Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ВКИ прямоточные

    Тарелки клапанные прямоточные. Применение колонн с клапанными прямоточными тарелками рекомендуется в [c.100]

    Технологическая схема установки каталитического крекинга с прямоточным лифт-реактором [c.133]

Таблица 2.22. Основные параметры и размеры тарелок клапанных прямоточных однопоточных модификации А Таблица 2.22. <a href="/info/66195">Основные параметры</a> и размеры тарелок <a href="/info/34145">клапанных прямоточных</a> однопоточных модификации А

    Все колонны блока вторичной перегонки бензина по схеме рис. IV-3, а оборудованы решетчатыми провальными тарелками (в К-2. К-3 и К-4 по 60 и в К-5 14 тарелок), а по схеме б — клапанными прямоточными (в К-2 30 тарелок и в остальных колоннах по 60). Обследование показало, что колонны с клапанными [c.212]

Рис.5.10. Типы некоторых колпачков и клапанов колпачки а кругльиХ б—шесп1играш1ый в—прямоугольный г—желобчатый д—З-образный к апаны е—прямоугольный ж—круглый с нижним ограничителем з—то же с верхним, ограничителем и балластный к—дисковый эжекционный перекрестноточный л-пластинчатый перекрестно-прямоточный м—З-образный колпачок с клапаном Рис.5.10. <a href="/info/1357235">Типы некоторых</a> колпачков и <a href="/info/1671395">клапанов колпачки</a> а кругльиХ б—шесп1играш1ый в—прямоугольный г—желобчатый д—З-образный к <a href="/info/1374020">апаны</a> е—прямоугольный ж—круглый с нижним ограничителем з—то же с верхним, ограничителем и балластный к—дисковый эжекционный перекрестноточный л-пластинчатый перекрестно-прямоточный м—З-<a href="/info/846626">образный колпачок</a> с клапаном
    ОДНО- н двухпоточные тарелки из 5-образных элементов 2 — двух- и четырехпоточные тарелки клапанные прямоточные. [c.87]

    На тарелки клапанные прямоточные одпопоточпые для аппаратов диаметрами 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800 и 4000 мм разработан ГОСТ 16452—79. Расстояние между тарелками следует выбирать из ряда 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 или 900 мм. [c.100]

    Среди клапанных тарелок нового поколения можно отметить дисковые эжекционные (перекрестноточные) и пластинчатые перекрестно — прямоточные тарелки, внедрение которых на ряде НПЗ страны позволило улучшить технико —экономические показатели установок перегонки нефти (см. рис. 5.10, к,л).  [c.178]

    Клапанные тарелки. На Сызранском НПЗ сотрудниками ВНИИнефтемаш проводилось промышленное испытание атмосферной колонны установки АВТ, оборудованной клапанными прямоточными тарелками. Диаметр колонны 3,2 м, число тарелок 23. Из них 19 установлено в укрепляющей части и 4—в отгонной части. Колонна была подключена в схему установки параллельно колонне с желобчатыми тарелками диаметром 3 м. Обследованная колонна предназначалась для получения широкой фракции, дизельного топлива и мазута. Температурный режим и давление в колонне в период обследования изменялись в следующих пределах  [c.68]

Рис. 25. Мгновенная реакция в прямоточной насадочной колонне Рис. 25. <a href="/info/6344">Мгновенная реакция</a> в <a href="/info/1224056">прямоточной насадочной</a> колонне

    Какой процесс (прямоточный, противоточный или перекрестный) наиболее эффективен при абсорбции серного ангидрида 98%-ной серной кислотой  [c.101]

    В результате обследования было установлено, что колонна с клапанными прямоточными тарелками быстро и хорошо выводится на заданный режим, устойчиво работает при изменении производительности, обеспечивает хорошее разделение фракций и хорошее качество разделяемых продуктов. При сравнении точек фракционного состава 5 и 95% налегание между широкой фракцией и дизельным топливом было 14 22°С, а между дизельным топливом и мазутом всего 7 8°С. На основании полученных данных клапанные тарелки были рекомендованы для промышленного внедрения. Во вновь проектируемых колоннах промышленных установок АТ и АВТ применяют исключительно клапанные тарелки. [c.69]

    Для отвода тепла устанавливаются змеевики с прямоточным питанием. Г змеевики подается вода при температуре 100 С, и в них образуется пар с абсолютным давлением 36 ат при температуре насыщения, равной 243 С. Количество водяного пара [c.297]

    Пентаборан хорошо растворяется в углеводородах. Это позволяет использовать его в смеси с углеводородными топливами. Положительными свойствами пентаборана являются высокая скорость горения (в несколько раз выше, чем у керосина) и стабильность пламени, что особенно важно для прямоточных двигателей. [c.92]

    Прямоточность системы реакторных блоков. Для всех типов установок гидроочистки моторных топлив технологическая схема и конструктивное оформление реакторных, бдокоаз включающих трубчатую печь, реакторы, тенлообменно-холодильную-лвларатуру и трубопроводы, решены как единая прямоточная система без отключений и отвода отдельных аппаратов. [c.71]

    Знак плюс или минус в уравнении (IX.54) относится соответственно к противоточной или прямоточной систе ге. Массовая скорость 6 отнесена к единице поперечного сечения реактора, а не теплообменника поэтому отношение [c.276]

    Учитывая, что при химической абсорбции А/ С 1 и сопоставлении уравнений (7.21) и (7.24), видим что в процессе химической абсорбции для достижения того же извлечения требуется большее число единиц переноса. По-видимому, это вызвано те м, что одно и то же количество газа должно быть растворено в меньшем количестве жидкости (Л1 < С 1). Преимущество процесса химической абсорбции заключается в том,что требуются колонны намного меньшего диаметра вследствие низкого расхода жидкости. Тем более, возможность прямоточной подачи позволяет поддерживать более высокие скорости жидкости и газа, которые приводят, в свою очередь, к снижению необходимого диаметра колонны и более высоким значениям/г а. Также следует отметить, что процессы химической абсорбции привлекательны потому, что во многих случаях физическая растворимость газа настолько мала, что процесс физической абсорбции в насадочной колонне практически не выполним из-за необходимости поддерживать высокое отношение объемов жидкости к объемам газа. [c.83]

Рис. 26. Диаграмма работы прямоточного абсорбера в режиме мгновенной реакции Рис. 26. <a href="/info/927717">Диаграмма работы</a> <a href="/info/29927">прямоточного абсорбера</a> в режиме мгновенной реакции
    Прямоточные тарелки отличаются повышенной производительностью, но умеренной эффективностью разделения и повышенным гидравлическим сопротивлением и трудоемкостью изго — [c.175]

    Ти 1 тарелок — клапанная перекрестно - прямоточная. [c.185]

    Тип тарелок — клапанные перекрестно — прямоточные [c.192]

    Уравненио (57) выведено применительно к неподвижному слою катали.затора. При определении потерн напора в движущемся слое уравнение (57) применимо ири условии, что под скоростью движения потока следует понимать относительную скорость. В случае противоточного пли прямоточного дви/кения газового потока и катализатора [c.65]

    Координата времени не входит в термодинамические зависимости, поэтому принимается, что на теоретической тарелке взаимодействующие фазы через непрерывный ряд равновесных состояний приходят в конечном счете к взаимному насыщению. Иначе говоря, принимается, что на теоретических тарелках происходит равновесный прямоточный процесс. [c.78]

    Тарелки прочих типов. В этой группе принципиальный интерес представляет тарелка с инжекционными центробежными элементами, где осуществляется прямоточное движение контактирующих фаз с последующим разделением фаз после контакта (рис. 19). [c.65]

    При реконструкции колонны желобчатые тарелки заменены клапанными прямоточными, между двумя нижними тарелками концентрационной части установлен отбойник нз просечно-вытяжного листа со свободным сечением 50% и под яижней тарелкой — сетчатый отбойник из 20 слоев вязаной рукавной сетки. [c.182]


    Впедреине клапанных прямоточных и ситчатых тарелок с отбойными элемептами вместо ранее применявшихся желобчатых и колпачковых по.шолило в 1,5—2 раза уменьшить металлоемкость и. значительно увеличить нронзводитсльность колонных аппаратов. [c.44]

    С1сновные параметры и размеры тарелок клапанных прямоточных однопоточных (рис. 2.31) модификации А приведены в табл. 2.22. [c.101]

    Клапанные балластные т а р е л к и. В настоящее время созданы тарелки клапанные балластные, которые по сравнению с клапапнымп прямоточными тарелками характеризуются более высокой производительностью (па 15—20%) и эффективностью разделения (на 157о), а также более низким сопротивлением на теоретическую ступень контакта. [c.101]

    Расчет всех типов трубчатых реакторов должен базироваться на правильно сформулированных уравнениях материального п энергетического балансов (простейшие из них выведены в разделах 1Х.1—1Х.З) и разумных принципах расчета (раздел IX.4). Далее мы обсудим некоторые задачи оптимального проектирования. Хотя найденные нами оптимальные решения (раздел IX.5), не могут быть практически реализованы, они дают наиболее высокие возможные показатели процесса, к которым надо стремиться при детальном проектировании реактора. Соотношение между теоретическим и практическим оптимальным расчетом мы обсудим, исследуя в разделе IX.6 реакторы с прямоточными и противоточными тенлообменнп-ками. В разделе IX.7 будут затронуты некоторые проблемы устойчивости и регулирования трубчатых реакторов. В конце главы мы рассмотрим некоторые усложнения простой одномерной модели реактора и исследуем влияние продольного перемешивания и поперечного профиля скоростей (разделы IX.8 н IX.9). Структура главы показана на рис. IX.1. [c.256]

    Рассмотрим случаи выполнения и невыполнения условия (9.16). Если оно не выполняется, то прямоточная колонна будет работать в режиме поверхностей реакции по всей насадке, как это следует из уравнения (9.18). Противоточная колонна будет работать либо полностью, либо большей частью своей высоты в режиме поверхностной реакции. В самом деле, уравнение (9.9) показывает, что если не выполняется условие (9.16), то величина у больше или несколько меньше у в- Отсюда очевидно, что в случае невыполнения условия (9.16), всю колонну можно рассм.атривать как работающую в режиме поверхностной реакции и тогда имеем  [c.105]

    Водоснабжение. Вода на установках используется в основном для охлаждения горячих нефтепродуктов до требуемой температуры. Значительно меньше воды расходуется для промывки нефти, растворения реагентов, питания паропроизводящих котлов, котлов-утилизаторов. Вода является также основным средством для пожаротушения на заводах. Заводы оборудуются коллекторами водоснабжения, системами промышленной теплофикационной и химически очищенной воды, конденсатопроводами. Вода на завод поступает из рек, озер, прудов, моря и др. Для подачи воды сооружают специальные водозаборные системы и насосные станции с коллекторами. Применяют прямоточные и оборотные системы водоснабжения. Широко распространено оборотное водоснаб- [c.201]

    Перекрестно — прямоточные тарелки отличаются от пере — р рестноточных тем, что в них энергия газа (пара) используется для С рганизации направленного движения жидкости по тарелке, тем самым устраняется поперечная неравномерность и обратное перемешивание жидкости иа тарелке, и в результате повыигается производительность колонны. Однако эффективность контакта в них несколько меньше, чем в перекрестноточных тарелках. [c.178]

    ПО елки 1—из S-образных колпачков 2—ситчатая с omi юйником 3—клапанная перекрестно-прямоточная 4— -образная с клапаном 5—клапанная балластная 6-1 ихревая [c.179]

    Тк п тарелок в концентрационной части — клапанная перекрестно-прямоточная, в стгонной — ситчатая с отбойниками [c.189]

    В зависимости от направления движения массообмениваю-нщхся фаз на тарелках, последние подразделяются на четыре основные группы перекрестного, провального (противоточного), однонаправленного (прямоточного) движения н тарелки прочих типов. [c.60]


Библиография для ВКИ прямоточные: [c.188]   
Смотреть страницы где упоминается термин ВКИ прямоточные: [c.84]    [c.283]    [c.44]    [c.284]    [c.88]    [c.161]    [c.279]    [c.175]    [c.175]    [c.103]    [c.127]    [c.213]   
Экструзия пластических масс (1970) -- [ c.171 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбер с прямоточными контактными устройствами

Абсорбция противоточная и прямоточная

Абсорбция прямоточная

Агрегат прямоточный

Аксельруд. О водном режиме прямоточных сепараторных котлов

Аппарат прямоточный

Барометрические конденсаторы прямоточные и противоточны

Безнасосные системы непосредственного испарения холодильников Прямоточная система непосредственного испарения

Блок-схема динамики давления в пароводяном тракте прямоточного котла

Буровые скважины прямоточный способ эксплуатации

ВЭТС экстракционной колонны прямоточных сорбционных колонн

Вентили запорные прямоточные

Вентили запорные прямоточные МПа Параметры Размеры

Вентили запорные прямоточные коррозионно-стойкой стали

Вентили запорные прямоточные фланцевые с уменьшенным гидростатическим давлением

Вентилятор прямоточный

Вентури прямоточные

Вентури распылительные механические полые, прямоточные скоростны

Вибрационное горение в прямоточных воздушнореактивных двигателях

Винтер, Л. Н. Дорожкина, И. Я. Городецкий. Влияние вязкости жидкой фазы на гидродинамические показатели работы прямоточного барботажного реактора, секционированного ситчатыми тарелками

Водоснабжение предприятий прямоточная схема

Водоснабжение с прямоточным использованием воды

Время пребывания сорбента в пульсационных сорбционных колоннах прямоточных с псевдоожиженным

Выпаривание прямоточные

Выпарные установки прямоточные

Выпарные установки с прямоточным питанием

Выщелачивание прямоточное

Гидравлический расчет колонн с прямоточными клапанными

Гидравлическое сопротивление скоростных прямоточных

Гидравлическое сопротивление тарелок прямоточные в скоростных массообменных аппаратах

Гидроагрегат прямоточный

Гидродинамика и структура потоков в прямоточных аппаратах

Головки экструзионные прямоточные

Горелка прямоточные

Дегазация бутадиен-стирольного латекса на прямоточных отгонных колоннах

Детектор прямоточная проточная

Детектор прямоточный

Детекторная ячейка прямоточного типа

Дефлегматор прямоточный

Диаграмма прямоточной

Динамика давления в зоне испарения прямоточных котлов с рабочим давлением значительно ниже критического

Динамика пароводяного тракта прямоточного котла

Дистилляция прямоточная

Дорожкина, А. А. Винтер, И. Я Городецкий. Исследование гидродинамики прямоточного барботажного реактора, секционированного ситчатыми тарелками

Задержка дисперсной фазы удерживающая способность а прямоточных сорбционных колоннах

Исследование распределения га зов в отопительной системе коксовых печей с прямоточными подовыми каналами

Катарометр проточный прямоточный

Киселев, А. А. Носков. Гидравлические характеристики высокоскоростного массообменного аппарата с прямоточными циклонными-элементами

Клапан прямоточный

Классификатор прямоточный

Классификация решеток прямоточных турбин

Колонна прямоточные

Компрессоры аммиачные, одноступенчатые, бескрейцкопфные, блок-картерные, сальниковые, прямоточные АВ

Компрессоры прямоточные

Конденсатор турбины прямоточное охлаждение

Конденсаторы прямоточные

Конденсация многокомпонентных смесей прямоточная

Конденсация прямоточная

Кондиционеры прямоточные

Конструкции прямоточных аппаратов

Контакт фазовый прямоточный

Контактные и сепарационные прямоточно-центробежные элементы

Контактные устройства прямоточные

Контроль водного режима прямоточных парогенераторов

Коррозия прямоточных и барабанных котлов

Котел-утилизатор прямоточный

Краузе прямоточная

Кривые прямоточного процесса

Ленточные сушилки прямоточная ВТИ

Лурги-процесс противоточная и прямоточная

Малафеев, В. А. Малюсов. Влияние искусственной турбулизации потоков движущихся фаз на массообмен в процессе прямоточной ректификации

Массопередача в скоростных прямоточных абсорберах

Массопередача скоростных прямоточны

Математическая модель прямоточного реактора

Многоступенчатая прямоточная абсорбция тяжелых углеводородов

НИИОгаз прямоточные

Насадки колонн синтеза прямоточные

Насадочные абсорберы прямоточные

Никольский, h. А. Козулин. Исследование прямоточного влагомаслоотделителя

Нормы времени на аналитические прямоточных котлов

ОРГРЭС прямоточные неподвижные

Образование отложений в прямоточных котлах СКД

Одноступенчатые прямоточные системы гидрохлорирования

Осадительные центрифуги непрерывного действия со шнековой выгрузкой прямоточные

Особенности водоснабжения и канализации заводов, работающих по прямоточной схеме и с замкнутым водооборотом

Осушка газа в прямоточных абсорберах

Осушка газа по прямоточной схеме

Отложения в оборотных системах охлаждения в прямоточных котлах

Пар, влажность в сепараторе прямоточного котла

Пароводяной тракт прямоточного котла

Перегонка прямоточная

Перемешивание прямоточная

Поинтервальные расчеты противоточных и прямоточных теплообменных аппаратов

Показатели сравнения прямоточных и противоточных

Получение чистого пара р прямоточных котлах

Привалова. Исследование, расчет и применение прямоточных периферийных газовых горелок

Пример поверочного расчета трубчатой печи с экранами двухстороннего облучения при пиролизе прямоточного бензина

Пример расчета процесса теплообмена в многоступенчатых прямоточно-противоточных аппаратах

Пример расчета прямоточной электродиализной опреснительной установки

Промывка водная прямоточного котл

Промывка водная прямоточного потоке

Промывка водная прямоточного прямоточном котле

Промышленная реализация и перспективы дальнейшего совершенствования прямоточных газожидкостных аппаратов

Простая перегонка Физические основы процесса разделения GO Проведение простой прямоточной перегонки Ы Отгонка растворителей

Прямоточная абсорбция тяжелых углеводородов

Прямоточная головка для изготовления труб

Прямоточная горелка для сжигания природного газа

Прямоточная и противоточная конденсация

Прямоточная рекуперативная печь с двойным сводом

Прямоточная система водоснабжения и замкнутый водооборот

Прямоточная схема с противотоком рассола

Прямоточная схема с прямотоком рассола

Прямоточная турбулентная струя

Прямоточно-центробежный элемент

Прямоточное движение фаз в режиме ИВ

Прямоточное осветление и катионирование воды

Прямоточное питание при выпарке

Прямоточные абсорберы

Прямоточные аппараты непрерывного

Прямоточные аппараты непрерывного полиамидирования

Прямоточные выпарные аппараты

Прямоточные газожидкостные аппараты, секционированные клапанными тарелками

Прямоточные и противОточные элементы стационарного процесса

Прямоточные конденсаторы паров

Прямоточные кондиционеры с автоматическим регулированием

Прямоточные кондиционеры с автоматическим регулированием для цехов с выделением газов

Прямоточные контактные устройства (скоростные)

Прямоточные контактные устройства с вращающимися потоками фаз

Прямоточные котлы с рабочим давлением, близким к критическому, и котлы с давлением выше критического

Прямоточные процессы

Прямоточные системы

Прямоточные смесители

Прямоточные сорбционные колонны

Прямоточные сорбционные колонны математическая модель

Прямоточные сорбционные колонны преимущества перед пачуками

Прямоточные сорбционные колонны с псевдоожиженным слоем сорбента ПСК

Прямоточные сорбционные колонны схема

Прямоточные сорбционные колонны характеристики

Прямоточные циклоны

Прямоточные циклоны с водяной пленкой

Прямоточные циклоны с неподвижным импеллером

Прямоточные циклоны с неподвижными лопатками

Прямоточные циклоны с неподвижными лопатками и обратным потоком

Прямоточные циклоны с обратным потоком

Прямоточные циклоны с подвижным импеллером

Прямоточные циклоны с подвижными лопатками

Прямоточные экстракционные пульсационные колонны ЭПК

Прямоточные экстракционные пульсационные колонны ЭПК высота и диаметр

Прямоточные экстракционные пульсационные колонны ЭПК схема

Прямоточные экстракционные пульсационные колонны ЭПК экономические показатели

Прямоточный аппарат непрерывной полимеризации

Прямоточный кристаллизатор

Прямоточный реактор

Пуск станции по прямоточной схеме питания

Пылеугольные прямоточно-улиточные

Разработка новых конструкций скоростных массообменных аппаратов с прямоточным взаимодействием фаз. Б. М. Азизов, А. М. Николаев

Ракетно-прямоточный двигатель

Распиливающие абсорберы скоростные прямоточные

Растворение прямоточный процесс

Расчет клапанных прямоточных тарелок

Расчет прямоточной многокорпусной установки

Сепараторы прямоточные

Система непосредственного испарения прямоточная

Системы производственного водоснабжения прямоточные

Скоростные прямоточные абсорберы

Скоростные прямоточные абсорберы бесфорсуночные

Скоростные прямоточные абсорберы брызгоунос

Скоростные прямоточные абсорберы гидравлическое сопротивление

Скоростные прямоточные абсорберы массоотдача

Скоростные прямоточные абсорберы поверхность контакта фаз

Скоростные прямоточные абсорберы распиливающего типа APT

Скоростные прямоточные абсорберы ротоклон типа

Скоростные прямоточные абсорберы с пленочным прошением

Скоростные прямоточные абсорберы сорберы

Скоростные прямоточные абсорберы струйные

Скоростные прямоточные абсорберы ударно-распылительные

Скоростные прямоточные абсорберы устройство

Скоростные прямоточные абсорберы форсуночные

Скоростные прямоточные распыливающие абсорберы

Смеситель вибрационный прямоточный

Смесительные барабаны центробежно-прямоточный

Смешения конденсаторы прямоточные

Сушилка прямоточная, схема распределения

Сушилки барабанные прямоточные

Сушилки прямоточные

Сушка прямоточная

Схема идеализированная прямоточного воздушнореактивного двигателя

Схема прямоточного

Схема прямоточных пульсационных колонн для осаждения, растворения и нейтрализации

Схема распределения параметров в сушилке прямоточной

Схема расчета прямоточный вакуум-выпарной установки

Тарелка клапанные прямоточные

Тарелка компенсацией прямоточного

Тарельчатые абсорберы с прямоточными контактными устройствами

Температурные профили в прямоточных теплообменника

Тепловой поток при прямоточном и противоточном движении теплоносителей

Теплообменники прямоточно-противоточные

Теплообменники прямоточные

Теплообменные аппараты прямоточные

Технологическая схема брагоректификационной установки косвенно-прямоточного действия

Технологическая схема установки каталитического крекинга с прямоточным лифт-реактором

Труба непрерывной полимеризации прямоточная

Трубчатые печи прямоточные

Турбулентность в прямоточных и закрученных струях

Установка каталитического крекинга с прямоточным реактором

Фильтрующие центрифуги прямоточные

Химический контроль за водными промывками прямоточных котлов

Химический контроль при теплохимических испытаниях прямоточных котлов

Центробежные экстракторы непрерывного действия с прямоточным движением жидкостей при их смешении

Центробежные экстракторы с прямоточным смешением фаз

Экстрагирование противоточный и прямоточный процессы

Экстрагирование прямоточное

Экстрактор прямоточный

Экстракторы с двухкратным прямоточным смешением

Экстракторы с многократным прямоточным смешением

Экстракторы с однократным прямоточным смешением

Экстракционные пульсационные колонны ЭПК показатели сравнения прямоточных

Электронная библиотека прямоточный

Элемент прямоточный

Элементы технологического расчета прямоточного реактора

Эффективность осаждения пыли в прямоточном циклоне

Я- Ладиев. Оптимизация распределения нагрузок между отдельными корпусами в прямоточных МВУ с промежуточным пароотбором

образные прямоточные

образный аппарат непрерывной прямоточные аппараты непрерывного действия

противоточных колонн прямоточные

противоточных колонн также Прямоточные экстракционные пульсационные колонны ЭПК



© 2025 chem21.info Реклама на сайте