Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эффективность охлаждения

    При дистилляции низкокипящих веществ, требующих интенсивного охлаждения, часто бывает недостаточно холодильника Либиха 5, так же, как и трубки с узкой охлаждаемой рубашкой Веста. Более эффективное охлаждение обеспечивают змеевиковый холодильник 10 и холодильник Димрота 11, позволяющие, кроме того, собирать установки, более компактные по высоте. [c.329]


    Существующие литые конструкции пуансонов не позволяют организовать эффективного охлаждения их водой. [c.70]

    В условиях эксплуатации месторождения при облегчении состава исходной смеси эффективность охлаждения в детандере увеличивается при постоянном давлении на его входе, т. е. снижение степени извлечения целевых компонентов из облегчающегося состава газа будет компенсироваться автоматическим снижением температуры в детандере. [c.158]

    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]

    Газ, просочившийся через сальники, собирается в коллекторе и отводится через маслоотделитель на всасывание I ступени. Компрессор имеет систему промывки сальников, которая обеспечивает дополнительную герметизацию сальников и эффективное охлаждение штоков. В систему промывки входят насосный агрегат, состоящий из шестеренчатого нас.оса производительностью 50 л/мин с приводом от индивидуального электродвигателя герметичный маслосборник емкостью 0,5 м снабженный змеевиком для подогрева масла, масляным фильтром и указателем уровня масла холодильник, предназначенный для охлаждения промывочного масла. Для отвода газа, уносимого маслом, маслосборник соединен трубой с атмосферой. [c.232]

Рис. 33. График эффективности охлаждения воздуха подачей различных охлаждающих жидкостей Рис. 33. <a href="/info/64915">График эффективности</a> <a href="/info/139309">охлаждения воздуха</a> <a href="/info/1423100">подачей различных</a> охлаждающих жидкостей
    На рис. 33 приведены данные эффективности охлаждения воздуха, имеющего начальную температуру = 120°С. Как видно, наиболее эффективно достигается охлаждение воздуха водой. Максимально возможное снижение температуры воздуха зависит от температуры насыщения при данном давлении. Испарением в потоке воздуха 1% воды достигается снижение температуры смеси на 24°С. [c.55]

    Испарительное охлаждение воздуха впрыскиванием воды эффективнее охлаждения изобутиловым спиртом. [c.174]

    При втором выключении подачи воды (точка б на кривой 7) на более короткий промежуток времени температура стенки повысилась до 150°С, а при включении подачи воды температура стенки снизилась до 23,5°С и в дальнейшем оставалась постоянной. Контрольная проверка подтвердила высокую эффективность охлаждения камеры сгорания двигателя и снижения нагарообразования при испарительном охлаждении впрыскиванием воды в поток воздуха. [c.277]


    Процесс полимеризации (особенно возникновение и рост цепи) протекает с очень большой скоростью, поэтому реакция сопровождается значительным выделением тепла. Если реакция осуществляется при температуре кипения мономера, то наиболее эффективное охлаждение достигается использованием обратного холодильника. [c.390]

    В охладителях с механической прокачкой воздуха охлаждающий воздух может нагнетаться или засасываться с помощью вентилятора. При нагнетании воздуха в вентилятор поступает холодный воздух, при всасывании - нагретый. Следовательно, при одинаковых объемных расходах воздуха массовая скорость и эффективность охлаждения в теплообменниках с нагнетательным вентилятором будут выше. Для достижения такой же эффективности охлаждения (т. е. такой же массовой скорости воздуха), как и в охладителях с нагнетательным вентилятором, в охладителях с вытяжным вентилятором необходимо увеличить объемный расход воздуха, что потребует больших затрат мощности на прокачку. Несмотря на эти недостатки, охладители с вытяжным вентилятором часто выбираются из-за таких преимуществ, как более равномерное распределение воздуха в пучке и защита теплообменной поверхности от повреждений при ливневых дождях, снегопадах, при выпадении града или града с дождем. [c.343]

    Для сульфирования газообразным серным ангидридом разработаны различные варианты реакционных устройств аппараты с перемешивающими механизмами, когда газ подается в слой сырья, насадочные колонны, секционные колонны с вращающимися тарелками и эффективным охлаждением и т. д. Применение газообразного серного ангидрида (в смеси с воздухом, азотом или другими газами) взамен олеума при сульфировании минеральных масел в одну или несколько ступеней при 60—70°С способствует увеличению выхода сульфоната более чем в два раза и уменьшению количества образующегося кислого гудрона почти на одну треть, считая на исходное масло. [c.71]

    В связи с высокой экзотермичностью реакций и температурной зависимостью равновесных условий (см. табл. 24) эту реакцию целесообразно проводить в несколько этапов, ограничивая на каждом этапе степень конверсии и, следовательно, выделение тепла. Продукты реакции перед подачей их в следующий блок метанизации охлаждаются. Для снижения скорости реакции конверсии и более эффективного охлаждения ее продуктов дутье можно разбавлять инертным, химически пассивным газом. [c.98]

    Положения качественной теории позволили рекомендовать ряд конструкций ВЗУ и в целом вихревой трубы с ВЗУ для решения задачи эффективного охлаждения, нагревания газа, конденсации паров и сепарации дисперсной фазы, а также ПГС. [c.307]

    Подогрев газа в полости всасывания происходит за время цикла компрессора, а в цилиндре — во время всасывания. На это следует обращать внимание при конструировании и организовывать достаточно эффективное охлаждение стенок полости всасывания. [c.39]

    Какова эффективность охлаждения, если падение температуры горячего газа, протекающего по холодильнику, равно 50 °С, а разность температур газа на выходе из холодильника и стенки трубы равна 14,4° С  [c.81]

    Из уравнения (4.26) получаем соотношение между расходом газа и эффективностью охлаждения в виде 1п (1 —т]) = —(/С1 -/И ). Обозначим расход газа при эффективности охлаждения 85% через W.  [c.81]

    Воздушное охлаждение с обдувом цилиндров потоком воздуха не обеспечивает равномерности охлаждения сторона цилиндра, обращенная к вентилятору, охлаждается лучше, чем противоположная. При многорядном расположении цилиндров эффективное охлаждение получают только цилиндры, находящиеся со стороны вентилятора. Для улучшения охлаждения цилиндров и выравнивания температуры стенок [c.317]

    Протечки газа через зазоры между кожухом холодильника и поперечными перегородками и через отверстия в перегородках вокруг труб также снижают эффективность охлаждения. Для устранения зазора вокруг перегородок рекомендуется в кожух холодильника вваривать кольцевые пояса с последующей их обработкой по диаметру перегородок, а перегородки протачивать по контуру этих кольцевых поясков. Для устранения [c.478]

    Если необходимо защитить стенку аппарата от действия высокой температуры, между стенкой и потоком газа с очень высокой температурой Гг устанавливается пористая или перфорированная защитная перегородка. Сквозь нее движется холодный газ или охлаждающая жидкость с температурой Т . В результате уноса полученного этим газом (или жидкостью) тепла температура пористой перегородки со стороны стенки сильно снижается до значения Гст (рис. 1У-47). Температурная эффективность охлаждения определяется отношением  [c.368]

Рис. 4.5. Влияние калибра ВТ на эффективность охлаждения потоков газа Рис. 4.5. Влияние калибра ВТ на эффективность охлаждения потоков газа

Рис. 4.6. Влияние исходной температуры сжатого газа на эффективность охлаждения холодного потока Рис. 4.6. <a href="/info/415838">Влияние исходной</a> <a href="/info/535758">температуры сжатого газа</a> на эффективность охлаждения холодного потока
    ВЛИЯНИЕ МАСШТАБА ВИХРЕВЫХ ТРУБ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА [c.147]

    При вводе жидкой фазы — хладагента в вихревую трубу эффективность охлаждения потоков газа зависит от расхода хладагента в диапазоне (1—5) л/нм дальнейшее увеличение или уменьшение расхода жидкой фазы на температуре потоков не отражается. [c.161]

    Таким образом, катодное пространство является общим, это благоприятствует устойчивому режиму процесса и охлаждению раствора, которое осуществляется с помощью двух змеевиков из нержавеющей стали, расположенных по длинным стенкам ванны. Такое расположение змеевиков дает более эффективное охлаждение ванны по сравнению с расположением холодильников в торцах ванны. Питающий раствор непрерывно подают в катодное пространство ванны со стороны ее торца, анодный раствор выводят с другого торца со дна ванны из нижнего отделения с помощью сливной трубы. Скорость обмена раствором 30 мл/час на 1 а. [c.508]

    Электролизером в случае получения персульфата аммония (рис. 29.1) служит цилиндрический стеклянный сосуд 1 с пла-тино-титановым анодом 2 и свинцовым катодом 3. Анод представляет собой титановую пластинку, на которую наварена платиновая фольга, катод — свинцовый змеевик, являющийся одновременно холодильником. Поверхность катода должна быть по возможности максимальной, не столько для снижения напряжения на электролизере, сколько для более эффективного охлаждения электролита. В электролизер помещают также винтовую стеклянную мешалку 4 (ее можно заменить магнитной мешалкой) и термометр 5. [c.187]

    Взрывы резервуаров со сжиженным газом, находящихся в зоне пожара, вызываются повышением давления паров нагретого продукта. При разрушении ослабленного нагревом корпуса резервуара хранимые в нем сжиженные газы резко вскипают, образуя большое количество паровой фазы. Эффективное охлаждение резервуаров водой позволяет предотвратить рост давления. Количество воды, подаваемой на охлаждение, должно рассчитываться, исходя из всей поверхности корпуса резервуара. После пожара во Франции на нефтеперерабатывающем заводе в г. Фейзин подсчитали, что для охлаждения резервуаров со сжиженным углеводородным газом под давлением следует подводить до 10 л воды в 1 мин на 1 м поверхности резервуара. [c.146]

    Эффективность охлаждения горючей смеси и продуктов сгорания впрыскиванием воды определяется полнотой ее испарения во всасывающей системе и полости цилиндра за счет теплосодержания горючей смеси и продуктов сгорания. Неиспарившаяся вода во всасывающей системе поступает в полость цилиндров двигателя, где за счет большого теплового напора испаряется, способствуя снижению температуры деталей образовавшийся водяной пар оказывает дополнительное антидетонаци-онное действие. [c.54]

    Британской исследователь, ской ассоциацией по ДВС получены следующие результаты исследований эффективности охлаждения наддувочного воздуха впрыскиванием воды во входной патрубок компрессора температура наддувочного воздуха снизилась на 19,5°С, что уменьшило на 2,5% мощность, потребляемую компрессором, и способствовало увеличению массовой подачи воздуха на 4% при увеличении расхода воды на испарительное охлаждение вдвое массовая подача компрессора (при той же мощности) возросла на 8%, а температура наддувочного воздуха снизилась на 5ГС. В дальнейшем были проведены промышленные исследования эффективности охлаждения на дизеле 4УКН фирмы Растон . Степень сжатия дизеля е=12,75, давление наддува рк= =1,68 кгс/см . Результаты испытаний приведены на рис. 34 [165]. [c.59]

    Работы по внешнеадиабатическому сжатию газа были проведены на компрессорной станции № 5 магистрального газопровода Дашава — Киев. Компрессорные цилиндры газокомпрессора 10ГК-1 были переведены на внешнеадиабатический режим работы. Для получения сравнительных данных эффективности охлаждения компрессорных цилиндров газомотокомпрессора 10ГК-1 были осуществлены следующие режимы сжатия с обычным, внешним охлаждением цилиндров водой с залитой рубашкой охлаждения водой без циркуляции внешнеадиабатическое сжатие. [c.136]

    Воропай П. И., Жуков Г. В., Касьянов В. М. Исследования эффективности охлаждения при подаче воды в поток воздуха, сжимаемого роторно-шестеренчатым нагнетателем. — Машины и нефтяное оборудование. 1963. № 10. с. 21—28. [c.346]

    Воропай П. И., Сердий А. Г. Эффективность охлаждения компримируемого воздуха впрыскиванием воды и изобутилового спирта в воздуховод поршневого компрессора, ВНИИОЭНГ, Машины и нефтяное оборудование, 1966, № 6, с. 17—20. [c.347]

    Однако при нитровании гексамина экономические показатели процеоса зависят не только от выхода, но и от количества избыточной кислоты, которую приходится выводить из аппарата, направлять на регенерацию и возвращать в процесс. Для этого необходимо, чтобы конечное значение отношения гексамина к кислоте р( было больше того, которое соответствует максимальному ф, и это значение должно находиться значительно правее максимума. В этих условиях реактор периодического действия или реактор вытеснения обеспечивают больший выход, чем реактор смешения Ч Если же необходимо применять реактор смешения (большая производительность, эффективность охлаждения), то выход может быть повышен за счет применения нескольких последовательно соединенных аппаратов при независимой подаче гексамина в каждый из них. Иначе говоря, продеос будет характеризоваться рядом отношений гексамина к кислоте р1, Ра...,Р соответствующих вписанным прямоугольникам, как это показано на рис. 30. [c.127]

    Для нитрования более низкокипящих углеводородов (Се—Сд), если они в газовой фазе дают слишком много продуктов крекинга, имеются два жидкофазных метода. Оба они связаны с применением повышенного давления (0,2—1 МПа), необходимого для поддержания реакционной массы в жидком состоянии. Прн одном из них реакция проводится при помощи жидкого четырехоксида азота, который в отличие от азотной кислоты способен растворяться в углеводородах. Смесь пропускают через охлаждаемый трубчатый аппарат при 170—180°С и времени контакта, измеряемом несколькими минутами. По другому методу нитрование осуществляют 50—70%-ной азотной кислотой при 120—180°С. Ввиду высокой экзотермичности процесса и гетерос )азности реакционной массы, способствующих возникновению местных перегревов, необходимо интенсивное перемешивание или циркуляция жидкости и ее эффективное охлаждение. Процесс ускоряется при добавке диоксида азота, играющего, по-видимому, роль инициатора, генерирующего свободные радикалы. [c.350]

    В работе [U 1985а] Р. Ван Минен, председатель группы экспертов, побывавшей в Индии, признал, что система охлаждения была отключена в течение 6 месяцев перед аварией. Однако объяснений этому факту не приводится. Тем не менее в работе [URG,1985], выполненной индийскими специалистами по заказу профсоюзов, выдвинуто предположение, что это было сделано с целью уменьшения текущих затрат завода. Хотя такие отключения системы охлаждения случались и ранее, они делались в нарушение правил безопасности, принятых материнской компанией, где подчеркивается важность хранения МИЦ при температуре О °С. Очевидно, что без охлаждения температура МИЦ будет близка к температуре окружающей среды, которая в июле в Бхопале может достигать 30 °С. В газете "Нью-Йорк тайме" утверждается, что система оповещения о превышении допустимого значения температуры, установленная на резервуаре для контроля эффективности охлаждения, была просто демонтирована, когда была отключена система охлаждения. Указывается также, что предыдущим летом отмечались случаи, когда температура содержимого превышала допустимый предел, т. е. 25 С. Таким образом, основная система защиты была в нерабочем состоянии. Противоречива информация по поводу того, находился ли в рабочем состоянии скруббер. Когда на следующий день после аварии было проведено испытание работы скруббера, насос работал абсолютно нормально, и возникло мнение, что расходомер во время аварии был заблокирован и поэтому на нем не было показаний о работе скруббера. На следующее утро стенка скруббера оказалась горячей, следовательно, происходил процесс абсорбции. Однако неизвестно количество гидроксида натрия ни до, ни после аварии. Судя по размерам скруббера, представляется сомнительным, чтобы он мог "справиться" примерно с 15 т МИЦ в час. Можно предположить, что скруббер был рассчитан на небольшие количества МИЦ, т. е. на допустимые утечки в ходе обычных технологических операций, а не крупную аварию. Скорость утечки во время аварии была примерно 4 кг/с. При атмосферном давлении и, скажем, 50 С это составляло 1,85 м /с. По данным [U ,1985] скруббер имел диаметр 1,7 м и [c.434]

    Ранний отвод жидкой фазы положительно сказывается на температурной эффективности аппарата в целом, т.к. практически полностью исключен процесс многофазового перехода сконденсированного и отсепарированного компонента. Охлаждение самих вихревых труб дает возможность более полного осушествления очистки не только центрального холодного потока, но и периферийного горячего. Оснашение вихревых конденсаторов-сепараторов различными типами ВЗУ позволяет целенаправленно влиять на любые процессы, происходящие в вихревых трубах, т.е. усилить эффект охлаждения холодного потока или достичь максимальной сепарации содержащейся в исходном потоке газа жидкой фазы, повысить эффективность охлаждения горячего потока или сохранить в нем необходимый объем жидкой фазы. [c.194]

    А. Охладители с механической прокачкой воздуха. В охладителях с механической прокачкой воздуха охлаждающий воздух может нагнетаться или засасываться с помо1цью веитиля гара. При нагнетании воздуха в вентилятор поступает холодный воздух, при всасывании — нагретый (рис. 1). Следовательно, прн одинаковых объемных расходах воздуха массовая скорость и эффективность охлаждения в теплообменниках с нагнетательным вентилятором будут выше. Для достижения такой же эффективности охлаждения (т. е. такой же массово скорости воздуха), как и в охладителях с нагнетательным вентилятором, в охладителях с вытяжным вентилятором необходимо [c.89]

    А1С12, причем наиболее предпочтительной является смесь двух последних соединений, которые берутся в отношении 50 50. Присутствие хлористого алюминия, остающегося после приготовления алюминийалкилхлорида, нежелательно. Реакция сополимеризации протекает при комнатной температуре и сопровождается интенсивньПк выделением тепла. Температура реакции поддерживается в заданных пределах с помощью системы охлаждения и путем регулирования скорости подачи алкенов. При эффективном охлаждении продолжительность полимеризации одной загрузки не превышает 20-30 мин. Процесс прерывают, когда раствор полимера становится слишком вязким для эффективного перемешивания и охлаждения. [c.123]

    Построение диаграммы характеристик. Для наших целей наиболее подходящей является диаграмма, в которой эффективность нагрева представлена как функция длины воздушного канала для ряда значений расхода воздуха. Хотя даггный агрегат представляет собой одноходовой теплообменник с поперечным током, изменение температуры как холодной, так и горячей. жидкости составляет менее 20% максимальной разности температур (разность температур на входе в теплообменник). Согласно рис. 4.8, рабочая точка в этом случае размещается в области, где характеристика в данных координатах может быть с малой ошибкой представлена прямой. Таким образом, точка, полученная в соответствии с табл. 11.2, мол ет быть нанесена на рисунок, и через нее в начало координат следует провести прямую (рис. 11.10). В результате получим зависимость эффективности охлаждения как функцию длины воздушного канала ири величине охлаждения горячей л<идкости, составляющей 18,7% разности температур на входе. Если отношение расхода воздуха к расходу воды остается постоянным, влияние изменения расхода воздуха ла эффективность нагрева можно оценить с помощью соотношения (4.21). Согласно этому соотношению, эффективность остается постоянной, при условии что длина воздушного канала обратно пропорциональна расходу воздуха в соответствующей степени [см. (4.24)1. Равенство (4.24) было выведено для развитого турбулентного течения, а потому показатель степени надо изменить таким образом, чтобы оно отвечало наклону кривой фактора Колберна па рис. 11.7. Этот наклон равен примерно — 0,44 в интересующей нас переходной области течения вместо величины — 0,2, характерной для развитого турбу-.Рентного течения. Таким образом, если следовать методике, изложенной в гл. 4, [c.219]

    Начиная с середины 1950-х гг. на заводах внедряется оборотная система водоснабжения. Принцип оборотной системы состоит в многократном использовании однажды забранной из водоема воды. Горячая вода после конденсаторов и холодильников самотеком или под напором направляется на узлы оборотного водоснабжения, где проходит аварийные нефтеотделители и специальные охлаждающие устройства пруды, брызгатсльные бассейны или градирни. Наиболее эффективное охлаждение достигается в градирнях. [c.403]

    Однако практически преимущества детандирования, по сравнению с дросселированием, не столь значительны, как следует нз теоретических соображений. Действительно, согласно уравнению (IV) для идеального газа, работа адиабатического расширения, при прочих равных условиях, пропорциональна абсолютной температуре газа в первой степени. Расширение газов в детандере происходит при значительно более низких температурах, чем их сжатие в компрессоре, и поэтому доля расхода энергии, компенсируемая работой детандера, невелика. Она уменьшается еще больше при работе детандера в (збласти, где происходит частичное сжижение газа, т. е. когда свойства газа весьма значительно отклоняются от законов идеального состояния. Эффективность охлаждения при расширении газа в детандере также заметно снижается вследствие гидравлических ударов и вихреобразования, приводящих к выделению тепла и потерям холода, обусловленных несовершенством тепловой изоляции детандера. [c.653]

    Это тепло, выделяющееся на поверхности раздела, частично отводится через охлаждаемый цилиндр, а частично уходит в твердую пробку. В результате распределение температуры в пробке имеет максимум на поверхности раздела (цилиндр — пробка). Если пре небречь выделением тепла на других поверхностях, то задача сводится к анализу процесса теплопередачи в одном направлении и решается методами, рассмотренными в разд. 9.3. Так как мощность источника тепла меняется вдоль оси, то необходимо использовать численные методы решения. Это было сделано Тадмором и Бройером [18 ]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что температура пробки у поверхности цилиндра возрастает экспоненциально. Ясно, что как только будет достигнута температура плавления полимера, вынужденное движение по механизму сухого трения перейдет в вынужденное течение по механизму вязкого трения [14]. Полученное решение задачи о неизотермическом движении пробки полимера объясняет необходимость эффективного охлаждения цилиндра в зоне питания для достижения высокого давления. [c.437]


Смотреть страницы где упоминается термин Эффективность охлаждения: [c.65]    [c.110]    [c.174]    [c.49]    [c.140]    [c.7]   
Основы процессов химической технологии (1967) -- [ c.368 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние масштаба вихревых труб на эффективность охлаждения газа

ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГАРООБРАЗОВАНИЯ В ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ И КОМПРЕССОРАХ Установка для исследования нагарообразования при испарительном охлаждении в газотурбинных двигателях

Кузеев, н.Д.Волошин, А.И.лизунов (Уфа). Эффективный способ охлаждения прокаленного нефтяного кокса

Охлаждение компрессоров повышение эффективности

Повышение эффективности ПГПА за счет совершенствования систем охлаждения на базе утилизации ВЭП

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

Экономическая эффективность замены водяного охлаждения нефтепродуктов воздушным

Эффективность охлаждения адсорбента

Эффективные циклы глубокого охлаждения и новые принципы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте