Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплота с водой

    У турбин с теплофикационными отборами пар этих отборов направляется в подогреватели воды тепловой сети (сетевые подогреватели). Отдав теплоту воде, пар конденсируется, а конденсат сетевых, подогревателей поступает в основной цикл ТЭЦ и используется для питания котлов. Он является одной из составляющих питательной воды. Доля конденсата сетевых подогревателей в водном балансе ТЭЦ зави- [c.9]


    Скрытая теплота воды значительно превышает скрытую теплоту органических растворителей. Для обезвоживания ткани обычно требуется в семь pas больше теплоты, чем для удаления растворителя стоддард . [c.130]

    Теплота, выделяющаяся при химических превращениях в реакторе, используется для нагревания исходных продуктов. Горячие газы, проходя по трубам, отдают теплоту воде, находящейся в межтрубном пространстве, а образующийся пар применяется далее. [c.171]

    Фирма Лурги предусматривает в своих котлах выносной теплообменник, в котором уловленная в циклоне зола (содержащая порядка 1 % горючих) отдает теплоту воде или пару в змеевиках и охлажденной возвращается в топку. В этой схеме кратность цирку- [c.80]

    Насыщенный греющий пар из котельной непрерывно поступает по паропроводу в кольцевое межтрубное пространство теплообменника и. отдавая теплоту воде, конденсируется на наружной поверхности внутренней трубы. Процесс конденсации протекает при постоянном давлении и, следовательно, при постоянной температуре Т, практически одинаковой в любом месте межтрубного пространства. Конденсат греющего пара отводится через конденсато-отводчик (конденсационный горшок), пропускающий конденсат,но не пропускающий пар. Вода, проходящая по внутренней трубе, нагревается от начальной температуры 4ач до конечной кон (рис. 15-2). [c.118]

    Для более полного использования теплоты продуктов сгорания предусматривается в дальнейшем установить дополнительную ступень охлаждения газов — контактный экономайзер, где температура продуктов сгорания понизится до 55-60 °С. При этом можно получить 45 кВт теплоты. Воду, подогреваемую в экономайзере, можно подавать на подпитку системы и на нужды других цехов завода. Данный вариант позволяет максимально использовать теплоту дымовых газов. [c.541]

    Теплота передается всегда от тел, более нагретых, к менее нагретым. В котлах I печах, например, горящее топливо и образующиеся при горении топочные газы передают свою теплоту воде, пару, воздуху, материалам, изделиям, а сами охлаждаются. [c.19]

    Силы межмолекулярного взаимодействия в воде обусловливают большую величину работы, необходимой для преодоления этих сил притяжения и перевода воды из жидкого в газообразное состояние. Такая работа характеризуется теплотой испарения. Вода по сравнению с другими жидкостями имеет наибольшую теплоту испарения. Работа, необходимая для перевода вещества из твердого состояния в жидкое,— теплота плавления—для воды тоже имеет максимальное значение. При охлаждении водяного пара и при замерзании воды выделяется эквивалентное количество теплоты. Вода обладает максимальной теплоемкостью по сравнению с другими жидкими и твердыми веществами. Эта аномалия воды имеет очень важное значение для существования жизни на Земле. Благодаря ей возможно возникновение огромных теплых и холодных океанических течений, сглаживающих климат теплых и холодных областей Земли. Массы воды океанов и морей служат тепловым аккумулятором. Эта аномалия способствует поддержанию нормальной [c.11]


    Для стабилизации давления в конденсаторе часто применяют автоматическую систему отслеживания нагрузки (рис. 5, б) — регулирование по нагрузке . Заданное начальное давление Хо обеспечивают соответствующим открытием регулирующего вентиля РВ. При установившемся давлении Хо отвод теплоты водой равен тепловой нагрузке непрерывно работающего компрессора, т. е. Ср = Рн. При достижении заданной температуры в камере магнитный пускатель ПК отключается, останавливает двигатель Д и одновременно отключает соленоидный вентиль СВ, перекрывая подачу воды в конденсатор. Чем дольше работает компрессор, тем больше расход воды. Непрерывно сохраняется равенство Мр=Мн. Теоретически значение Хо при. этом не должно из.меняться. Однако практически из-за различных непредусмотренных внешних воздействий на объект и регулятор (помехи) тепловой баланс Qp=Qн [см. формулы (1.1) и (1.2)] нарушается. Изменилось, например, давление подаваемой воды, и уменьшится ее расход Мр может измениться температура подаваемой воды /вдь температура и энтальпия подаваемого в компрессор пара Ы, производительность компрессора. При этом могут возникнуть отклонения давления X—Хо, значи- [c.17]

    В конденсаторе, в межтрубном пространстве, происходит конденсация паров холодильного агента. Конденсация паров осуществляется в результате отвода от них теплоты водой, циркулирующей в трубном пространстве. [c.82]

    Устанавливая эквивалент количества работы, произведенной тепловой машиной, Карно проводит аналогию между падением воды и переходом теплоты. Движущая сила падающей воды зависит от высоты падения и количества воды движущая сила тепла также зависит от количества употребленного теплорода и зависит от того, что можно назвать и что мы будем на самом деле называть высотой его падения, т. е. от разности температур, между которыми происходит обмен теплорода ([1], стр. 26). Карно уподобил теплоту воде, разность температур—разности высот, тепловую машину — водяной мельнице. После совершения работы сохраняется масса воды, только на низшем уровне сохраняется количество теплоты, только при меньшей температуре. Сравнение ошибочное, но идея о необходимости двух температур верна и гениальна. [c.146]

    Очень опасно попадание влаги в полимеризатор. При этом вода взаимодействует с катализатором и сокатализатором, выделяются газообразные продукты разложения и значительное количество теплоты. Вода может попасть в аппарат со свежим этиленом при некачественной его очистке и с циркулирующим этиленом при неисправности теплообменной поверхности водяного холодильника. [c.37]

    Хотя количество теплоты, развиваемой в обоих случаях, одно и то же, однако удельные теплоты воды и концентрированной кислоты совершенно различны. Струя воды, попадая в концентрированную кислоту, освобождает большое количество теплоты, которая благодаря низкой теплоемкости кислоты вызывает сильное местное повышение температуры. Кислота, приливаемая к воде, не может вызывать столь же большого повышения температуры в силу того, что теплоемкость воды очень высока. Необходимо непрерывно перемешивать раствор все время, пока кислота подливается в воду, для того чтобы помешать более тяжелой кислоте опуститься на дно сосуда, ие смешавшись с водой. [c.138]

    Однако в барометрическом конденсаторе не происходит полного смешения пара, поднимающегося снизу вверх, с охлаждающей водой, стекающей по полкам сверху вниз. Газы, находящиеся в паре, проходят вверх конденсатора, не отдав полностью своей теплоты воде. [c.76]

    Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей холодильных агрегатов из-за присутствия воды — замерзание дроссельного устройства. Этот дефект служит очевидным сигналом о неблагополучии в системе холодильной машины. При работе холодильного агрегата под действием теплоты вода выделяется из обмоток статора или других узлов агрегата и [c.6]

    Циклонный принцип сжигания токсичных отходов обеспечивает наилучшее перемешивание с кислородом воздуха при температуре дымовых газов 1000° С на выходе из циклонной печи компоненты, загрязняющую сточную воду, полностью окисляются. Выходящие из печи дымовые газы проходят через жаровые трубы и при этом отдают свою теплоту воде, которая нагревается до 95° С. [c.159]

    В компрессионном тепловом насосе компрессор засасывает из испарителя пары рабочего вещества, сжимает их и подает в конденсатор. Процесс сжатия в компрессоре сопровождается увеличением температуры и давления паров. В конденсаторе происходит конденсация паров рабочего вещества и выделение теплоты конденсации, которая должна быть отведена. Из конденсатора рабочее вещество, находящееся в жидком состоянии, поступает через регулирующий вентиль, уменьшающий давление, в испаритель, где происходит испарение жидкости. Тепловые насосы могут использовать в качестве источника тепловой энергии воду или воздух и передавать теплоту воде (водо-водяные или воздухо-водяные) либо воздуху (воздушные или воздухо-воздушные). В системах отопления и вентиляции широко применяют воздухо-воздушные тепловые насосы. [c.231]


    Характер процессов нагрева и испарения жидкости (воды), происходящих в аппарате, легко проследить, если построить кривые изменения состояния дымовых газов на I—d-диаграмме (рис. 61). Точка А соответствует начальной температуре дымовых газов 4 и начальному влагосодержанию 4- Рассмотрим процесс охлаждения продуктов сгорания при барботаже их в воде с начальной температурой При соприкосновении с водой нагретые продукты сгорания будут охлаждаться и отдавать свою теплоту воде. При охлаждении продуктов сгорания до температуры на /—d-диаграмме кривая I будет характеризовать непрерывное уменьшение влагосодержания и продукты сгорания будут отдавать воде содержащуюся в них влагу за счет конденсации. [c.132]

    Что больше — дифференциальная теплота воды в феноле или дифференциальная теплота фенола в воде  [c.211]

    В последнее время теплоту воды, охлаждающей прямой газ в первичных холодильниках, ранее. полностью терявшуюся, начинают использовать для подогрева технологических растворов. Это только первые шаги по рационализации энергетического хозяйства коксохимических предприятий. Современная техника дает возможность снижать тепловые потери в окружающую среду и, хотя бы частично, использовать теплоту отходящих продуктов. Развитие энергетики процесса коксования в целом зависит от решения всех этих вопросов и является принципиальной технологической проблемой. [c.157]

    Серная кислота хорошо растворяется в воде с выделением 79,6 кДж/моль теплоты. Вода, добавляемая к концентрированной серной кислоте, очень быстро нагревается до кипения и испаряется. Давлением, создающимся парами воды, выбрасывается серная кислота, поэтому при ликвидации разлившейся сериой. кислоты не следует применять воду, а использовать нейтрализующие растворы, например концентрирован ные растворы гашеной извести (гидроксида кальция)- [c.21]

    Нагретый в реакторе теплоноситель поступает во входной коллектор, распределяется по трубкам и, пройдя через них, отдает свою теплоту воде, находящейся в межтрубном пространстве. Образующийся при нагреве питательной воды насыщенный пар, проходя из парового пространства ПГ через жалюзийный сепаратор, подвергается сушке и затем через патрубки поступает в паровой коллектор. [c.247]

    Лед, плавясь при 0°, поглощает 79,7 кал-г 1 теплоты вода поглощает при испарении 595 кал-г 1. а) Какова теплота возгонки льда при этой температуре б) При 0° давление пара льда, как и воды, равно 4,58 мм рт. ст. Чему будет равна величина [c.163]

    Для расширения энергопроизводства используют многие природные явления солнечную радиацию, теплоту вод океана и земных недр, силу рек, приливов и отливов, океанских те- чений, высотных воздушных потоков, невозобновляемые природные виды топлива (уголь, нефть, газ) и возобновляемые (биомасса растений), теплоту микробиологической утилизации органи- ческих отходов, фотосинтез, цепные реакции деления атомного ядра и термоядерный синтез. И хотя доля нетрадиционных источников энергии непрерывно растет, 95% всех энергетических потребностей мира пока удовлетворяется за счет сжигания углеродсодержащих природных ископаемых (нефть, газ и уголь). По оценке специалистов к 2020 г. их доля в мировом балансе будет составлять половину всех энергозатрат. [c.77]

    ЗОг), при синтезе аммиака (конвертор Фаузера — Монтекатини— рис. 1Х-55, в котором вода под давлением 300 ат движется в замкнутом цикле и отдает теплоту воде, кипящей в котле), при каталитическом окислении аммиака до окиси азота (рис. 1Х-56), при сжигании сероводорода по методу Клауса и т. д. Такой способ приводит не только к рациональному использованию тепловой энергии, но в некоторых случаях и к наиболее выгодному для повышения выхода реакции распределению температур (синтез МНз, сгорание [c.402]

    При мокром способе в генераторах, работающих по принципу карбид в воду , дробленый карбид кальция равномерно подается в генератор, содержащий большое количес1во воды, за счет нагревания которой и отводится выделяющаяся в ходе процесса теплота. Вода подается в десятикратном количестве по отношению к массе карбида. Применяемая по этой схеме аппаратура и особенно коммуникации для удаления образующегося шлама и цир- [c.178]

    На рис. 40 приведена технологическая схема получения стирола в двухступенчатом реакторе с промежуточным подогревом контактного газа за счет теплоты перегретого водяного пара. Этил-бензольная шихта, представляющая собой смесь этилбензола-ректи-фиката и возвратного этилбензола, подогревается до 80 °С в теплообменнике 1 за счет теплоты воды, отходящей с пенного аппарата, и поступает в испаритель 2, где шихта подогревается до температуры кипения, испаряется и пары шихты частично перегреваются. Испарение осуществляется в токе водяного пара, что снижает [c.151]

    В последнее время нефть перерабатывается на комбинированных установках, сочетающих процессы первичной перегонки нефти с термическими и каталитическими процессами. Комбинированные установки требуют меньших капиталовложений, чем раздельные установки эквивалентной мощности, экономичнее они и по эксплуатационным затратам более рациональное использование теплоты потоков приводит к уменьшению расхода первичной теплоты, воды и электроэнергии. Например, в отечественных установках ЛК-6У перегонка нефти комбинируется с гидроочисткой, каталитическим риформин-гом и газофракционированием. Мощность этих установок по переработке нефти составляет 6 млн т/год. [c.344]

    Толщина электродов мала по сравнению с их линейными разме-ами и не превышает 1 мм. Электроды разделены водным раство-эм гидроокиси калия. В процессе работы ТЭ в нем образуется зда и выделяется теплота. Вода образуется со стороны водород-зго электрода. Принимается, что образующаяся вода поступает электролит и перемешивается с ним, т. е. испарение воды проис-эдит из электролита. Количество образующейся воды согласно акону Фарадея пропорционально току нагрузки. Количество выде-яющейся теплоты определяется теплотой диссоциации при элек-рохимической реакции, омическим сопротивлением и поляризацион-ыми потерями и равно [c.225]

    Для расширения энергопроизводства используют многие при-I. родные явления солнечную радиацию, теплоту вод океана и земных недр, силу рек, приливов и отливов, океанских те-чений, высотных воздушных потоков, невозобновляемые природ-р ные виды топлива (уголь, нефть, газ) и возобновляемые (биомасса растений), теплоту микробиологической утилизации органических отходов, фотосинтез, цепные реакции деления атомного ядра и термоядерный синтез. И хотя доля нетрадиционных источников энергии непрерывно растет, 95% всех энергетических по- [c.77]

    Греющая секция располагается внутри корпуса испарителя и закрепляется специальпми лапами. Она представляет собой цилиндрическую камеру с двумя трубными досками, в которые завальцованы вертикальные стальные трубы. Между камерой и корпусом испарителя имеется кольцевой зазор. Уровень испаряемой воды находится выше греющей секции. Пар из отбора турбины поступает в верхнюю часть меж-трубного пространства греющей секции. С помощью направляющей перегородки обеспечивается движение потока пара перпендикулярно осям вертикальных труб. В верхней части греющей секции пар движется от центра к периферии, а в нижней части — в обратном направлении. Отдавая теплоту воде, находящейся в трубах, греющий пар конденсируется. Образующийся на внешней поверхности труб конденсат стекает в нижнюю часть секции и отсюда отводится по специальной трубе. В водяном объеме при работе аппарата создается контур естественной циркуляции. Вторичный пар, образующийся внутри труб, вместе с водой движется по трубам вверх, а вода в кольцевом зазоре между греющей секцией и корпусом испарителя движется вниз. Для наблюдения за уровнем воды в корпусе аппарата и уровнем конденсата в греющей секции установлены водоуказательные стекла. [c.229]

    Вторая группа — это теплота отходящих г зов при сжигании топлива, теплоты воды или воздуха, использованных для охлаждения технологических агрегатов и установок, теплоотходы производства (например, теплота горячих шлаков). Большое количество теплоты теряется при сбросе промышленных сточных вод, при отводе дымовых газов, а также в вентиляционных системах промышленных и общественных зданий. [c.210]

    При машинах с конденсацией часто включаются подогреватели, дабы подогреть питательную, уже очищенную воду или не-очищённую для очистки. Получаемая теплота воды в зависимости от вакуума 35—55°. Поверхность нагрева 5—10 для 1000 кг воды за час. Многократное пропускание воды через трубы рекомендуются свободные проходные сечения для пара между hhm i, а равно впуска и выпуска. Эти подогреватели следует устраивать возможно ближе к цилиндру, дабы использовать толчок при выхлопе многократное изменение направления пути пара излишне и увеличивает противодавление в цилиндре. [c.326]

    С низа регенератора 4 регенерированный адсорбент направляется в холодильник с кипящим слоем 7, где охлаждается в результате отвода теплоты водой через змеевик, а также нагрева воздуха, поступающего на регенерацию через холодильник 7 в регенератор 4. С низа холодильника 7 адсорбент при помощи пневмотранспорта подается в сепаратор пневмовзвеси 5, откуда вновь направляется в адсорбер 5. [c.332]

    Реактор охлаждается теплоносителем первого контура, прокачиваемым через активную зону с помощью ГЦН и отдающи.м в ПГ теплоту воде второго контура. Давление теплоносителя первого контура поддерживается системой компенсации давления, подключен1юй к общей части главного циркуляционного контура. Очистка и возврат в контур организованных протечек и подача запирающей воды на уплотнение ГЦН осуществляются системой продувки-подпитки первого контура, способной в аварийных режимах скомпенсировать течь расходом до 50 т/ч (D = 20 мм). [c.243]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплота с водой: [c.260]    [c.140]    [c.140]    [c.140]    [c.69]    [c.187]    [c.140]    [c.13]    [c.200]    [c.153]    [c.846]    [c.852]   
Технология серной кислоты (1985) -- [ c.19 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аммиак теплота абсорбции водой

Аммиак теплота растворения в воде

Бура, растворимость в воде теплота парообразования

Влага вода теплота испарения

Вода определение по теплоте растворения

Вода суммарная теплота диссоциации в растворах галоидных солей

Вода теплота диссоциации

Вода теплота диссоциации, определение

Вода теплота испарения

Дифференциальная теплота растворения воды и жидкой трехокиси серы в растворах

Дифференциальная теплота смешения трехокиси серы с водо

Зависимость интегральных теплот растворения электролитов I в воде от концентрации. Классификация электролитов по форме изотерм Дт (т). Граница полной гидратации

Зависимость интегральных теплот растворения электролитов в воде от концентрации. Классификация электролитов по форме изотеры ДНт (т). Граница полной гидратации

Измерение теплоты набухания желатины в воде

Изотопные эффекты в теплоте растворения твердых и жидких веществ в тяжелой воде

Интегральная теплота рас кислот и щелочей в воде

Интегральная теплота рас солей в воде

Интегральная теплота растворения кислот и оснований в воде при

Интегральная теплота растворения кислот и щелочей в воде

Интегральная теплота растворения кнслот и щелочей в воде при

Интегральная теплота растворения солей в воде

Нагревание подвод теплоты водой перегретой

Определение скрытой теплоты испарения воды из растворов серной кислоты при 79.3 и сравнение теплового эффекта и работы разведения этих растворов водою

Определение теплоты образования кристаллогидрата из соли и воды

Охлаждение отвод теплоты водой

Охлаждение отвод теплоты расход охлаждающей воды

Перышкина, Н. И. Сударикова, В. С. Солдатов. Калориметрическое исследование теплот сорбции воды ионитами

Принципиальные схемы использования теплоты производственной воды

Растворения теплота двуокиси серы в воде

Растворения теплота серной кислоты в воде

Растворимость твердых веществ в воде и теплота кристаллизации

Растворы теплота растворения воды

Ричардс—калориметрия теплота горения бензола теплота испарения воды теплота плавления точка перехода

Серная кислота дифференциальная теплота растворения воды

Серная кислота теплота испарения воды

Смешение трехокиси серы с водой, теплота

Температурная зависимость интегральных теплот растворения электролитов в воде и неводных растворителях

Температурные коэффициенты интегральной теплоты растворения в воде п в неводных растворителях

Теоретическое и экспериментальное исследование испарения бинарных смесей. Определение теплот испарения растворов хлористого водорода в воде

Теплота адсорбции воды

Теплота адсорбции воды и двуокиси углерода

Теплота адсорбции воды на белках

Теплота азотной кислоты в воде

Теплота аммиачной воды

Теплота водой и спиртами

Теплота воды из растворов

Теплота воды из растворов аммиачной

Теплота воды, стандартная

Теплота двуокиси серы в воде

Теплота диссоциации воды

Теплота диссоциации воды, суммарная в растворах некоторых галоидных содей

Теплота диссоциации воды, суммарная в растворах некоторых галоидных солей

Теплота испарения воды

Теплота испарения воды из раствора

Теплота испарения воды из раствора серной кислоты

Теплота испарения воды из растворов карбоната кали

Теплота испарения воды из серной

Теплота испарения воды кислоты

Теплота испарения воды при разных температурах

Теплота испарения и воды из медноаммиачных

Теплота конденсации воды

Теплота парообразования воды

Теплота плавления воды

Теплота поглощения аммиака водой

Теплота поглощения окислов азота водо

Теплота растворения в воде

Теплота растворения в воде азотной кислоты

Теплота растворения в воде аммиачной селитры

Теплота растворения в воде мочевины

Теплота растворения в воде нитрата калия

Теплота растворения в воде сульфата аммония

Теплота растворения воды в диэтиленгликоле

Теплота растворения воды в серной кислоте и олеуме

Теплота растворения некоторых веществ в воде , (экзо- и эндотермические реакции)

Теплота растворения толуола в воде

Теплота смачивания водой

Теплота смачивания угля водой

Теплота смешения S с водой

Теплота смешения воды и жидкой

Теплота смешения воды и трехокиси

Теплота тяжелой воды

Теплоты растворения газов в воде

Теплоты растворения газообразного аммиака в воде

Теплоты растворения некоторых солей в воде

Томсен определение теплоемкости теплота образования воды

УИРС). Измерение теплот смачивания порошка в воде и в неводном растворителе калориметрическим методом

Элементарный состав и теплота сгорания мазутов. Влияние содержания золы, серы и воды на свойства мазутов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте