Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Статическое сжатых газов и паров

    При движении нефтепродуктов по трубопроводам, заполнении или освобождении резервуаров с нефтепродуктами и движении потоков сжатых газов по трубопроводам в результате их трения о стенки труб и резервуаров возникают заряды статического электричества. Эти заряды вызывают искрение между протекающими жидкостью или газами и заземленными-частями трубопроводов, резервуаров, эстакад и землей. Такое искрение в среде с наличием взрывоопасных паров и газов может привести к пожарам и взрывам. Для отвода зарядов статического электричества с металлических частей оборудования, трубопроводов и электроконструкций применяют заземление. Обязательному-заземлению для отвода статического электричества подлежат все [c.218]


    Расходомер скоростного напора действует по принципу преобразования одной формы энергии в другую. В потоке жидкости следует различать две формы энергии, а именно кинетическую энергию и потенциальную энергию статического давления. Диафрагмы, трубки Вентури и другие аналогичные приборы преобразуют статическое давление в кинетическую энергию потока. Трубка Пито преобразует кинетическую энергию потока в статическое давление. При измерении расхода газа или пара в процессе преобразования участвует еще одна форма энергии, а именно внутренняя энергия сжатого вещества. [c.397]

    Однако степень проявления указанных эффектов при течении двухфазного газожидкостного потока может существенно отличаться в зависимости от соотнощения секундных расходов и физических свойств рабочих тел. Так, например, при течении сжиженного газа, имеющего давление насьпценных паров соизмеримое или превыщающее статическое давление в потоке, роль перечисленных физических процессов оказывается определяющей при использовании в качестве рабочих тел сжатого газа и воды (раствора пенообразователя) - проявление таких эффектов, как фазовые переходы, термодинамическая неравномерность состояния и др., может оказаться пренебрежимо малым. [c.175]

    Воздух отбирается трубкой с зондом 1 с вмонтированными в нем штуцерами, служащими для определения скорости основного газового потока. По трубке 2 газ поступает в циклон 6, и выделившаяся в нем пыль собирается в бункере 8. Из циклона частично очищенный газ проходит мешочный тканевый фильтр 3. В корпусе прибора 4 имеются подогреватели 5, 7 и 9. Из тканевого фильтра газ по трубке 10 поступает в измерительную шайбу 12 и затем в эжектор 15, работающий на сжатом воздухе или паре. Перепад давления на шайбе измеряется микроманометром 16, статическое давление — и-образным манометром 17, а температура— термометром 11. Расход отсасываемого газа регулируется при помощи вентилей 13 и 14. Температура газового потока в основном газоходе контролируется термопарой 20 с [c.71]

    Рабочее тело (газ, пар или вода), имеющее повы-щенное давление, поступает в сопло 1 (рис. 7.15), где потенциальная энергия сжатого рабочего те ла преобразуется в кинетическую энергию струи. Струя, получив-щая высокую скорость и имеющая низкое статическое давление, на выходе из сопла попадает в камеру смещения 2. [c.116]


    Серьезной опасностью при эксплуатации компрессоров является чрезмерное повышение температуры и давления сжимаемого газа в результате различных неисправностей. При чрезмерном сжатии взрывоопасных смесей газов, запыленного воздуха и воздуха, содержащего пары и продукты разложения масла, возможны пожар и взрыв главным образом в нагнетательных трубопроводах и в различных емкостях. Утечка сжимаемых газов через различные неплотности может привести к образованию в компрессорной станции взрывоопасных и ядовитых концентраций, Перемещение запыленного воздуха иногда приводит к появлению статического электричества, которое может явиться причиной искрообразования и взрыва. [c.390]

    Воспламенение или взрыв паров эфиров в смеси с воздухом возможны От следующих причин а) от огня или искр б) от введения в смесь горючих газов в) от соприкосновения смеси je горячей поверхностью различных предметов, имеющихся в лаборатории (радиаторы отопления, нагретые электроплитки, тепло электроламп и пр.) г) от сжатия или впуска паров через узкое отверстие (теплота трения) д) от искр разряда статического электричества. [c.111]

    При большой интенсивности возмущения в жидкости наблюдают явления разрыва сплошности потока—кавитацию [28, 40]. В местах, где отрицательное звуковое давление превышает по величине сумму молекулярного и внешнего статического давлений, возникают расширяющиеся пузырьки насыщенного пара или парогазовой смеси. Затем при дальнейшем изменении звукового давления цикл зарождения пузырьков и их расширения сменяется циклом сжатия и захлопывания под действием суммарного давления молекулярных сил, внешнего статического давления и положительного звукового давления. Поэтому в процессе захлопывания кавитационных пузырьков в среде возникают импульсы давлений,. т. е. широкополосные акустические волны. Так как фазовые переходы при зарождении пузырьков связаны с образованием границы раздела фаз, обладающей свободной поверхностной энергией, то микроскопические пузырьки газа и твердые частицы служат естественными зародышами кавитационных пузырьков. В тщательно очищенной и обезгаженной жидкости кавитация начинается при существенно больших интенсивностях звука, так как зародыши кавитации (например, неоднородности плотности в микрообласти) обладают довольно малой свободной энергией. Исследования процессов кавитации детально рассмотрены в работах [6, 23, 40, 42]. [c.24]

    ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ СЖАТЫХ ГАЗОВ (возникновение заряда статического электричества). Может иметь место при прохождении по металлич. трубам и при выходе из сопла только в том случае, если газовый поток будет загрязнен жидкостью или тонкой пылью. Чистый газ и сухой пар не электризуются и не электризуют трубы и сопла. Величина потенциалов зарядов в газовом потоке, загрязненном жидкостьрэ, зависит от скорости потока, от содержания в нем жидкости или пыли и от т-ры. [c.735]


Смотреть страницы где упоминается термин Статическое сжатых газов и паров: [c.82]   
Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.117 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте