Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода охлаждающая

    Вода — охлаждающая смесь................... [c.161]

    Прямоточные парогенераторы. Развитие технологии очистки питательной воды, в частности водоочистки с помощью ионообменных смол, сделало возможным получение питательной воды исключительно высокого качества [31. Величина сухого остатка обычно составляет менее 1 мг/кг, а иногда менее 0,1 мг/кг. Исключительная чистота питательной воды достижима при охлаждении конденсаторов турбин пресной водой. При высоком солесодержании циркуляционной воды, охлаждающей конденсатор, необходимо последний выполнять цельносварным, чтобы свести к минимуму присосы в нем. Кроме того, необходимо всю питательную воду пропускать через обессоливающую установку для удаления солей, попавших с присосами. [c.231]


    На рис. 59 изображена одна из схем питания водой охлаждающих змеевиков и разделения выходящих из них смесей на пар а во о . Количество подаваемой воды в каждом из параллельно [c.125]

    Подтверждением этого предположения является то, что при работе двигателя на режиме Ne= Atm по мере увеличения количества впрыскиваемой воды охлаждающий эффект получался неодинаковым. До 0 /0а=3% охлаждающий эффект от впрыска воды достаточно большой, при дальнейшем увеличении относительного расхода воды наблюдался спад темпа понижения температуры паровоздушной смеси. Испарительным охлаждением наддувочного воздуха было достигнуто форсирование мощности судового дизеля 61275 В на 20—25%, 58 [c.58]

    Температура глицерина, охлаждающего цилиндр, на выходе, °С Температура воды, охлаждающей головку цилиндра, на выходе, °С Перепад температур охлаждающих жидкостей на выходе и входе в рубашках цилиндра и головки цилиндра, °С, не более [c.57]

    На линии воды, охлаждающей форсунки,— бобышка для замера температуры. [c.48]

    К материалам-теплоносителям относятся 1) продукционные материалы — сернистые газы, раскаленный кокс, жидкий чугун, сталь, декарбонизированный фосфорит и т. д. 2) вода, охлаждающая корпус и элементы печей 3) шлаки фосфорные и металлургические  [c.125]

    При сливе феррофосфора нужно следить, чтобы он ни в коем случае не вступал в контакт с водой. Особенно опасно попадание воды, охлаждающей раму шлаковых леток, в лоток для стекания феррофосфора. Во избежание этого применяются специальные щитки. [c.276]

    Расходные показатели процесса гидрокрекинга на 1 т сырья топливо (в пересчете на мазут) 20—25 кг пар (1,6 МПа) 23 кг, пар (0,2 МПа) 13 кг электроэнергия 51 кВт-ч вода охлаждающая 2,9 м1 [c.240]

    Тепло, теряемое с водою, охлаждающей горелку. ................. 2,2% [c.196]

    Температура воды, охлаждающей -форсунку, °С Не охлаждается 38 3 38 3 [c.103]

    Включают электроподогрев масла и после достижения температуры 55—60 производят при помощи электромотора прокручивание двигателя. Затем включают подачу топлива и увеличивают степень сжатия до устойчивого режима работы двигателя без пропусков воспламенения. После этого приступают к прогреву двигателя и установлению его рабочего рен<има, добиваясь требуемых температур воздуха на всасывании и воды, охлаждающей цилиндр и форсунку. [c.650]

    Испаритель. СНГ начинают испаряться в центральной камере испарителя-регулятора после запуска двигателя вследствие аккумулированного тепла самого испарителя. После того как через него начнет циркулировать горячая вода охлаждающей системы, жидкие СНГ станут испаряться за счет подогрева в процессе теплообмена. Давление испаренной фазы СНГ редуцируется в одну или две ступени до атмосферного давления с помощью обычного регулятора мембранного типа. При двухступенчатом понижении давления клапан высокого давления сначала обеспечивает подачу жидкости в испарительную камеру при избыточном давлении около 83,4 кПа. После испарения газовая фаза, проходя через клапан низкого давления, расширяется и поступает в линию нйз-кого давления, ведущую в карбюратор. [c.220]


    Экстракция изобутилена серной кислотой проводится последовательно в двух вертикальных реакторах 2 п 6. Каждый из них снабжен отстойником (4 и 7). В реакторе 2 свежее углеводородное сырье (фракция С4, поступающая из емкости 1) встречается со слабым экстрактом, выходящим из отстойника второй ступени экстракции 7. Теплоту реакции отводят водой, охлаждающей реакционную смесь в холодильнике 3. Температуру в реакторе 2 поддерживают около 38°. Полученный насыщенный экстракт направляется на регенерацию. Частично обедненную на первой ступени экстракции углеводородную фракцию охлаждают и экстрагируют в аппарате 6 свежей 65%-ной серной кислотой при 13—24° при этом изобутилен практически полностью извлекается из фракции углеводородов С4. Требуемая температура поддерживается также охлаждением реакционной смеси в холодильнике 5. Полученный в аппарате 6 слабый экстракт поступает через отстойник 7 для донасыщения на первую ступень экстракции в аппарат 2. Выходящую из отстойника 7 фракцию С4, практически не содержащую изобутилена, промывают в аппарате 8 щелочью для освобождения от унесенной кислоты и направляют на установку разделения бутан-бутиленовой смеси или установку дегидрирования к-бутиленов. Из отстойника 4 насыщенный экстракт направляется в дегазатор 9, откуда он поступает в регенератор 10. [c.640]

    Расход воды, охлаждающей газоотборную трубку, составлял 75 кг/ч. [c.85]

    Плазменные горелки работают довольно устойчиво, несмотря на высокую температуру плазменной струи. Это объясняется тем, что сопло, изготовленное из материала с высокой теплопроводностью (красная медь), охлаждается циркулирующей вокруг него водой в отличие от обычных горелок, при Геняемых для сварки в среде защитных газов. Вода, охлаждающая стенки сопла, препятствует нагреву и ионизации наружного слоя газа, проходящего через дугу. Поэтому наружный газовый слой имеет низкую температуру и в отличие от остальной части газового потока неэлектропроводен. Он образует противоэлектрический и противотермический изолирующий слой между стенками сопла и потоком плазмы. С увеличением расстояния от центра токопроводящего канала температура понижается. Сжатая дуга косвенного действия может иметь различную длину. Внутри сопла она сжата, однако при выходе за его пределы начинает постепенно расширяться до размеров, равных свободной дуге, причем тем быстрее, чем сильнее сжат разряд и чем меньше расход газа. На расстоянии 25 - 30 мм от нижнего среза сопла сжатая дуга расширяется до свободных размеров. [c.58]

    Вода, охлаждающая стенки цилиндра, уносит с собой тепло, переданное стенкам в различных процессах, главным образом в процессе нагнетания, а также тепло трения. Но она отводит много тепла не только от рабочей полости цилиндра, но и от нагнетательного патрубка, так как в нем протекает горячий газ. Поэтому суммарное количество тепла, уносимого водою, намного больше, чем отводится от газа в процессе сжатия. [c.42]

    Весьма важным является правильный выбор температуры воды, охлаждающей цилиндры. Применение холодной воды благоприятно только в случаях сжатия совершенно сухого газа, в компрессорах без смазки цилиндров или при смазке маслом пониженной вязкости. С усилением охлаждения стенок вязкость масла увеличивается и мощность трения возрастает в большей мере, чем снижается индикаторная. В случае же влажного газа и охлаждения холодной водой на стенках цилиндра происходит конденсация влаги. Выделяющаяся вода смывает масляную [c.318]

    И здесь радикальным средством снижения износов является повышение температуры воды, охлаждающей цилиндры, до 00—80 С, причем [c.319]

    Отклонения экспериментальных данных от линий регрессии, описываемых уравнениями (2.8) составляет 6-10%, что объясняется, в основном, изменением температуры и состава дымовых газов в результате колебаний расхода топлива и воздуха, а также погрешностью измерения расхода воды, охлаждающей тепломеры. [c.64]

    Стабильность тока достигается использованием высокостабильных источников питания. Кроме этого, стабилизируют также температуру воды, охлаждающей обмотки магнита. В лучших системах охлаждающая вода образует замкнутый цикл, проходя через термостат. Термостат соединяют с водопроводной сетью и следят за постоянством напора и температуры проходящей воды. На пути воды во внутреннем цикле ставят ионообменники, которые предотвращают образование накипи на змеевике. При использовании постоянного магнита его погружают в ультратермостат, обеспечивающий стабильность температуры магнита с точностью до тысячных долей градуса. Межполюсный зазор в таких спектрометрах также изолируют от окружающего воздуха и приоткрывают его только в момент смены образца. [c.45]

    По стойкам печи могут перемещаться вверх и вниз на роликах каретки — сварные конструкции из уголков или труб, несущие на себе электродержатели с зажатыми в них электродами, шинные или трубчатые токоподводы и трубы для воды, охлаждающей электродержатели (рис. 2-18). [c.61]


    Вода, охлаждающая шток, подается к нему через гибкие водоохлаждаемые кабели, одновременно подводящие к штоку рабочий ток. [c.207]

    Рассмотрим подробнее расчет водяного охлаждения кристаллизатора. В начальный период плавки, когда расходуемый электрод заглублен в глухом кристаллизаторе, практически вся мощность дуги отводится водой, охлаждающей кристаллизатор. Поэтому общий расход воды на охлаждение кристаллизатора [c.224]

    Подлежащий испытанию газ сжигается в газовой горелке 3, а образующиеся продукты горения из камеры горения 1 проходят ПО трубкам, расположенным вокруг внутренней камеры. Камера непрерывно омывается водой, охлаждающей продукты горения до температуры окружающего воздуха. [c.141]

    При температуре воды, охлаждающей конденсатор, около 10— 12°С барометрическая вода из сборника 18 может быть использована также для охлаждения конденсатора 2. [c.190]

    Применение фтористоводородного катализатора вследствие его токсичности и значительной летучести требует соблюдения строгих мер предосторожности. Осуществляется непрерывный автоматический контроль за точками возможной утечки фтористого водорода в потоках воды, охлаждающей реакторы и конденсаторы, в холодильниках кислоты и др. Зона, где размещены кислотные насосы и аппараты, содержащие кислоту, считается опасной, и в нее можно входить только в специальных кислотоупорных костюмах и масках. Большое внимание уделяется подбору материалов и конструкций аппаратуры, оборудования и трубопроводов. Применяют специальные прокладочные материалы из стойких к НР ве- [c.300]

    Применение ингибиторов является экономичным, эффективным и универсальным методом защиты металлов от коррозии [22]. Он может быть осуществлен без нарушения существенных технологических режимов и почти не требует дополнительного оборудования. Его с успехом применяют практически во всех отраслях промышленности и в сельском хозяйстве, причем почти в любых средах и условиях — в водно-солевых растворах различной минерализации (пресная и морская вода, оборотные воды, охлаждающие рассолы), в растворах минеральных и органических кислот и оснований, в неводных растворах, в гетерогенных системах типа углеводород — вода, в атмосферных условиях, в почвах, при эксплуатации металлических изделий, их хранении в межоперационный период. [c.9]

    Влияние тепловых потерь на процесс образования окислов азота выявлялось в опытах при различных расходах воды, охлаждающей реакционную камеру, и при футеровке второй ступени топки различными материалами. [c.87]

    При сливе феррофосфора нужно следить, чтобы он не ковтакти-ровал с водой. Особенно опасно попадание воды, охлаждающей раму шлаковых леток, в лоток для стекания феррофосфора. Во избежание этого применяются специальные щитки. Блоки, образующие летку для слива феррофосфора, нужно регулярно проверять на износ и как можно скорее заменять новыми. Между самой глубокой точкой отверстия летки и нижней кромки блока углеродистый материал должен быть доброкачественным на расстояние не менее 100 мм, во избежание попадания фосфора в чашу, куда стекает вода из системы охлаждения печи. [c.421]

    Охлаждение реакипоппой массы и отвод тепла экзотермических реакций осуществляется хладагентами, подаваемыми в рубашку или погружио змсевик. Наиболее известными хладаген-там I являются артезианская или оборотная вода, охлаждающие рассолы. [c.23]

    Листующие машины обычно комбинируют с двухвалковым каландром, охлаждаемым водой. Охлаждающие устройства компенсируют цикличность работы смесителя и обеспечивают непрерывный выход листовой резиновой смеси. Эти устройства, выпускаемые фирмой Акгоп Standard, имеют различную длину и снабжены приспособлениями для резки листов с автоматической укладкой разрезанных полос при помощи качающегося укладчика. [c.199]

    В основном американский способ определения воды по Дину и Старку аналогичен способу, принятому в СССР, но в испытании по ASTM предусмотрено следующее при перегонке необходимо закрывать верхний конец холодильника пробкой из ваты для предупреждения конденсации атмосферной влаги из воздуха. Это обстоятельство очень важно, так как если влажность воздуха высока, а температура воды, охлаждающей обратный холодильник, низка, то в приемнике может набраться значительное количество сконденсированной воды из воздуха. [c.17]

    Так как выплавка чугуна из руды в дуговой печи в то время не могла экономически ко нкурировать с доменным процессом, то печи Стассано вскоре были переоборудованы для плавки стали из скрапа и были первыми промышленными дуговыми печами косвенного действия. Сталеплавильная печь Стассано (рис. 0-3,6) была значительно сложнее современных печей в ней было предусмотрено механическое перемешивание жидкого металла в садке, для чего печь вращалась на специальной платформе с роликами, установленной наклонно, так что ее ось описывала кояус. Это, естественно, затрудняло подвод энергии к электродам, который приходилось осуществлять через щетки, скользящие по бронзовым контактным кольцам. Еще труднее выполнить подвод воды, охлаждающей электрододержатели трех электродов (печь работала на трехфазном токе), скользящие вдоль направляющих и управляемые с помощью гидравлических приводов. Электроды, окруженные пустотелыми цилиндрами, охлаждаемыми водой, установлены слегка наклонно и их оси пересекаются на оси печи. Футеровка печи была выполнена из магнезита плавильное пространство ввиду сильного излучения дуг на свод было сделано очень высоким свод имел вид купола и составлял одно целое с кладкой стен. Сверху свода имелся слой теплоизоляции, что сильно ухудшало условия работы огнеупоров. Шихту загружали через боковое отверстие. [c.7]

    Барабан для чешуирования представляет собой полый горизонтальный цилиндр, вращаюиснйся на двух, тоже полых цапфах, укрепленных в плоских торцовых крышках. Внутрь барабана вставлен втоооА закрытый цилиндр, меиьшнх размеров, прикрепляющийся в центре наружного так, чтобы ыежду ними было свободное пространство, способное заполняться водой. Охлаждающая вода вводится и выходит через цапфы. [c.124]

    Ознакомление с опытом эксплуатации латунных труб на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах показывает, что коррозия труб происходит благодаря контакту поверхности трубы с технологическим продуктом, а также водой, охлаждающей трубчатую конденсацнонно-холодильную аппаратуру. [c.154]

    В гидрогенераторе с полным НВО для ГЭС Тонстед фирма Броун-Бовери применила аксиальные охлаждающие трубки, вставленные в предварительно выштампованные отверстия в спинках сегментов стали статора. Трубки заделывают в спинку статора с предварительным механическим напрг жением. При монтаже трубок отверстия в сегментах статора в> дят специальную пасту для оС печения надежного теплового К -такта между сегментами и тру " ми. Все трубки разбивают на груп пы. В группе в этом гидрогенераторе двенадцать последовательно соединенных трубок. Группы трубок присоединяются параллельно к соответствующим коллекторам и охлаждаются пресной водой,, температура которой примерно На 25° С ниже дистиллированной воды, охлаждающей обмотку. Потери мощности в зубцовой зоне статора отводятся также водой, ог лаждающей обмотку статора. [c.100]

    Помимо горноперерабатывающих отраслей пром-сти Ф. используют в хим., пищ. и др. отраслях для ускорения отстаивания, вьщеления твердых взвесей и эмулымр. орг. в-в для разделения синтетич. орг. ионитов и вьщеления из пульп ионитов, нагрзженных разл. адсорбатами при переработке бумажных отходов для отделения чистых целлюлозных волокон от испачканных для очистки натурального каучука от примесей дая извлечения нафталина из воды, охлаждающей коксовый газ очистки пром. стоков и др. [c.107]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода охлаждающая: [c.32]    [c.247]    [c.80]    [c.203]    [c.112]    [c.344]    [c.46]    [c.47]    [c.68]    [c.155]    [c.101]    [c.72]   
Эксплуатация холодильников (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизация процесса хлорирования воды. в оборотных охлаждающих системах водоснабжения

Автоматизация стабилизационной обработки воды в оборотных охлаждающих системах водоснабжения

Валки каландров расход охлаждающей воды

Вальцы расход охлаждающей воды

Вода как охлаждающая жидкость

Вода охлаждающая осветление

Вода охлаждающая умягчение

Гексаметафосфат натрия, обработка охлаждающей воды

Глава пятнадцатая. Химический контроль за охлаждающей водой и определение величины присоса в конденсаторах паровых турбин

Гребки, охлаждаемые водой

Двигатели газовые, коррозия под действием охлаждающей воды

Дизели, коррозия под действием охлаждающей воды

Защита катодная наложенным таком охлаждающих водах циркуляционного контура

Защита от коррозии конденсационно-холодильного оборудования в охлаждающих водах

Измерение расхода охлаждающей воды

Измерение расхода смазки и охлаждающей воды

Качество охлаждающей технической воды для химических цехов. Охлаждающие устройства для воды оборотного цикла

Конденсатор турбины обработка охлаждающей воды

Конденсатор турбины хлорирование охлаждающей воды

Конденсаторы, охлаждаемые водой

Концентрация высокоплавкого компонента расхода охлаждающей воды

Купорос медный, обработка охлаждающей воды

Линнемана о измерением температуры охлаждающей воды

Материалы, рекомендуемые для конденсационно-холодильного оборудования, охлаждаемого водой (Г. Л, Черепахова)

Методы обработки охлаждающей воды

Низкозамерзающие водо-глицериновые охлаждающие жидкости

Низкозамерзающие водо-спиртовые охлаждающие жидкости

Нормы времени охлаждающей воды

Нормы расхода охлаждающей воды

Обработка воды для охлаждающих систем

Обработка охлаждающей воды

Обработка охлаждающей воды в магнитном и акустическом полях

Обработка охлаждающей воды кислотными реагентами и фосфатами

Определение расхода охлаждающей воды

Основные потребители охлаждающей и технологической воды и требования к ее качеству

Охлаждающая вода и работа конденсационных устройств

Охлаждающая вода, регулятор

Охлаждающие смеси из воды и двух солей

Охлаждающие смеси из воды или снега и соли

Охлаждающие смесн из воды или снега н соли

Охлаждающие смесн нз воды и двух солен

Охлаждение компрессоров расход охлаждающей воды

Охлаждение отвод теплоты расход охлаждающей воды

Подача охлаждающей воды в конденсатор

Потери тепла с охлаждающей водой

Прекращение подачи охлаждающей воды щ Прекращение подачи воздуха КИП щ Контроль производства и автоматическое управление производством

Радиаторы автомобильные, коррозия под действием охлаждающей воды

Расход воды охлаждающей

Расход охлаждающей воды в барометрическом конденсаторе

Расход охлаждающей воды в холодильниках

Расход охлаждающей воды, сжатого воздуха и смазочных материалов при работе резиносмесителя с овальными валками

Расчет максимальных температур резиновой смеси и охлаждающей воды

Расчет отводимого тепла и охлаждающей воды для компрессорной установки

Реактор, охлаждаемый водой под давлением

Регулятор охлаждающей воды

Резиносмеситель расход охлаждающей воды и сжатого воздуха

Свойства насыщенного водяного пара в пределах температур Расход охлаждающей воды в литрах на 1 кг пара, поступающего в смешивающий конденсатор

Серная кислота, обработка охлаждающей воды

Системы охлаждения и стабильность охлаждающей воды

Снабжение водяным газом, водяным паром и охлаждающей водой

Температура охлаждающей воды

Трансформаторы, коррозия под действием охлаждающей воды

Требования, предъявляемые к качеству охлаждающей воды

Тринатрийфосфат обработка охлаждающей воды

Улучшение качества охлаждающей воды

Химический контроль за охлаждающей водой

Химический контроль за присосом охлаждающей воды в конденсаторах паровых турбин

количество охлаждающей жидкости воды

количество охлаждающей жидкости воды w скорость потока, отнесенная

количество охлаждающей жидкости воды wK скорость выноса, мсек

количество охлаждающей жидкости воды критическая скорость потока

количество охлаждающей жидкости воды мсек

количество охлаждающей жидкости воды полному сечению камеры, мсек

количество охлаждающей жидкости воды скорость потока в кипящем слое

конструкции завода расход охлаждающей воды

коэффициент сопротивления трению температура охлаждающей жидкости воды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте