Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент резервуаров

    С верха колонны I, работающей с высоким коэффициентом орощения, отгоняется смесь хлористого водорода и пентана, которая возвращается в резервуар циркулирующего пентана. Остаток из колонны / (10), содержащий около 75% пентана и 25% хлористых амилов, насосом подается в колонну II (И). Из колонны II головной погон, содержащий большое количество пентана, а также некоторое количество хлористых амилов, возвращается в колонну / остаток из колонны II, отличающийся высоким содержанием хлористых амилов и низким содержанием пентана, направляется в колонну III 12). [c.181]


    Сжиженные углеводородные газы, аммиак и хлор имеют большой коэффициент объемного расширения. Поэтому при переполнении этими газами резервуаров сверх установленной нормы и даже при сравнительно небольшом повышении температуры давление в них возрастает, что может привести к аварии. Эта опасность особенно проявляется при хранении сжиженного хлора, давление паров которого при температуре окружающей среды довольно высоко. [c.171]

    Эффективность разделения зависит от свойств смеси и ее компонентов, а таюке от конструкции колонки и условий проведения опыта [55]. К основным свойствам смесей, определяющим термодиффузионный процесс разделения, относятся вязкость, коэффициент термодиффузии, обычный коэффициент диффузии, коэффициент расширения и плотность компонентов. К основным параметрам, определяющим работу колонки, относятся средняя температура, значение температурного градиента, высота и ширина щели, а также объем резервуаров наверху и внизу колонки. На процесс термодиффузии и его интенсивность оказывают влияние следующие факторы коэффициенты диффузии, средняя температура и температурный градиент определяют степень разделении в горизонтальном направлении, в то время как вязкость, коэффициент расширения и разность плотностей между компонентами, высота колонки, ширина кольцевого пространства и объем резервуаров оказывают влияние на интенсивность процесса термодиффузии. [c.392]

    Коэффициент хд носит название коэффициента расхода. Если жидкость вытекает через отверстие открытого резервуара, то давление ро = ра- Скорость и расход будут равны  [c.17]

    Nv Суш ествуют правильные изменения барометрического коэффициента вязкости с изменением молекулярного веса, которое связано с химической структурой вещества. Это наводит на мысль, что при высоком давлении вязкость является, возможно, аддитивной функцией структуры. Вязкость нефти в резервуаре при постоянной температуре и давлении уменьшается с увеличением количества растворенных газов. [c.179]

    Для приближенного расчета размеров по горизонтали наружных взрывоопасных зон у нефтяных подземных резервуаров (при значении вертикальной составляющей коэффициента турбулентности = 0,01 м /с) получена следующая формула [13]  [c.31]


    Для обеспечения надежности охлаждения поверхности резервуаров со сжиженными газами нормативный удельный расход воды принимают с определенным запасом, учитывая непредвиденные неблагоприятные ситуации развития пожара, возможные в реальных условиях. Приняв коэффициент запаса, равным 1,5, получим значение нормативного удельного расхода воды [в л/(м2-с)], необходимого для охлаждения поверхности резервуаров со сжиженными газами  [c.150]

    О — диаметр резервуара, м — коэффициент дыхательного клапана (для поверочных расчетов — 1) — коэффициент окраски резервуара, равный 1 — для алюминия 0,75 — для меловой побелки 1,1 — для светло-серого цвета 1,25 — для черного цвета и неокрашенных поверхностей и хранилищ, которые нуждаются в перекраске. [c.80]

    При высоком коэффициенте оборачиваемости резервуаров одним из эффективных методов борьбы с атмос- [c.92]

    Затрагиваемая автором проблема знаний об опасностях, реализуемых при авариях современных промышленных предприятий, и умения грамотно действовать при защите населения и персонала, ликвидации их последствий актуальна и для нашей страны. Сущность проблемы заключается в том, что в условиях вовлечения в хозяйственную деятельность тысяч новых веществ, постоянной смены технологий такие знания (и разрабатываемую на их основе тактику действий в экстремальных ситуациях) можно получить путем лишь научных исследований, но не на основе чисто практического опыта. В качестве примеров для разбираемого в этой главе класса аварий -крупных пожаров укажем лишь на такие опасности (помимо отмеченных автором опасностей технологии сжиженных газов), как формирование огневых шаров жидких углеводородных топлив при вскипании продукта в резервуаре хранения при его горении (время возникновения - от 7 мин до 2 ч после воспламенения, поражаемая площадь - до 10 тыс. м ) усиление воздушных ударных волн, проходящих над горящими разлитиями топлив (коэффициент усиления от 2 до 10) развитие в ходе крупного пожара неконтролируемых химических реакций с образованием токсичных веществ (возможен широкий спектр поражающего действия). Каждое из отмеченных явлений для организации эффективного противодействия требует экспериментального и теоретического изучения, целенаправленного обучения личного состава и оснащения подразделений специальной техникой, прежде всего диагностической. Пока что и крупные аварии (например, авария 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС), и более мелкие происшествия (например, авария 26 февраля 1988 г. в Чимкенте) свидетельствуют о нерешенности перечисленных вопросов. - Прим. ред. [c.208]

    Аналогичным образом доказывается теорема Карно коэффициент полезного действия обратимого цикла зависит только от температуры тепловых резервуаров и не зависит от природы рабочего тела. [c.20]

    Простым примером холодильной машины является обычный бытовой холодильник. Его внутреннее пространство представляет собой более холодный резервуар (температура T a), окружающая среда — более горячий резервуар (температура Tj), работа производится электрическим током. Форма записи для выражения коэффициента полезного действия зависит, естественно, от самого процесса. Поэтому для холодильной машины к. п. д. определяют как отношение полученного холода (т. е. теплоты отнятой от более холодного резервуара) к затраченной работе. Следовательно, [c.29]

    Тепловые насосы основаны на том же принципе. Практически внутреннее помещение дома должно было бы представлять собой более горячий резервуар, свежий воздух более холодный, а работа должна была бы производиться за счет электроэнергии. Коэффициент полезного действия в этом случае равен [c.30]

    Необходимый объем резервуаров нри коэффициенте заполнения 0,9  [c.515]

    Объем резервуара при коэффициенте заполнения 0,9  [c.515]

    Коэффициентом оборачиваемости называют число циклов смены продукта в резервуаре. [c.60]

    Радиальные нефтеловушки представляют собой железобетонные заглубленные открытые резервуары цилиндрической формы с коническим днищем. В конструкции, представленной на рис, ХП-5, а, применена новая система распределения сточной воды, коаксиально-козырьковый водораспределитель 1, позволяющий в значительной степени повысить коэффициент использования объема сооружения. Эмульсия движется в радиальном направлении от центра к периферии с постоянно уменьшающейся скоростью. Для удаления с поверхности воды всплывших нефти и нефтепродуктов и образовавшегося на дне осадка нефтеловушка оборудована вращающейся фермой 5, установленной радиально, с нефтесборными 9 и донными [c.369]

    С) к коэффициенту расширения стали (1,2-10" на 1 °С), простота получения и ремонта. Покрытия можно наносить центробежным литьем (в частности, на внутреннюю поверхность трубопроводов), мастерком (лопаткой) или напылением. Обычно толщина покрытия составляет от 5 до 25 мм, толстые слои, как правило, армируют проволочной сеткой. Покрытия из портландцемента с большим успехом используют для защиты чугунных и стальных водяных труб от воздействия воды или грунта или того и другого одновременно. В Новой Англии ряд покрытий такого рода находится в употреблении более 60 лет [1]. Кроме того, портландцементные покрытия наносят на внутреннюю поверхность резервуаров для горячей и холодной воды и нефти, емкостей для хранения химических продуктов. Их используют также для защиты от морской и шахтной воды. Новые покрытия перед тем, как привести их в контакт с неводными средами (нефть), выдерживают в течение 8—10 дней. [c.244]


    Задача 111.15. Прямоугольный резервуар разделен на две камеры вертикальной перегородкой (рис. 111-13), в которой имеется круглое отверстие диаметром с1 = = 0,1 м. В наружной стенке резервуара имеется второе отверстие, расположенное на том же уровне, что и первое, диаметром < 2 = 0,12 м. Уровень жидкости в первой камере поддерживается постоянным и расположен над центром отверстий на высоте 21 = 3,07 м. Определить уровень 22 во второй камере и объемный расход жидкости Соб через отверстия при стационарном режиме. Значение коэффициента расхода принять С = 0,62. [c.94]

    Задача 111. 17. Из резервуара перекачивают охлаждающую воду в конденсатор, расположенный на высоте 11 м над ним. Воду подают по трубопроводу внутренним диаметром 80 мм и длиной 200 м. Эквивалентная длина местных сопротивлений соответствует 100 диаметрам трубы. Коэффициент сопротивления конденсатора I = 16, коэффициент трения I = 0,025. Определить к. п. д. насоса и расход воды, если известно, что мощность, потребляемая насосом, составляет 1.8 кет. Характеристика насоса (изменение [c.94]

    Пример. Рассчитать горизонтальный цилиндрический резервуар из углеродистой стали СтЗ емкостью 25 опирающийся на две опоры. Диаметр резеруа-ра 2400 мм, длина 6150 мм, длина цилиндрической части 5400 мм, удельный вес жидкости 12500 Н/м . Хранилище работает под избыточным давлением 0,6 МПа, при температуре 20—60° С. Ширина опоры 6 = 600 мм, угол обхвата 120°. Толщина стенки, определенная из расчета действия внутреннего давления по (10), равна 7 мм, коэффициент прочности сварного шва принят (р = 0,9 прибавка на коррозию 1 мм. [c.123]

    Реалистическая позиция естественным образом связана с исследованнями в области механики алоциклового разрушения. В частности, в работе /1/ приводятся результаты таких исследований, в работе /2/ эти результаты адаптированы применительно к резервуариым статям. Здесь показано, что с учетом специфики РВС реалистическая оценка коэффициента приведения соответствует значению 0,5. [c.57]

    Расчеты показали, что величина 8 практически не зависит от коэффициента оборачиваемости. С увеличениел( номинальной вместимости резервуара эффективность плавающих крьпи также возрастает. Так, в резервуаре РВСПК 5000 при полном отказе затвора (е = ) величина 5 = 29... 34%, при г = 0,5 5 = 66... 68% а при е = 0,25  [c.142]

    В выражении (3) р - вектор потерь давления, S - мафица коэффициентов сопротивлений, на -й сфоке которой только элементы Sj,3i 2 Si. 3i ь S[, 3i отличны от нуля и соответствуют сопротивлениям при i-м резервуаре на участках 1, 2, 3 М - диагональная мафица массовых расходов вектор массовых расходов. [c.145]

    В докладе рассмотрены основные положения методики диагностирования наземных участков МПТ и РВС тешювизионным методом с целью выявления зон концентрации механических напряжений и определения коэффициентов концентрации напряжений. В докладе приведены результаты экспериментальных исследований НДС резервуаров РВС-5000 ОАО УНПЗ , РВС-20000 НПС Нурлино и воздушных переходов (двух вантовых и двух балочных) нефтепроводов Уса-Ухта и Ухта-Ярославль с помощью тепловизора Themovision 470 . [c.171]

    Следовательно, коэффициент полезного действия тем меньше, чем больше разница температур Т1—Т . Если —7а = =сопз1, то к.п.д. увеличивается с повышением температуры более горячего резервуара. [c.30]

    Здесь Кх и Кя — коэффициенты, зависящие от отношения площади отверсгия /о к площади резервуара со (табл. 1-21). [c.406]

    На рнс. 7,г представлена схема пружинного термометра. Чувствительный элемент 2 выполнен в виде спирали из нике-левой проволоки длиной 40 м, обладающей большим температурным коэффициентом сопротивления. Спираль одним концом прикреплена к поплавку /, а вторым— грузу 4 на дне резервуара. Перемещение поплавка осуществляется вдоль натравляющих струн 3. Таким образом, термоэлемент полностью находится в жидкости и его высота соответствует уровню взлива /кндкости в резервуаре. [c.36]

    Принято, что при коэффициенте оборачиваемости резервуара от 3 до 6 почти всегда выгодна газовая обвязка с газокомпенса-тором. При коэффициенте оборачиваемости более 18 выгоднее применять резервуары с плавающей крышей. При коэффициенте оборачиваемости между 6 и 18 для выбора наиболее экономичной системы нужны дополнительные технико-экономические исследования. [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент резервуаров: [c.286]    [c.106]    [c.119]    [c.91]    [c.125]    [c.192]    [c.45]    [c.47]    [c.52]    [c.230]    [c.32]    [c.142]    [c.26]    [c.20]    [c.20]    [c.120]    [c.322]    [c.165]    [c.702]    [c.176]    [c.93]    [c.97]   
Производство сажи Издание 2 (1965) -- [ c.76 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Определение коэффициента оголенности (пористости покрытия) внутренней поверхности резервуара

Резервуары



© 2025 chem21.info Реклама на сайте