Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Воздух сжатый

    Воздух, сжатый поршневыми и ротационными компрессорами некоторых типов, содержит капельки масла. Если такой воздух направить в контактный аппарат, масло окислится и будет загрязнять получаемые продукты. Этим объясняется необходимость очистки сжатого воздуха по выходе из компрессора. [c.399]

    Воздух сжатый Черная Белый  [c.186]

    Энергия в дизельных двигателях (двигателях с воспламенением от сжатия) вырабатывается за счет использования тепла, получаемого при сгорании топлива, впрыскиваемого в сжатый воздух. Температура воздуха, сжатого до одной десятой первоначального объема, повышается с 15 до 440° С, а при сжатии до одной пятнадцатой — до 565° С при столь высоких температурах топливо самовоспламеняется. В идеальном цикле Дизеля — цикле постоянного давления — топливо впрыскивается и сгорает при определенном угле поворота коленчатого вала, давление в момент совершения поршнем рабочего хода не изменяется. На практике такой идеальный случай никогда не имеет места, и при горении топлива давление повышается. [c.435]


    Рабочая среда — воздух сжатый до 5— 7 кГ см 6 [c.37]

    Для чистки U-образных трубок применяется гибкий шланг. Очистка трубок с помощью воды и воздуха называется гидропневматической. В загрязненную трубку одновременно подаются вода и сжатый воздух. Сжатый воздух, расширяясь, резко увеличивает скорость движения воды, которая начинает перемещаться по трубке последовательными водяными пробками с интенсивными завихрениями. Совместное движение воды и воздуха быстро разрушает отложения на стенках трубок, очищая их. [c.208]

    Центробежный распылитель представляет собой диск, вращающийся с окружной скоростью 100—200 м/сек. В качестве пневматических распылителей могут быть использованы обычные форсунки, применяемые для сжигания жидкого топлива в них распыливание осуществляется воздухом, сжатым до избыточного давления 1,5— 3 ат. В качестве механических распылителей применяют форсунки, в которые жидкость подается под давлением до 200 ат распыливание происходит в результате удара струи жидкости о стенку или соударения двух струй. [c.445]

    Охлажденный расширенный воздух Сжатый воздух Т конд. [c.229]

    Установки двойной ректификации. В такой установке (рис. ХП-37) для предварительного обогащения воздуха применяют добавочную нижнюю колонну 1, работающую под высоким давлением, ббльшим, чем давление в основной верхней колонне 2, которая устанавливается непосредственно на колонне 1. Благодаря более высокому давлению в нижней колонне она имеет дефлегматор (охлаждаемый жидким кислородом, стекающим из колонны 2), который одновременно служит кипятильником для колонны 2. Исходный очищенный и охлажденный воздух, сжатый до —7 ат, вводят в змеевик 3 кипятильника колонны 1. Отдавая тепло, необходимое для кипения жидкости в кипятильнике, воздух конденсируется. Сжиженный воздух проходит через дроссельный вентиль 5 и, охладившись еще больше, поступает на питающую та- [c.518]

    Воздух сжатый, пар, вода...................1,61 [c.210]

    Но широкое использование воздуха стало возможно только после разработки технических методов сжижения его. Воздуху, сжатому под давлением 2-10 кПа, дают быстро расширяться (при давлении 100 кПа), причем он охлаждается на 50 °С. Охлажденный воздух снова сжимают и, дав ему расшириться, получают еще большее понижение температуры. Многократное повторение этих операций переводит воздух в жидкое состояние. Из него получают кислород и азот. [c.380]

    Табл. 42 дает представление о влиянии содержания водяных паров на удельный вес газа или смеси газов. Согласно таблице поправка к удельному весу может быть положительной или отрицательной, т. е. влажный газ может быть тяжелее или легче, чем сухой в зависимости от состояния. Расчеты расхода влажных газов в нормах, как правило, обоснованы на предположении, что водяные пары ведут себя как идеальные газы. Это допустимо при малых давлениях, какие бывают, например, при производстве генераторного газа или при подаче воздуха. Сжатый воздух по [c.99]


    ГОСТ 9.010-80 ЕСЗКС. Воздух,сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования. Правила и методы контроля. [c.85]

    Промежуточный холодильник. В промежуточном холодильнике происходит снижение эксергии воздуха, сжатого компрессором низкого давления  [c.209]

    Воздух сжатый черная белый — А [c.310]

    Трубопроводы для пара, воды, сжатого воздуха, сжатых газов, вакуумных линий, кислот, растворов и химических продуктов должны быть окрашены в различные цвета в соответствии с ГОСТ и техническими условиями. [c.221]

    Как видно из рис. 29, линии Ьс и da диаграммы несколько отклоняются от вертикали. Это происходит благодаря наличию в камере насоса воздуха, попавшего туда со всасываемой жидкостью, и закрытию клапанов с запаздыванием при перемене хода. Так, в начале всасывающего хода не успевший еще закрыться напорный клапан пропустит в рабочую камеру некоторое количество жидкости из напорной трубы. Одновременно оставшийся в камере воздух, сжатый до давления нагнетания, будет расширяться, что не позволит давлению в камере мгновенно упасть до Рвс. Давление понизится, когда поршень пройдет путь, соответствующий длине Zi- [c.54]

    Как только поршень откроет выхлопные окна, продукты сгорания, давление которых еш е выше атмосферного, начнут выходить из цилиндра (рис. 219, 6). Поршень, продолжая опускаться, открывает также продувочные окна (рис. 219, в). При этом воздух, сжатый продувочным насосом, поступает в цилиндр, вытесняя из него остатки продуктов сгорания. Выхлоп и продувка продолжаются, пока поршень, возвращаясь из нижней мертвой точки, пе закроет продувочных и выхлопных окон (рис. 219, г). Чтобы продувка была наиболее полной, поршню придается специальная форма. Как только поршень закроет окна и начнется сжатие воздуха, в цилиндр иод давлением через инжекторный клапан подается необходимое количество топливного газа (рис. 219, г). Эта порция газа смешивается с воздухом, находящимся в цилиндре, и в конце сжатия поджигается запальной свечой, [c.324]

    Газомоторные компрессоры обычно пускаются в ход воздухом, сжатым до давления 12—18 ат. Для получения такого давления воздух сжимается специальными двухступенчатыми пусковыми компрессорами производительностью 0,2—0,5 м / мин. Воздух накачивается компрессором в пусковой и запасные баллоны, откуда он расходуется по мере надобности. В газомоторных компрессорах предусмотрены специальные пусковые устройства, распределяющие сжатый воздух поочередно но цилиндрам двигателя. [c.329]

    Цикл с однократным дросселированием и предварительным умеренным охлаждением газа. Предыдущий цикл, будучи простым в реализации, является, однако, очень энергоемким. Расход энергии может быть значительно уменьшен, если охладить газ перед входом в теплообменник при помощи машины умеренного охлаждения. Так, в случае воздуха, сжатого до 20 МПа, пониже- [c.746]

    Пары о-ксилола из обогреваемого водяным наром испарителя поступают в смеситель, где смешиваются с предварительно фильтрованным воздухом, сжатым до необходимого давления и подог эетым (рис. 169). Полученная таким образом газовая смесь подается в реакционную печь. Катализатор п печи находится в трубчатом коллекторе, окруженном соляной ванной для отвода тепла. Соляной раствор непрерывно циркулирует через холодильник. Выходящие из печи газы поступают в котел, где отдают свое тепло для генерации водяного пара, а затем направляются в конденсатор, где происходит полная конденсация их. Отсюда твердый продукт периодически отбирают в плавильную установку, где он освобождается от влаги. В заключение продукт подвергают перегонке, отбирая в качестве главной фракции фталевый ангидрид. [c.263]

    Воздух сжатый, очищенный от масла, пыли и влаги. [c.78]

    Одностороннее заполнение тупикового капилляра (рис. 3.9) отличается тем, что газ (воздух), сжатый вблизи тупикового конца, ограничивает глубину проникновения пенетранта (кривая 3 на рис. 3.8). Рассчитывают предельную глубину заполнения /[, исходя из равенства давлений на пенетрант снаружи и изнутри капилляра. Наружное давление складывается из атмосферного ра и капиллярного р . Внутреннее давление в капилляре рь определяют из закона Бойля - Мариотта. Для капилляра постоянного сечения - ])5 Рь = Рак /( 0. где [c.604]

    Реально предельная глубина заполнения тупикового капилляра оказывается, как правило, больше расчетного значения. Это происходит за счет того, что воздух, сжатый вблизи конца капилляра, частично растворяется в пенетранте, диффундирует в него диффузионное заполнение). Для протяженных тупиковых дефектов иногда возникает благоприятная для заполнения ситуация, когда заполнение начинается с [c.604]

    Воздух сжатый.......... ВзС Голубой Зеленый Нет [c.648]

    I — сжатие насыщенного воздуха сжатие с испарительным охлаждением ( ддр=0,015 кг/кг сухого воздуха) 5 — сжатие с охлаждением через стенку цилинд-ра (крестиком обозначено внешнеадиабатическое ежа-тие впр= вн=0) -сжатие с испарительным охлаждением (для А впр 0,031 кг/кг сухого воздуха) [c.185]

    Первый корпус этого компрессора имеет одно колесо с двусторонним подводом. Воздух, сжатый в первой ступени, проходит через трубчатый охладитель и поступает и приемный шт)цер 1 второго 1 орпуса, н котором размещено пять колес, o тaRЛяьJщпx счупспь конечного сжатия. Воздух проходит последовательно через колесо [c.316]

    ТОГО чтобы факел сохранял свою индивидуальность на всем протяжении зоны, где создается направленный теплообмен, каждое горелочное устройство должно быть достаточно мощным, так как малые факелы очень быстро растворяются в окружающей атмосфере. Нужная мощность факела достигается соответствующим выбором диаметра горелки и скорости истечения сред. Смешивающая способность горелки должна соответствовать потребной длине факела. По этой причине горелки для печей с развитым рабочим пространством могут быть очень простой конструкции, например даже труба в трубе. Для жидкого топлива предпочтительны форсунки высокого давления, дающие длинное сосредоточенное пламя. Выбор типа форсунки высокого давления, а также параметров распылителя (пар, воздух, сжатый газ) определяется длиной рабочего пространства печи. Например, для больших мартеновских печей более эффективны форсунки, в которых достигаются сверхзвуковые скорости распылителя (ДМИ, УПИ-Кидр.) напротив, для коротких мартеновских печей более целесообразны форсунки, из которых распылитель выходит с дозвуковыми скоростями, например форсунки Шухова. [c.321]


    Наружный нзч<сритсль точки росы 2 п оя охлаждающего воздуха . 1— выход дымовых газов 4 — подвод тока 5 — насос для отбора газов б — ротаметр для газа 7 — фильтр для воздуха ( —сжатый воздух 9—измерительные приборы вход охлаждающей воды /У — выход охлаждяюгдей вогы. [c.130]

    Некоторые препаративные ультрацентрифуги сконструированы по принципу турбины (рис. 205). Собственный ротор ультрацентрифуги с косыми отверстиями для пробирок подвешен на проволоке и вращается в вакууме. Проволока проходит через вакуумное уплотнение, на ее верхнем конце прикреплена движущая турбинка, приводимая в движение сжатым воздухом. Сжатый воздух тоже подводят под диск турбинки так, что при достаточно высоких оборотах весь ротор поднимается и вращаета на подушке сжатого воздуха, не требуя специальных подшипников. [c.193]

    МОЖНО потому, что объем уходящих горячих газов значительно больше объема поступающего холоднох о воздуха. Сжатый воздух перед поступлением в реакторы подогревается расплавленными [c.234]

    Для распыления сточных вод в сушилке применяют центробежные, пневматические или механические распылители. При большой производительности (до 20—40 т/ч) наиболее перспективными являются центробежные распылители, представл5пощие собой диски, вращающиеся со скоростью 100-200 м/с. Пневматические распылители - это обычные форсунки, в которых распыление осуществляется воздухом, сжатым до избыточного давления 0,15-0,3 МПа. Механические распылители - это форсунки, в которых жидкость подают под давлением до 20 МПа. Распыление в них происходит в результате удара струи жидкости о стенку или соударения двух струй. [c.140]

    Технологическая схема включает насыщение сульфитнодрожжевой бражки газообразным аммиаком, подогрев до температуры 120 °С и окисление воздухом, сжатым до давления 2 МПа и также нагретым до температуры реакции. Избыток аммиака в оксиаммонизированном растворе по выходе из реактора связывают азотной или фосфорной кислотой. Далее продукт концентрируют и гранулируют. Величина pH готового удобрения 6,5—7,5. По своему действию удобрение сравнимо с высококонцентрированными по азоту минеральными удобрениями и с органическими медленно усвояемыми удобрениями. [c.304]

    Несомненный интерес представляют работы, проводимые под руководством Ш. А. Пиралишвили, по созданию воспламенителей топливных и газовых смесей [8]. Реализация эффекта вихревого энергетического разделения позволяет повысить температуру горючей смеси и обеспечить ее самовоспламенение. При этом отпадает необходимость в дополнительных источниках энергии для воспламенения смеси. Вихревой эффект можно также использовать для обеспечения работоспособности при пониженной температуре исходной смеси. На рис. 73 приведена конструктивная схема воспламенителя ацетилена в потоке воздуха. Сжатый воздух через тангенциальный сопловой ввод 1 подается в камеру энергетического разделения 2, в которую через перфорированный насадок, 3 вводится газообразный ацетилен. Продукты сгорания выводятся из камеры через отверстие в диафрагме 4. Наружная поверхность аппарата покрыта слоем теплоизоляции 5. [c.182]


Смотреть страницы где упоминается термин Воздух сжатый: [c.304]    [c.150]    [c.153]    [c.283]    [c.113]    [c.349]    [c.298]    [c.550]    [c.191]    [c.40]    [c.235]    [c.55]    [c.280]   
Начала техники лабораторных работ Изд.2 (1971) -- [ c.11 ]

Основные процессы синтеза красителей (1952) -- [ c.326 , c.330 ]

Получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.27 ]

Получение кислорода Издание 5 1972 (1972) -- [ c.29 ]

получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.27 ]

Противопожарная техника на предприятиях химической промышленности (1961) -- [ c.70 ]

Общая химическая технология Том 1 (1953) -- [ c.301 ]

Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.41 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.40 ]

Основные процессы синтеза красителей (1957) -- [ c.326 , c.330 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.41 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте