перегрев кристалла, ограниченные условия

Перегрев местный

Перегрев металлов

Перегрев пара и подогрев сжатого воздуха для распыления жидкого топлива

Перегрев пара и подогрев сжатого воздуха для распыления топлива

Перегрев пара на выходе из испарителя

Перегрев пара, поступающего к компрессору

Перегрев паров допустимый

Перегрев паров шихты

Перегрев раствора

Перегрев хладагента в испарителях

Переохлаждение жидкости перед регулирующим вентилем и перегрев пара на всасывании

Печи для нагрева, испарения и перегрева углеводородного сырья

Полимеры перегрев

Полистирол изотактический перегрев

Полиэтилен перегрев

Последовательная кристаллизация в ограниченной области с учетом начального перегрева жидкой фазы

Промежуточный перегрев

Реактор с предварительным перегревом

Регистрация на термограммах явлений перегрева

Регулирование перегрева пара, выходящего из испарителя

Регулятор перегрева плавного действия

Регуляторы перегрева ТРВ

Селен перегрев

Силикат, перегрев

Снятие перегрева

Степень перегрева водяного пара

Степень перегрева диэлектриков

Степень перегрева жидкости

Степень перегрева жидкости эффективная

Степень перегрева металлов

Степень перегрева облака непрозрачных частиц

Степень перегрева пламени

Степень перегрева промышленных факелов

Степень перегрева различных поверхностей

Степень перегрева реального газа

Сушка жидких материалов с предварительным их перегревом

Сушка с предварительным перегревом растворов

Теплота перегрева

Термометр перегрев

Терморегулирующие вентили (регуляторы перегрева)

Трутона правило Толуидин, перегрев

Турбина паровая с двумя перегревами

Участки горячие перегревы

Функционирование при низких температурах и опасность перегрева

Х Тяга и Регулирование перегрева

Хрупкость стальных деталей в результате перегрева

перегретой бета-нафтола с перегре



© 2025 chem21.info Реклама на сайте