Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Насосы инжекторы

    На существующих установках нефть смешивают с промывной водой в сырьевых насосах, инжекторах, смесительных клапанах. На некоторых установках в качестве смесителя используют имеющиеся на нефтяных линиях задвижки, создавая на них перепад давления. Рязанским филиалом СКБ Московского научно-производственного объединения Нефте-химавтоматика разработан регулируемый смеситель РСН-В, принцип действия которого основан на многократном дроблении капель вода и их смешении с потоком нефти. Однако этот смеситель, планировавшийся к широкому внедрению, не показал высокой эффективности и работоспособности во время эксплуатации на ЭЛОУ, На ряде заводов разработаны и применяются смесители собственных конструкций (веерный, роторно-дисковый и др.), эффективность которых не оценена. [c.105]


    В технике преимущественно пользуются пароструйными насосами (инжекторами) для получения вакуума. Водоструйные насосы применяются главным образом для отсасывания пара низкого давления (например, из выпарных установок). [c.88]

    Перемещение и смешение жидкостей может производиться не только с помощью механических мешалок (как показано на рис. ХП1-17), но и посредством насосов, инжекторов и другими способами. Точно так же разделение фаз можно осуществлять не только в гравитационных отстойниках (рис. ХП1-17), но и в сепараторах центробежного типа, например в гидроциклонах или центрифугах. Поэтому число вариантов конструкций смесительно-отстойных экстракторов велико. [c.539]

    По характеру рабочего процесса струйные насосы (инжекторы, эжекторы, гидроэлеваторы) принципиально отличаются [c.277]

    Вакуум-кристаллизационная установка, работающая по 10-сту-пенчатой схеме, состоит из четырех горизонтальных цилиндрических аппаратов с десятью отсеками, снабженных рамными мешалками. Диаметр аппарата 3 м, длина 11,78 м. Конденсаторы кристаллизаторов — горизонтальные, кожухотрубные, в 1—6-й ступенях шестиходовые (поверхность охлаждения каждого 220 м ), в 7—10-й ступенях четырехходовые (поверхность охлаждения по 50 м ). Для удаления паро-газовой смеси из конденсатора первой ступени установлен вакуум-насос типа РМК-4 для создания вакуума в остальных ступенях конденсаторов применяются пароструйные вакуум-насосы (инжекторы). Внутренние поверхности кристаллизаторов и конденсаторов гуммированы. Барабанные сушилки обоих продуктов снабжены топками для сжигания природного газа. Для сушки хлористого аммония принята сушилка типа СБ 3200-1800 диаметром [c.175]

    Для упрощения конструкции машины регуляторы заполнения испарителя заменяют различными дроссельными устройствами с постоянным проходным сечением ПС. К таким устройствам относятся диафрагмы, капиллярные трубки, форсунки и струйные насосы (инжекторы, или эжекторы). Применение постоянных сечений снижает эффективность заполнения испарителя, однако в отдельных случаях (при сравнительно постоянной тепловой нагрузке) их применение целесообразнее, чем ТРВ или поплавковых регуляторов. [c.260]

    Кроме смесителей с мешалками применяют перемешивание насосами, инжекторами и др. Разделение фаз проводится в аппаратах различных конструкций — гравитационных, центробежных. В смесительно-отстойных экстракторах достигается интенсивное взаимодействие между фазами, обеспечивающее прибли>1 ение к равновесному состоянию. Однако эти установки довольно громоздки и занимают большие производственные площади. [c.180]


    Если насос приводится от вала агрегата непосредственно или через редуктор, то в камере всасывания создается постоянный подпор. В большинстве случаев для создания подпора используют струйные насосы (инжекторы). Сопло инжектора питается от напорного патрубка насоса. Приемную (смешивающую) камеру располагают в маслобаке под уровнем масла. Выходящая из сопла струя захватывает масло в камере и, смешиваясь с ним, направляется в диффузор, где происходит некоторое повышение давления и выравниваются поля скоростей потока. Для обеспечения постоянного подпора инжектор должен иметь пологую характеристику зависимости давления за инжектором от расхода. [c.16]

    Масляная система (рис. 1У-10) состоит из маслоблока, в который входит масляный бак, пусковой и резервный масляные насосы, инжектор главного масляного насоса, инжектор и маслопроводы смазки. Маслоблок скомпонован на специальном сварном каркасе. [c.77]

    Во время работы турбины главный насос 2 засасывает масло непосредственно из бака через инжектор 13. который, используя напор этого насоса, создает в его всасывающем патрубке давление около 0,5 кгс/см , тем самым обеспечивая его устойчивую работу. Через тот же инжектор 13 масло подается к инжектору 10 системы смазки. Используя давление масла, развиваемое главным насосом, инжектор создает необходимое давление масла перед подшипниками. Излишек масла, поступающий в систему смазки, сбрасывается через сливной клапан 7 в масляный бак. Масло от подшипников и из системы регулирования направляется также в масляный бак, где проходит очистку на системе сетчатых фильтров. [c.61]

    Гидравлический механизм НПН состоит из U-образной трубки (рис. 192), к входному концу которой присоединен водоструйный насос-инжектор, создающий определенную скорость и направление потока жидкости в трубке. Этот же инжектор обеспечивает заправку нити в трубку посредством подсоса жидкости из входной воронки. Для заправки нити достаточно только опустить ее конец во входную воронку и затем вынуть его при появлении из расширенного выход- [c.261]

    Так, для удаления грубых взвешенных частичек раствор пропускают через фильтр-воронку. На дне ванны размещают перфорированную трубу, через которую насос-инжектор засасывает раствор, перемешивая его, и подает в фильтр. Пройдя через фильтр, очищенный электролит самотеком возвращается в ванну (фиг. 51). [c.130]

    Гидравлический механизм НПН состоит из и-образной трубки (рис. 180), к входному концу которой присоединен водоструйный насос — инжектор, создающий определенную скорость и направление потока жидкости в трубке. Этот же инжектор обеспечивает заправку нити в трубку за счет подсоса жидкости из входной воронки. [c.224]

    В установках с малой производительностью — лабораторных и полупромышленных — часто используют пневматические форсунки, работающие по принципу насоса-инжектора для распыления служит сжатый воздух или пар (с давлением до [c.226]

    I — реактор 2 — водоструйный насос (инжектор) 3 — сливная труба  [c.58]

    По масштабу ВЭЖХ делится на микроколоночную (колонки диаметром менее 2 мм), аналитическую (2-6 мм), полупрепаративную (7-10 мм), препаративную (10-40 мм) и крупномасштабную препаративную (более 40 мм). Хотя это деление достаточно условно, тем не менее оно очень удобно, так как в зависимости от поставленной задачи требования к насосам, инжекторам, сорбенту и детекторам заметно меняются. Препаративные разделения можно проводить, например, на аналитических и даже микроколонках, а анализы — на полупрепаративных, однако эффективность такой [c.6]

    Рассматривая размывание в колонке, мы указывали, что эффективность колонки (ВЭТТ) зависит от размера частиц сорбента. В большой степени бурное развитие ВЭЖХ за передние 10-12 лет было обусловлено, во-первых, разработкой способов получения сорбентов с размером частиц от 3 до 10 мкм и с узким фракционным составом, обеспечивающих высокую эффективность при хорошей проницаемости, во-вторых, разработкой способов заполнения этими сорбентами колонок и, в-третьих, разработкой и серийным выпуском жидкостных хроматографов, имеющих рассчитанные на высокие давления насосы, инжекторы и детекторы с кюветами малого объема, способные регистрировать пики малого объема. [c.13]

    Атомно-абсорбц Юнная спектрометрия (ААС) — один из ряда аналитических методов, характеристики которого могут быть улучшены, а в некоторых случаях улучшены значительно, прн сочетании с ПИА. Так, при использовании системы, состоящей лишь из соединительной линии между насосом/инжектором н пламенным прибором ААС (рнс. 7.4-6), можно достичь ряда преимуществ за счет повторимого и воспроизводимого ввода пробы. [c.451]

    Для преодоления упомянутых ограничений прибор для ЯМР должен быть существенно переделан и улучшен, чтобы его можно было ввести в проточные системы. Современный прибор для ЖХ-ЯМР изображен на рис. 14.3-10. Хроматографическая система состоит из ВЭЖХ-насоса, инжектора и аналитической колонки. Простой детектор (УФ или рефрактометрический) указывает на элюирование пика и обеспечивает получение количественной информации. Сигнал с этого детектора может быть также использован, чтобы остановить сбор данных или работу насоса, а также для сбора вещества, содержащегося в пике (либо немедленно в собирающую петлю перед детектором или после детектирования в коллекторе фракция). Хроматографический элюат направляется из ЖХ-ЯМР-интерфейса либо через проточную ячейку ЯМР-зонда, либо напрямую в слив. После прохождения через ячейку ЯМР поток идет к коллектору фракций для сбора и последующего исследования фракций, проанализированных ЯМР. [c.633]


    Экстракторы различаются по способу смешения и разделения фаз, по характеру энергии, интенсифици-руюш ей контакт фаз. Существуют два основных типа экстракторов смеситель-отстойник и колонные. Смеситель-отстойник характеризуется определенным числом ступеней, в каждой из которых происходит контактирование исходных фаз и последующее разделение вновь образующихся. В целом в аппарате за счет соединения ступеней по потокам рафинатных и экстрактных растворов реализуется противоточное движение фаз. Разделение фаз осуществляется методом отстаивания или центробежным способом, премешивание фаз — при помощи механических мешалок, статических смесителей, насосов, инжекторов. Многоступенчатые экстракторы, выполненные в общем корпусе, получили название ящичных. [c.207]

    Сифон. Монтежю. Пароструйные насосы. Инжектор Кертинга Водоструйные насосы. Примеры [c.3]

Рис. 112. Косвенные методы регулирования заполнения испарителей о —струйным насосом (инжектором) б — поплааковьш регулятором типа ПР-1 Рис. 112. <a href="/info/19258">Косвенные методы</a> <a href="/info/775773">регулирования заполнения испарителей</a> о —<a href="/info/41174">струйным насосом</a> (инжектором) б — поплааковьш регулятором типа ПР-1
    Ассортимент изделий, изготовляемых из непрозрачного стекла, чрезвычайно широк и разнообразен трубы и фасонные части трубопроводов диаметром от 10 до 400 мм, элементы перегонных колонн диаметром до 1000 мм, сосуды всевозможной формы емкостью до 500 л, абсорберы, ванны и чаши, пластины и брусья размером до 2000x800x100 мм, змеевики, насосы, инжекторы, горелки, корпуса подогревателей и т. д. и т. п. Из этих элементов монтируют крупные установки для самых разнообразных производств. Примером могут служить, представленные на рис. 11, котлы 0800 мм и глубиной 400 мм. [c.314]

    Вместо обычных лопастных мешалок Шейбела были предложены пропеллерные, турбинные мешалки, гладкие диски, вынос ные насосы, инжекторы. Не меньшим разнообразием различались зоны расслаивания. [c.127]

    Значительно большее использование тепла от самовскипания конденсата, а следовательно, и большую экономию пара можно получить при установке вместо редуктора 1 струйного насоса — инжектора 2. Инжектор может использовать энергию, бесполезно теряемую при дросселировании пара в редукторе, на создание пониженного давления в расширителе первой ступени, т. е. вместо 7 ата он может снизить в нем давление, например, до [c.312]

    Значит льно большее использование тепла от самовскипания конденсата, а следовательно, и большую экономию пара можно получить при установке вместо редуктора 1 струйного насоса — инжектора 2. Инжектор может использовать энергию, бесполезно затрачиваемую при дросселировании пара в редукторе на создание пониженного давления в расширителе первой ступени, т. е. вместо 7 ата он может снизить в нем давление, например до 5,5 ата, и повысить его (в диффузоре инжектора) до давления 7 ата энергией рабочего пара дав- [c.241]

    Waters Asso iates Насосы, инжекторы, детекторы, приборы для создания градиентов, наполненные колонки, сорбенты, детали, полные системы + [c.104]


Смотреть страницы где упоминается термин Насосы инжекторы: [c.196]    [c.199]    [c.147]    [c.73]    [c.199]    [c.199]    [c.19]    [c.123]    [c.49]    [c.218]    [c.259]    [c.69]    [c.295]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (1950) -- [ c.113 , c.660 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.107 , c.141 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте