Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компрессор для сжатия

    Схемы всех современных установок для производства водорода методом паровой каталитической конверсии углеводородов включают следуюш,ие стадии подготовка сырья, паровая конверсия углеводородов, конверсия окиси углерода и очистка полученного водорода. Необходимым элементом схем большинства установок является оборудование для получения и использования пара и тепла. В состав установок часто включают компрессоры для сжатия сырья и водорода. [c.128]


    В машиностроении, горнодобывающей, угольной, пищевой и других отраслях промышленности используются компрессоры для сжатия воздуха, который служит энергоносителем для привода всевозможных машин и инструментов, облегчающих труд человека, т. е. для механизации трудоемких процессов. В этом случае компрессоры также устанавливают в отдельных помещениях, называемых компрессорными станциями, и централизованно подают сжатый воздух в цехи предприятия. В современном машиностроительном предприятии до 30 % всей расходуемой мощности идет на выработку сжатого воздуха. "  [c.4]

    Несконденсировавшийся газ из сборника жидкости поступает в испаритель третьей ступени для рекуперации холода, а затем в компрессор для сжатия. [c.132]

    Компрессоры для сжатия горючих газов [c.285]

    Характеристика компрессоров для сжатия этилена различных фирм [c.62]

    Основная цель компоновки аппаратуры и оборудования — это технологическая целесообразность и компактность. Так, на установках ЛК-бу все компрессоры для сжатия циркуляционных водородсодержащих газов секций риформинга и гидроочистки расположены в одном здании — компрессорной. Электрооборудование находится в двух электрораспределительных помещениях. При размещении аппаратуры и оборудования внутри секции и при расположении последних на площадке кроме технологических особенностей учитывают возможность проведения строительных и монтажных работ индустриальными методами и возможность подъезда во время ремонта и замены оборудования кранов и механизмов. [c.120]

    Рама компрессора отлита с фонарем, к которому кренят статор электродвигателя 11. Прямоугольные окна в фонаре предназначены для прохода охлаждающего воздуха через электродвигатель. В случае использования компрессора для сжатия взрывоопасного газа все прямоугольные окна, кроме двух нижних, служащих для принудительной вентиляции, плотно закрывают и затягивают хомутом с резиновой прокладкой. [c.225]

    Таким образом, результаты расчета показывают принципиальную возможность использования газоструйных компрессоров для сжатия газообразного потока пропана низкого давления на типовых установках деасфальтизации гудрона при [c.318]

    Для пищевой, фармацевтической и отдельных производств химической промышленности, а также для кислорода и хлора требуются специальные компрессоры, действующие без смазки цилиндров. Такие же требования предъявляются теперь к компрессорам для сжатия воздуха, подлежащего разделению в кислородных установках. Машины с уплотнениями из углеграфитовых и синтетических материалов, с лабиринтными уплотнениями и мембранные составляют класс специальных компрессоров без смазки цилиндров, получающих широкое распространение в различных отраслях промышленности, [c.8]


    Области предпочтительного применения различных типов компрессоров охарактеризованы в табл. 3.56. В табл. 3.57, 3.58 приведены характеристики серийно выпускаемых компрессоров для сжатия водорода, углеводородных газов, азота и воздуха. [c.275]

    Снижение затрат на компрессоры обусловлено заменой многоступенчатой компрессии на одноступенчатую вместо двух компрессоров сжатия конвертированного газа с 1,2 МПа до 24,0 МПа и 3-х секционного компрессора дожимающего дросселированную окись углерода до 24,0 МПа, а синтез-газ и водород до 31,0 МПа, применен лишь двухсекционный компрессор для сжатия газов с 1,2 до 31,0 МПа. [c.37]

    В расчетах компрессора для сжатия водорода, азотноводородной смесн и других газовых смесей с преобладающим содержанием водорода значения и рекомендуется несколько снижать, так как высокая теплопроводность этого газа способствует теплообмену. [c.52]

    При подборе компрессора для сжатия нефтяных газов необходимо учитывать, чтобы в цилиндрах каждой ступени условия (давление и температура) были такими, при которых по возможности полностью предотвращалось бы или сводилось бы к минимуму выпадение конденсата из данного газа. При значительном выпадении конденсата в цилиндре разжижение смазки может достигнуть недопустимой величины. Наоборот, условия в холодильниках между ступенями компрессора должны быть такими, чтобы весь конденсат выделялся только в этих промежуточных холодильниках, откуда он может быть удален. [c.173]

    Мощность, потребляемая двигателем компрессора для сжатия М, кг, газа, [c.145]

    Кроме того, в установке необходимо создать и поддерживать вакуум в течение всего цикла выпарки, что осуществляется вакуум-насосом. Вторичный пар по теплосодержанию мало отличается от греющего, поэтому конденсировать его экономически невыгодно. Если сжать вторичный пар до давления греющего пара, то его можно использовать и тем самым сократить расход свежего пара и расход воды на конденсацию. Задача обеспечения максимальной экономичности работы решается путем установки компрессора для сжатия вторичного пара и подачи его в паровую рубашку парообразователя. Если раствор подавать в парообразователь холодным, то в начальный период работы компрессор не будет обеспечен вторичным паром, что снизит экономичность установки. Поэтому для нормальной работы нужно нагреть раствор до температуры кипения, а это значит, что нужен еще один агрегат—подогреватель. [c.228]

    Компрессоры для сжатия и подачи вторичного пара [c.243]

    Процесс электролиза воды может проходить в широких диапазонах давления. Для этого необходимо только сделать электролизер достаточно прочным и снабдить его запорными устройствами для отвода газов с нужным давлением. Такой электролизер наряду с разложением воды выполняет как бы функцию компрессора для сжатия газов. [c.18]

    В компрессорах для сжатия такого сильного окислителя, как кислород, масла для смазки цилиндровой группы не применяют (по соображениям взрывоопасности) и для этих целей используют водный конденсат. [c.254]

    Большинство летательных аппаратов в настоящее время оснащено газотурбинными — турбовинтовыми (ТВД) и турбореактивными (ТРД) двигателями. В газотурбинных двигателях процесс сгорания топлива осуществляют в камерах сгорания, куда подают сжатый турбокомпрессором воздух и впрыскивают жидкое топливо. Воспламеняется топливо от электрической искры. Подача воздуха и топлива, сгорание топлива и образование горячей струи газов происходят одновременно и непрерывно, в едином потоке. Образовавшиеся газы в ТВД и ТРД используют по-разному. В ТВД они расширяются в турбине, вращающей компрессор для сжатия воздуха и воздушный винт, который создаст основную тягу окончательное расширение газов осуществляется в реактивном сопле, причем струей газов, вытекающих из сопла, создается дополнительная (8-12 % от общей) тяга. В ТРД газы сгорания расширяются в турбине, вращающей компрессор, а затем в реактивном сопле тяга создается в результате истечения газов из сопла. В современных ТРД газы после турбины направляют в форсажную камеру, в которой дополнительно сжигается часть топлива. Из форсажной камеры газы поступают в реактивное сопло с более высокой температурой и с большей скоростью, благодаря чему увеличивается сила тяги. [c.335]

    Винтовые компрессоры. Большое народнохозяйственное значение имеет применение винтовых компрессоров для сжатия воздуха и различных газов давлением до 2 МПа и более. К преимуществам втнтовых компрессоров относятся высокая надежность, относительно небольшие масса и габаритные размеры. Их применяют вместо поршневых компрессоров на передвижных компрессорных станциях общего назначения производительностью более 0,1 м /с с давлением нагнетания до 0,8 МПа. В диапазоне указанных выше параметров винтовые компрессоры применяют как стационарные воздушные компрессоры и газовые —для более высоких давлений. [c.190]


    Поглотительная способность пропиленкарбоната увеличивается с понижением температуры. Обычно используемые температуры абсорбции составляют 30- --6°С. Понижение температуры абсорбции обеспечивает снижение скорости циркуляции, а следовательно, и энергетических затрат. Давление изменяется от 2 до 7 МПа. Регенерация абсорбента осуществляется ступенчатым снижением давления. Для снижения потерь углеводородов, растворяющихся в пропиленкарбопате в процессе абсорбции в схему процесса включается компрессор для сжатия газа, выделяющегося после первой ступени снижения давления насыщенного раствора, и закачки его в сырьевой поток. [c.180]

    Расходы водяного пара и топлива, а также электроэнергии, ва 1 m перерабатьшаемого сырья изменяются в весьма широких пределах в зависимости от типа применяемых на крекинг-установках двигателей для привода воздуходувок, компрессоров для сжатия углеводородных газов и насосов. Расход энергии зависит также от глубины крекинга сырья, выходов кокса и гааа, коэффициента рециркуляции газойля, кратности циркуляции катализатора, степени использования отходящего тепла, атмосферных условий, темнературы охлаждающей воды и т. д. [c.294]

    Установка, имеющая одну ступень мембранного разделения, включает компрессор для сжатия (если это необходимо) исходного газа, фильтр-сепаратор для отделения жвдких частиц, теплообменник для нагревания газа (температуру его повышают во избежание конденсации углеводородов на по- [c.297]

    Канитальные вложения в нроизводство На в этом случае выше,. чем при конверсии природного газа, что отчасти связано с включением стоимости компрессора для сжатия водорода и оборудования для производства электроэнергии п отчасти с тем, что прп переработке бензина капитальные вложения на 10—15 о выше, чем при переработке природного газа. В значительной мере различие [c.200]

    Цилиндры с подвешенным поршнем. Цилиндры самых крупных горизонтальных компрессоров (диаметром более 1000 мм) иногда выполняют с поршнем, который подвешен на сквозном штоке, опирающемся концами на крейцкопф и ползун. При этом полностью устраняется износ поршня, уменьшается износ цилиндра и несколько снижается расход энергии. Однако устройство добавочных параллелей, ползунов и сальников усложняет конструкцию, увеличивает габариты компрессора и массу гюступа-тельно движущихся частей. Такое выполнение целесообразно лишь в компрессорах для сжатия очень загрязненных газов. [c.129]

    Наиболее распространенным методом разделения смесей газообразных углеводородов на фракции по числу атомов углерода следует считать ректификацию. Ее применяют главным образом для получения атнлена, важнейшего из низших олефинов. Поскольку в больптнстве газов, содержащих этилен, присутствуют еще метан и водород, разгонку проводят нри низкой температуре под давлением, чтобы создать метановую флегму в ректификационной колонне, благодаря наличию этой флегмы можно отделять нежелательные примеси метана и водорода без потери с ними фракции Са. При этом методе выделения олефинов необходимо устанавливать компрессоры для сжатия газов н для холодильного цикла кроме того, в качестве конструкционного материала для газораздолительной установки, особенно для ее холодных частей, требуются определенные марки легированных сталей, устойчивых нри низких температурах. [c.149]

    В Англии фторопластовые порщневые кольца также нашли широкое применение. Так, например, эти кольца применяются в машинах для сжатия воздуха в смеси с водяным паром (диаметр цилиндра 228,6 мм скорость скольжения поршня v = = 3,048 м1сек рабочее давление — 7,03 кГ/см температура сжатия 176,5° С) в одноступенчатых компрессорах для сжатия сухого газа (диаметр цилиндра 178 мм v = 2,375 м/сек Р = = 7,03 кГ/см ) в компрессорах для сжатия сухого воздуха (диаметр цилиндра 31,1 мм v = 2,375 м/сек давление на входе Р = = 49,21 кГ/см на выходе Р = 168,5 кГ/см t = 175,5° С) в компрессорах для сжатия СОг (диаметр цилиндра 177,5 мм v = = 1,065 м/сек Р = 17,6 кГ/см t = 37,8° С) в насосах для сжатия жидкого кислорода (диаметр цилиндра 9 мм t = — 195,5°) и т. д. [c.122]

    Цеопптпып адсорОент удаляет воду, СОз и азот. Установка соединена с системой ДЛЯ очистки сточных вод. Основные части установки 1) компрессор для сжатия воздуха 2) адсорбциоиная установка, С( стоящая из адсорберов, соединенны с трубопроводами с вентилями 3) система регулирования цикла 4) установка для осушки воздуха. [c.725]

    Целесообразно применять вращающиеся барабанные фильтры, работающие под давлением, для разделения суспензий, жидкая фаза которых имеет высокое давление пара или значительную вязкость, а также в тех случаях, когда образующийся иа ткани осадок отличается большим сопротивлением или растворенные в жидкой фазе вещества склонны к кристаллизации при пониженной температуре, или продувка осадка производится ценными газами [184]. Найдено, что при быстром возрастании скорости фильтрования с увеличением разности давлений целесообразно поддерживать величину ЛР в пределах 2,3—4,2 ат, а при медленном — около 1,4 ат. Прн выборе компрессора для сжатия воздуха нлн другого газа рекомендовано использовать приведенную в указанной работе графическую зависимость расхода воздуха нлн другого газа от скорости фильтрования, Для определения скорости фильтрования прн условии, что сопротивлением фильтровальной перегородки можно пренебречь, получено уравнение, аналогичное уравненню (VIII, 42), в котором пр )нято Яф. п = 0. [c.255]


Смотреть страницы где упоминается термин Компрессор для сжатия: [c.77]    [c.62]    [c.129]    [c.196]    [c.288]    [c.519]    [c.46]    [c.228]    [c.487]    [c.282]    [c.67]    [c.418]    [c.130]    [c.558]    [c.254]    [c.215]    [c.34]    [c.23]    [c.220]   
Справочник азотчика Издание 2 (1986) -- [ c.400 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегаты компрессорные двухступенчатого сжатия с винтовым бустер-компрессором

Адиабатическое, изотермическое и политропическое сжатие воздуха и газов. Теоретическая работа и мощность одноступенчатого компрессора

Адиабатическое, изотермическое и политропическое сжатие и разрежение. Классификация машии Поршневые компрессоры

Адиабатическое, изотермическое и политропйческое сжатие и разрежение Поршневые газовые насосы и компрессоры

Винтовые компрессоры сухого сжатия

Выбор числа ступеней сжатия газа в многоступенчатом компрессоре

К вопросу о развитии роторных компрессоров Роторный компрессор с частичным внутренним сжатием

Компрессор для получения сжатого обезжиренного воздуха

Компрессор для сжатия аммиака

Компрессор для сжатия воздуха

Компрессор для сжатия природного газа

Компрессор поршневые степень сжатия

Компрессоры Значение энергии сжатого воздуха для горной промышленности и краткая история развития компрессоростроения в СССР

Компрессоры двухступенчатого сжатия

Компрессоры диаграммы процессов сжати

Компрессоры для сжатия газов

Компрессоры расход сжатого газа

Компрессоры со ступенями сжатия в отдельных

Компрессоры со ступенями сжатия в отдельных цилиндрах

Компрессоры степень сжатия

МАШИНЫ ДЛЯ СЖАТИЯ ВОЗДУХА Поршневые компрессоры

Многоступенчатое сжатие в компрессоре

Многоступенчатое сжатие в осевом компрессоре

Многоступенчатое сжатие в поршневом газовом компрессоре

Многоступенчатое сжатие в поршневом компрессоре

Многоступенчатое сжатие газа в поршневых компрессорах

Монтаж аммиачных компрессорных агрегатов двухступенчатого сжатия с винтовыми бустер-компрессорами

Монтаж аммиачных компрессорных агрегатов двухступенчатого сжатия с ротационными бустер-компрессорами

Монтаж оборудования для перемещения и сжатия газов Конструкции поршневых компрессоров

Мощность компрессора при ступенчатом сжатии

Мощность на сжатие, многоступенчатый компрессор, примеры

О рациональном распределении давлений газа по ступеням сжатия в реальном процессе многоступенчатого компрессора

Одноступенчатое сжатие в поршневом компрессоре

Определение действительной подачи компрессора и расхода потребляемой электроэнергии на сжатие воздуха

Определение достижимых коэффициентов инжекции и степени сжатии струйного компрессора

Оптимизация распределения степени сжатия по ступеням компрессора

Поршневые компрессоры для сжатия азота

Поршневые компрессоры для сжатия кислорода

Поршневые компрессоры со ступенями сжатия в отдельных

Поршневые компрессоры со ступенями сжатия в отдельных цилиндрах

Правила безопасности при работе на насосных установ- i Поршневые компрессоры I Понятие о теоретическом процессе сжатия в поршневом J компрессоре

Предел сжатия газов в компрессорах

Принцип действия. Теоретическая и индикаторная диаграммы работы компрессора. Многоступенчатое сжатие. Производительность компрессора. Мощность компрессора

Принцип действия. Теоретическая и индикаторная диаграммы работы компрессора. Многоступенчатое сжатие. Производительность компрессора. Мощность, потребляемая компрессором Конструкция поршневы компрессоров

Принцип действия. Теоретическая и индикаторная диаграммы работы компрессора. Многоступенчатое сжатие. Производительность компрессора. Мощность, потребляемая компрессором Конструкция поршневых компрессоров

Процесс сжатия в центробежном компрессоре

Процесс сжатия газа в поршневом компрессоре

Процессы сжатия в цилиндре компрессора

Процессы сжатия и расширения газа в поршневом компрессоре

Работа и мощность, затрачиваемые на сжатие и перемещение газа в реальном одноступенчатом компрессоре

Работа компрессора и работа сжатия

Работа сжатия газа в поршневых компрессорах

Работа сжатия газа. Число ступеней, окружные скорости, размеры рабочих колес и число оборотов. Устройства для преобразования энергии. Устойчивость работы центробежных компрессоров. Регулирование Автоматическая защита и управление

Работа, затрачиваемая на сжатие газа в поршневом компрессоре

Расход энергии на сжатие газа в поршневых компрессорах

Расчет компрессоров для сжатия газов

Расчет ступени центробежного компрессора при сжатии пара

Сжатие в ступени центробежного компрессора

Сжатие газа в многоступенчатых компрессорах

Сжатие газа в поршневом компрессоре

Сжатие кислорода с помощью насоса и компрессором

Степень сжатия газов в компрессорах

Стр Теоретический рабочий процесс одноступенчатого компрессора при политропическом сжатии воздуха

Ступени сжатия газов в компрессорах

Ступенчатое сжатие газа в поршневом компрессоре

Схема управления компрессором двухступенчатого сжатия

Схема управления компрессором одноступенчатого сжатия

Теоретический процесс сжатия в поршневом компрессоре

Теоретический рабочий процесс одноступенчатого поршневого компрессора при изотермическом сжатии воздуха

Тепловой расчет холодильной машины двухступенчатого сжатия и подбор компрессоров Характеристики компрессоров

Термодинамические процессы сжатия в компрессоре

Холодильный цикл с двухступенчатым сжатием и применением пароструйного поджимающего компрессора

Центробежные компрессоры для сжатия кислорода

Центробежные компрессоры для сжатия легких и тяжелых газов

работа сжатия адиабатная ряд типоразмерный винтовых компрессоров зарубежных фирм



© 2024 chem21.info Реклама на сайте