Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температура среды

    Но это правило Бертло, на первый взгляд представлявшееся вполне приемлемым, было ошибочным. Во-первых, не все самопроизвольные реакции протекают с выделением теплоты некоторые реакции сопровождаются поглощением теплоты, и в ходе таких реакций температура среды, окружающей реакционную смесь, действительно понижается. [c.110]

    Температурные условия теплового самовозгорания — экспериментально выявленная зависимость между температурой окружающей среды, массой образца вещества и временем до момента его самовозгорания в условиях специальных испытаний. Минимальную температуру среды, при которой возможно самовозгорание материала, используют для выбора безопасных условий хранения и переработки самовозгорающихся веществ. [c.12]


    Примечание. Кб — коэффициент безопасности Кбв — коэффициент к верхнему Пределу воспламенения — коэффициент к энергии зажигания — коэффициент к няжвеыу пределу воспламенения Кдд — коэффициент к концентрации кислорода в смесях Кб . — коэффициент к температурам самовоспламенения, самонагревания, тления бф — коэффициент к минимальной флегматизирующей концентрацин инертного разбавителя в воздухе КИ — кислородный индекс КИд — допустимый кислородный индекс АЯ°р — потенциал горючести 1 г-моль горючего вещества Д/7°ф — потенциал горючести 1 г-моль флегматизатора — безопасная температура, °С — температура вспышки. °С iв . д — допустимая температура вспышки, °С — минимальная температура среды, прн которой наблюдается самовозгорание образца, °С температура самовоспламенения, °С — температура самонагревания, °С — температура тления, °С т1п минимальная энергия зажигания, Дж — безопасная энергия зажигания, Дж Vp —число молей горючего в смеси — число молей флегматизатора в смеси ф —объемная концентрация — безопасная концентрация газа, пара или пыли, % — верхний концентрационный предел воспламенения газа, пара или пыли, % 5 3 — безопасная концентрация горючих газов, паров или пылей, % ф , — нижний концентрационный предел воспламенения газа, пара, пыли, % фд. 5 3 — безопасная концентрация кислорода в смесях, % фд — минимальная взрывоопасная концентрация кислорода в смесях, соответствующая верхнему концентрационному пределу воспламенения, % фф —минимальная взрывоопасная концентрация кислорода в смесях, соответствующая флегматизн-рующей концентрации, % фф — минимальная флегматизирующая концентрация инертного разбавителя в воздухе, % 5 3 — безопасная концентрация флегматизатора в воздухе, % Фф д з — безопасная концентрация флегматизатора в горючем газе, паре или [c.15]

    В технике часто необходимо подводить (или отводить) теплоту к газу (жидкости), текущему по трубе, которая заполнена зернистым слоем. Примером могут служить контактные аппараты для проведения каталитических реакций и аппараты для термической переработки твердого топлива. Об ычно нужно знать распределение температур в самом зернистом слое и необходимый для отвода определенного количества теплоты размер поверхности теплообмена или (при заданной поверхности) разность м ежду средней температурой газа в трубе и температурой среды, омывающей трубу снаружи. [c.127]


    При смесеобразовании в поршневых ДВС, как правило, происходит неизотермическое испарение, когда температуры испаряющегося топлива и среды не равны. При этом могут быть два вида испарения низкотемпературное, когда температура среды ниже температуры кипения топлива, и, следовательно, ср,у Тв—Tjn)ILv<. высокотемпературное, когда, наоборот, температура среды выше температуры кипения топлива и Ср, 1/(Гв—Ги)/ у> I (Тв и 7 — температуры соответственно воздуха и стационарного испарения, или их можно рассматривать как температуры сухого и мокрого термометров. Для высоких температур можно принимать 7 = 7 s). Низкотемпературный режим характерен для испарения капель и пленки топлива во впускных трубопроводах в двигателях с внешним смесеобразованием (например, в карбюраторных ДВС). [c.107]

    М—разность темшератур между средними температурами среды и и стенки ит в °С — [c.29]

    Шифр установки Расчетное давление, МПа Расчетная температура стенки, С Рабочая температура среды. О Марка стали Примечание [c.86]

    Для выбора конструкции штуцера необходимо по данным табл. 3.7.1 в зависимости от температуры среды и наибольшего рабочего давления выбрать условное давление [c.61]

    Условное давление Наибольщее рабочее давление ( в МПа) I при температурах среды, С  [c.61]

    Расчетная температура элементов фланцевого соединения в зависимости от температуры среды I, ОСТ 26 - 373 - 78. [c.96]

    Количество компенсаторов, необходимое для футеровки аппарата, зависит от внутреннего диаметра, высоты корпуса и температуры среды в аппарате. [c.66]

    Гибкий элемент — основная деталь компенсатора — получает в рабочих условиях наибольшие по сравнению с другими деталями деформации и соответствующие им напряжения. Материал гибких элементов выбирают особенно тщательно в зависимости от температуры среды, транспортируемой по трубопроводу или теплообменному аппарату, и характера воздействия среды на металл волн, находящихся в напряженном состоянии при эксплуатации компенсатора. Кроме того, механические свойства материала гибкого элемента (пластичность в холодном или горячем состоянии, предел текучести и т. п.) должны обеспечивать возможность гофрирования при принятом технологическом процессе без ухудшения его исходных показателей. [c.109]

    Важным условием безопасной работы установок пиролиза и крекинга является стабильная подача установленного количества сырья и водяного пара в агрегат, выдерживание заданных давления и температуры среды на входе в печь и выходе из нее. [c.321]

    При включении прибора и разбалансе моста в горизонтальной диагонали через рамки пойдет ток разной величины. В результате этого вокруг рамок индуктируется электромагнитное поле, которое, взаимодействуя с полем постоянного магнита, создает вращающий момент, и стрелка перемещается по шкале прибора. Перемещение стрелки прекратится, когда наступит равенство вращающих моментов рамок в поле постоянного магнита. При этом стрелка прибора покажет температуру среды, в которую погружен элемент сопротивления. [c.54]

    Следовательно, змеевик нагревателя должен состоять из двух частей одна с поверхностью теплообмена 5,63 и другая с поверхностью 8,96 — —5,63=3,33 м . При снижении температуры среды до 110 °С змеевик с меньшей поверхностью следует отключать. На рис. 111,7 показана зависимость температуры теплоносителя от времени, рассчитанная по уравнениям  [c.109]

    Задаются коэффициент теплопередачи С/ и температура среды Т п. [c.289]

    В связи с этим для фланцевых соединений ири температуре среды выше 300° С следует применять не болты, а шпильки со [c.88]

    Обычно полагают, что фланцы, приварные встык, нагреваются до температуры среды в аппарате (трубопроводе), а температура шпилек составляет около 0,95/ф для неизолированных фланцев и 0,97/ф для изолированных.  [c.89]

    Ступень Материал корпуса и пробки Максимальное рабочее давление. МПа, при температуре среды, С  [c.257]

    Пружинный предохранительный клапан выполняют в двух вариантах для температуры среды до 350 н до 600° С. В послед нем случае клапаны изготовляют с разделителем (рис. 266), который отделяет пружину от области с высокой температурой. Для обеспечения нормальной работы клапана температура пру. жины не должна превышать 200° С. [c.306]

    Задвижка работает при температуре среды до 600 С и давлении до 0,4 МПа. [c.313]

    В соответствии со строительными нормами и правилами технологические трубопроводы разделяют в зависимости от вида и характера среды на пять групп (А, Б, В, Г, Д) от величины рабочего давления и температуры среды на пять категорий (I—V). [c.314]

    Коэффициенты диффузии Ос и Ор зависят от давления и температуры среды, а также от физических свойств 8-237 113 [c.113]

    Теплоотдача н камере радиации в большой степепи зависит от температуры поглощающей среды. Наиболее высоких телшератур поглощающая среда может достигать в неэкранировапной топке, т. е. в том случае, когда все тепло, выделенное топливом, идет только на нагрев продуктов горепия (максимальная температура горения). В экранированных топках температура поглощающей среды всегда ниже этой предельной температуры н достигает некоторого равновесного значения, находящегося в интервале между максимальной температурой горения и температурой газов на выходе из топки. Эта равновесная температура, названная средней эффективной температурой среды, тем ниже, чем больше степень экранирования топки и чем ниже коэффициент избытка воздуха. [c.117]


    Чугуны. Отливки из серого чугуна применяют для изготовления крышек, опор и других деталей аппаратов и машин прн давлении среды в них не более 1,0 МПа и температуре среды от —15 до 4 250° С. Отливки из корозионностойкого чугуна (ОСТ 43-108 Главхиммаш) применяют для изготовления деталей, работающих в ра творах щелочей при давлении не более 1,0 МПа и темпера- [c.63]

    Фланцевые соединения. В аппаратах химических производств они являются одннм из наиболее распространенных и ответственных соединений. Правильный их выбор в значительной степени предопределяет надежную работу сосудов и аппаратов. Фланцы к аппаратам и штуцерам выбирают ио соответствующим стаидар-та.м по условному проходу, условному давлению, а также в зависимости от температуры среды. [c.78]

    Конструкции и размеры фланцевых соединений стальных аппаратов и сосудов на условное давление 0,3—16 МПа должны приниматься но отраслевым стандартам (ОСТ 26-425—72 — ОСТ 26-433 -72), а на давление ру до 0,1 МПа — ОСТ 26-01—77. ОСТ 26-425—72 устанавливает типы и пределы ирименения плоских приварных и приварных встык фланцев в зависимости от диаметров сосудов и аннаратов но ГОСТ 9617—76 (см. 3.2) и условных давлений. Выборка из ОСТ 26-425—72 дана на рис. 2.23. Стандартные плоские приварные фланцы для аппаратов диаметром 400—4000 мм изготовляют иа условное давление 0,3—1,6 МПа и могут нримепяться при температуре среды не выше 300° С. В зависимости от уплотнительной поверхности они могут быть изго-тов.кми, в девяти исполнениях (рис. 2.24). [c.80]

    Три выборе спирального теплообменника следует руководствоваться ГОСТ 12067—80. В нем определены типы (табл. 3.13), параметры, основные размеры спиральных стальных тенлообмеини-1С0В с поверхность 0 теплообмена 10—100 м2, pil6o-тающнх при давлении до 1,0 МПа, а также прп остаточном давлении ие ниже 0,8 МПа н температурах сред от —20 до + 200° С. На рнс. 3.7 по- [c.138]

    Теплообменники кожухотрубчатые с плаваюи ей головкой (ГОСТ 14246—69). Аппараты выпускают различного размера, горизонтальными, вертикальными, диаметром кожуха 325, 426, 500, 600, 800, 1000, 1200 и 1400 мм. Условное давление аппаратов в трубчатом и межтрубном пространстве 16, 25, 40 и 64 кгс/см , пределы рабочей температуры от —30 до 456 °С. В табл. 32 даются пределы применения теплообменников по температуре перекачиваемых через них веществ. По мере повышения температуры среды должно увеличиваться рабочее давление. [c.173]

    Следующей коиструктивной задачей, возникающей при проектировании теплообменника, является задача компенсации термических напряжений. Под влиянием различных температур среды в трубках и в корпусе возникает различное продольное удлинение этих частей аппарата, в результате чего появляется опасность деформации. При небольшой разности температур усилия, возникающие при расширении, могут быть восприняты вальцовкой трубок в трубной решетке и в результате удлинения трубки лишь прогибаются. Конечно, при этом необходимо проверить прочность вальцовки [c.212]

    Приказом по заводу работы предполагалось проводить узловым методом, что ранее практиковалось в цехе и на родственных предприятиях. Сварочные работы по прокладке трубопровода проводились при непрекращаю-щейся работе емкостей отделения. В емкостях циркуляционного конденсата постоянно находилась смесь парафина, эфиров, спиртов, кетонов, воды и ннз-комолекулярных жирных кислот, часть которых вследствие высокой рабочей температуры среды (70—90°С) и низких температур кипения продуктов окисления (спиртов, эфиров, кетонов) находилась в паровой фазе. [c.36]

    В этой главе ограничимся рассмотрением процессов, для которых температура флюида равна температуре среды и остается неизменной. Действительно,, вследствие того, что фильтрация представляет собой очень медленный процесс, изменение температуры, возникающее в ходе движения вследствие наличия сопротивления стенок поровых каналов и трещин, а также из-за расширения флюида при уменьшении давления, успевает компенсироваться теплообменом с окружающими горными породами. Для таких изотермических процессов, как показано Б. Б. Лапуком, уравнения энергии рассматривать уже не нужно. [c.36]

    Расчетная температура определяется на основании теплового расчета или результатов испытаний. В случае невозможности выполнения теплового расчета, а также если при экс-п.ту атацик температура элемента аппарата может повыситься до температ> ры соприкасающейся с ним среды, расчетная температчра принимается равной рабочей, но не менее 20 С. При обогревании элемента открыты пламенем, горячими газами с температурой свыше 250 ""С или открытыми злектронагреаате.тями расчетная температура принимается равной температуре среды плюс 50 С. Прн наличии у аппарата тепловой изоляции расчетная температура его стенок принимается равной температуре поверхности изоляции, соприкасающейся со стенкой, плюс 20 °С. При отрицательной рабочей температуре элемента ла. расчетную (д.1я определения допускаемых напряжений) принимается температура, равная 20 С. [c.142]

    Обычно Гк1 й 1раб, где 1раб - рэбочая температура среды в аппарате. Если (раб 20 °С, то 1к1 = 20 с. Для элементов нижнего опорного узла опорных обечаек, которые приварены к корпусу колонны и изолированы, расчетную температуру в рабочих условиях определяют по формуле [c.143]

    При использовании оптпческих методов могут возникать ошибки, связанные с возможностью смещения полосы поглощения или изменения коэффициента поглощении при изменении температуры, среды и давления. [c.63]

    При повышенной температуре сред в аппаратах или трубопроводах элементы фланцевых соединений нагреваются неодинаково температура болтов и шпилек устанавливается ниже темпертуры [c.87]

    Часто при разности температур сред свыше 50° С применяют теплообменники с плаваюи ей головкой, которые также компенсируют тепловые напрян<ения в трубах и корпусе. [c.161]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура среды: [c.151]    [c.55]    [c.202]    [c.324]    [c.159]    [c.49]    [c.107]    [c.55]    [c.56]    [c.36]    [c.254]    [c.18]    [c.93]    [c.94]   
Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.57 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализируемая среда давление и температура

Виноградова. Влияние температуры и концентрации соли на pH среды при осаждении гидроокиси магния

Влияние растворимости вещества дисперсной фазы в дисперсионной среде и температуры на интенсивность рекристаллизации

Влияние состава коррозионных сред, температуры и давления на сероводородное растрескивание

Влияние среды и температуры на электрофильное замещение ароматических соединений

Влияние температуры и давления среды на скорость протекания коррозионных процессов

Влияние температуры и состава газовой среды на скорость коррозии металлов

Влияние температуры и состава среды на скорость газовой коррозии

Влияние температуры и среды

Влияние температуры и среды на константы равновесия

Влияние температуры на разрушение полимеров в агрессивных средах

Влияние температуры на разрушение резин в агрессивных средах

Влияние температуры тела, окружающей среды и лучевой энергии

Влияние характера агрессивной среды, температуры, давления и других факторов на коррозию металла Влияние природы и концентрации агрессивного вещества

Водородный среды, зависимость от температуры

Волков, Б. С. Жарко, Б. М. Шабров. О коррозионных исследованиях стеклоэмалевых покрытий в агрессивных средах при повышенных температурах

Время нагрева и охлаждения в среде с переменной температурой

Время нагрева и охлаждения тел конечных размеров в среде с постоянной температурой

Выбор конечных температур рабочих сред в теплообменных аппаратах

Выбор направления движения рабочих сред и их конечных температур

Вязкости жидкостей, часто применяемых в качестве дисперсионных сред при различных температурах (в пуазах)

Вязкоупругие среды давление и температура

Защита трубопроводов от низких температур окружающей среды и коррозии

Золото, коррозионная стойкость различных средах коррозия в газах при высоких температурах

Иванов. Коррозионная стойкость сплавов цирконий— медь — никель в различных средах при повышенных температурах

Изменение объема набухших глин под действием минерализованных сред при высоких давлении и температуре

Изменение физико-механических свойств материалов под влиянием температуры и воздействием среды

Измерение расхода и температуры сжатой среды

Измерение температуры частиц и среды

Измерения температуры и влажности дисперсной среды

Испытания в газовых средах при повышенных температурах

КОРРОЗИЯ В ЖИДКИХ СРЕДАХ, АТМОСФЕРЕ И ГАЗАХ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Железо и его сплавы

Кислотно-щелочные индикаторы Переход окраски кислотно-щелочных индикаторов и область перехода окраски. 2. Приготовление индикаторных растворов. 3. Влияние концентрации индикатора, температуры и среды на интервал перехода окраски

Коагуляция давления, температуры, вязкости сред

Коагуляция давления, температуры, вязкости средь

Концентрирование при температуре окружающей среды

Коэффициент конвективной теплоотдачи и плотность потока тепловых потерь при различной температуре окружающей среды

Н2—02-топливные элементы с ДСК-электродами, работающие при температуре окружающей среды

Нагрев и охлаждение массивных тел в среде с постоянной температурой

Нагрев и охлаждение тонких тел в среде с постоянной температурой

Нг—02-элементы, работающие при низких давлениях и температуре окружающей среды

Некоторые свойства никель-фосфорных покрытий в газовых средах при высоких температурах

Неограниченная пластина, шар и неограниченный цилиндр. Температура среды — экспоненциальная функция времени

Неограниченный цилиндр. Температура среды—линейная функция времени

Низкая температура окружающей среды

Общие закономерности теплообмена тел со средой постоянной температуры

Окружающая среда с постоянной температурой

Определение конечных температур сред в аппарате

Определение коэффициента температуропроводности при нагревании тела в среде с линейно изменяющейся температурой

Определение температуры стенок и потерь теплоты в окружающую среду

Определение температуры стенок л потерь тепла в окружающую среду

Определение теплофизических характеристик в среде переменной температуры

Определение теплофизических характеристик в среде постоянной температуры

Определение теплофизических характеристик в среде постоянной температуры при наличии в теле источника

Определение теплофизических характеристик в среде с линейно изменяющейся температурой при наличии в теле источника тепла

Охлаждение до температур более низких, чем температура окружающей среды Основные положения

Очистка при температуре окружающей среды

Параллелепипед. Температура среды — линейная функция времени

Плотности жидкостей, часто применяемых в качестве дисперсионных сред, при различных температурах (от 10 до

Поверхностное натяжение температуры и среды

Пожарная безопасность при повышении температуры окружающей среды

Поле температур в движущейся среде

Полуограниченное тело. Температура среды — функция времени

Поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды

Реакция среды. Температура

Робертс В. X., Антифрикционные и противоизносные свойства сплавов молибдена, вольфрама и хрома при высоких температурах в среде натрия

Родий, коррозионная стойкость различных средах коррозия в газах при высоких температурах

Роль температуры окружающей среды

С и работающего в окружающей среде с температурой от

Соотношение реагентов, среда, температура и время реакции

Сравнительные методы комплексного определения теплофизических характеристик при теплообмене тел в среде с линейно изменяющейся температурой

Средняя логарифмическая разность температур рабочих сред

Средняя температура рабочих сред, определение

Строительная теплопередача температура среды внутри помещения

Температура анализируемой среды

Температура для агрессивных сред

Температура и давление в околоземной среде

Температура и концентрация агрессивной среды

Температура и теплоотдача факела в окружающую среду

Температура максимально допустимые для работы в среде

Температура окружающей среды

Температура окружающей среды и пожарная безопасность

Температура пламени и восстановительная среда

Температура сжатой среды

Температура среды в помещении

Температура среды — гармоническая функция времени (методы температурных волн)

Температура среды — линейная функция времени

Температура среды — функция времени

Температура стабильность в водной среде

Температурное поле без источников тепла с переменной температурой среды Неограниченная пластина. Температура среды—линейная функция времени

Тепловые волны. Неограниченная пластина, полуограниченное тело, шар и неограниченный цилиндр. Температура среды — простая гармоническая функция времени

Теплообмен при постоянных, но неодинаковых температурах окружающей среды

Теплообмен тел простейшей формы в среде с линейно изменяющейся температурой

Теплообмен тел простейшей формы в среде с линейно изменяющейся температурой при наличии пространственно-локализованных источников постоянной мощности

Точность определения теплофизических характеристик в среде постоянной температуры

Требования безопасности при повышении температуры окружающей среды

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ Металлы и сплавы, стойкие в жидких средах и в газах при невысокой температуре

Характер изменения температур рабочих сред в теплообменных аппаратах

коэффициент сопротивления трению температура среды

коэффициент сопротивления трению температура среды в начале процесса

механические различных средах кор розия при высоких температурах

механические различных средах коррозия при высоких температурах

неводных средах в растворах кислот в растворах температурах

рис температура реакционной среды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте