Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шахт сопротивление

    Прямой конус-рассекатель. Устройство состоит из прие .шой воронки с отверстием, которое закрывается прямым конусом-рассекателем. Конус-рассекатель отбрасывает шихту в периферийное кольцо, образуя гребень возле стен печи, а в центральной части шахты возникает воронка. Наличие воронки вызывает сегрегацию кусков за счет различия углов естественного откоса. В результате мелкая фракция накапливается на гребне, а крупная — скатывается к его основанию, т. е. к оси шахты. Сопротивление слоя шихты вдоль оси становится существенно ниже, чем в периферийном кольце. У такой печи наблюдается так называемый центральный ход . Поскольку куски твердого топлива всегда меньше кусков известняка, то они накапливаются вместе с мелкой фракцией у стен, что при эксплуатации печи приводит к быстрому износу футеровки. [c.126]


    Здесь — коэффициент сопротивления слоя (определяется опытным путем или в зависимости от критерия Ре) Я — высота, м к — средний размер куска, м Шо — скорость газа в расчете на полное горизонтальное сечение пустой шахты, м/с. [c.184]

    Данные, полученные на пилотной установке, легли в основу проектирования опытно-промышленного электрокальцинатора производительностью 20 тыс. т год кокса. Он представляет собой вертикальную электропечь прямого нагрева непрерывного действия с горизонтальным расположением токоподводящих электродов. Электрическая энергия в тепловую преобразуется внутри обрабатываемого материала благодаря действию электрического сопротивления. Шахта электрокальцинатора закрытая, герметичная, прокалка кокса происходит без доступа воздуха при избыточном давлении 500—700 мм вод. ст. [c.157]

    Кроме того, кокс является в доменной печи источником тепла и восстановителем оксидов железа, он выполняет еще одну важную функцию - разрыхлителя столба шихтовых материалов, поскольку является единственным материалом в доменной печи, который практически без изменения физикохимических свойств доходит до зоны фурм (остальные мате-риал(1 расплавляются). Куски кокса образуют своеобразное сито, через которое, равномерно распределяясь по сечению шихты, проходят газы, стекают в горн металл и шлак. Если кокс будет непрочным, то легко раздробится при падении в домну или будет истираться при движении вниз по шахте вместе с другими компонентами доменной-шихты, образующаяся коксовая мелочь забьет проходы между кусками шихты. Газы пойдут в месте наименьшего сопротивления их движению, и в этом месте процесс образования металла и шлака пойдет интенсивнее. [c.12]

    Значительно лучше конструкции, в которых ток проходит непосредственно через графитируемый материал. Шахте можно придать такую форму, чтобы графитируемый материал не соприкасался с огнеупорной футеровкой печи (рис. 73). Это достигается тем, что часть материала остается почти неподвижной в шахте и сама служит футеровкой. Графитируемый материал движется только вблизи оси шахты, где плотность электрического тока наибольшая материал же выходит через отверстие в нижнем электроде. Для верхнего электрода наиболее целесообразна подвесная конструкция, при которой регулирование сопротивления печи достигается подниманием или опусканием электрода. [c.217]

    К моменту начала исследований котел проработал 11 мес без очистки конвективных поверхностей нагрева л имел сильный занос, в связи с чем сопротивление конвективной шахты увеличилось с 80 до 160 кг /м (800—1600 Па), а температура газов за водяным экономайзером возросла с 340 до 400°С. Толщина отложений на КПП высокого и II ступени низкого давления достигала 15—20 мм. Произведены сравнительные измерения концентрации ЗОз в поворотной камере перед КПП в. д. и в рассечке I ступени промежуточного пароперегревателя. Измерения проводились о диапазоне изменения избытков воздуха в топке от 1,00 до 1,06. Газы до КПП в. д. отбирались из торца зонда при температуре 450—500°С. При этом кроме содержания ЗОз измерялась содержание Ог, по которому и строились для этой точки зависимости ЗОз = /(02). Последнее позволяло избежать ошибки, вызванной локальным отклонением а от среднего его значения. [c.120]


    Давление газов в различных местах фурменной зоны различи но вначале оно падает и становится ниже уровня (уровень давления внизу шахты определяется сопротивлением слоя шихты), [c.433]

    Для определения давления дутья в воздухопроводе необходимо к максимальному давлению в горце добавить сопротивление устройств для подвода дутья в шахту (также цри максимальном расходе дутья) и поэтому при прочих равных условиях давление возрастает при увеличении начальной скорости дутья.  [c.461]

    Л — сечение шахты, г — теплота парообразования, ккал/кг. Уравнение теплового баланса элемента шахты записано в предположении равномерности распределения расхода газа и его температуры по сечению шахты, а также отсутствия теплового сопротивления в пределах куска топлива. [c.76]

    Для труб больших диаметров (300-500 мм) из прорезиненного материала, применяемых для проветривания шахт, с соединениями, обычно выполняемыми с помощью проволочных колец, заделанных в концы патрубков (см. диаграмму 1.7-17), суммарное сопротивление складывается (по Г. А. Адамову) из сопротивления трения и сопротивления соединений  [c.89]

    Сопротивление приточных шахт с прямым входом, но снабженных зонтами (см. диаграмму 1.8.1-18), аналогично сопротивлению обьиных входных участков с экранами. Для вентиляционных шахт круглого сечения, у которых относительная толщина 1 входных кромок лежит в пределах [c.127]

    Пз всех имеющихся конструкций приточных шахт следует рекомендовать шахту с коническим участком (диффузором) на входе. Эта шахта отличается минимальным коэффициентом сопротивления = 0,48 [674]. [c.127]

    Па участке д расположена выпускная шахта, коэффициент местного сопротивления которой для выбранной конструкции с учетом выхода принимаем 2,4 (с плоским экраном и его относительным удлинением 0,33, см. п. 1.8). Так как потерей давления в тройнике пренебрегаем, то на участке д получим = 2,4. [c.924]

    Па участке 6 имеется два вида местных сопротивлений -утепленный клапан и деревянная утепленная шахта с зонтом. Коэффициент местного сопротивления утепленного клапана = 0,1, а вытяжной шахты с зонтом = 1,3. [c.950]

    Вытяжная шахта (участок 5) обшита листовой сталью, поэтому 3 = 1 коэффициент местного сопротивления ее (выход воздуха из шахты под зонт) = 1,3. [c.952]

    Газовые инжекционные горелки 12 в количестве четырех штук смонтированы на полках 13, расположенных между тяговыми цепями в нижней части шахты. Для монтажа горелок в стене шахты сделан проем, закрытый монтажной плитой 14, в которой предусмотрены глазки 15 для ввода переносного запальника 16. Для контроля за ходом процесса предусмотрены один тягомер 77 на давление 0... 25 мм вод. ст. три термометра 18 сопротивления на температуру от О до 500 °С один напоромер 19 на давление 0...400 мм вод. ст. три логометра 20. Отвод продуктов горения производится трубой 21 диаметром 500 мм с заслонкой 22, регулируемой тросом 23. Для обслуживания горелок предусмотрена площадка 24. [c.886]

    При выборе геометрических размеров печи учитывают, что диаметр шахты должен быть не менее 2 м. Уменьшение диаметра способствует возникновению зависаний шихты и требует частой шуровки. Высота слоя должна обеспечивать определенное давление на нижние слои угля для создания надежного контакта между Шихтой и электродами, отдачу тепла отходящими газами верхним слоям угля и одновременно малое аэродинамическое сопротивление слоя угля проходу газов. Практика показывает, что высота слоя угля 5—6 м удовлетворяет всем этим требованиям. [c.112]

    Следует заметить, что многие вопросы формований волокон в шахте еще далеко не выяснены, и этим можно объяснить расхождение в оценке составляющих общего натяжения. Так, по мнению Томсона , аэродинамическое сопротивление при формовании полиэфирного волокна является основной составляющей общего натяжения нити. В опытах Томсона скорость формования составляла 1200 м мин, а аэродинамическое сопротивление возрастает со скоростью приблизительно в полуторной степени. Если учесть это обстоятельство, то, по данным Томсона, инерционная и аэродинамическая силы при формовании ацетатного волокна сопоставимы между собой. [c.257]

    Сумма вредных сопротивлений складывается из сопротивлений в блоках сопротивлений, вызванных трением башмаков рамы о направляющие шахты сопротивлений, возникающих при движении роликов ковша по направляюищм, и сопротивлений при опрокидывании ковша. [c.199]

    На территории НПЗ содержание вредных примесей в воздухе, как правило, превышает допустимое. Поэтому организовать забор воздуха в непосредственной близости от азотно-кислородной станции не представляется возможным и сооружаются дальние возду-хозаборы, имеющие одну, две или несколько ветвей. При двух и более ветвях воздухозаборы переключаются в зависимости от направления ветра так, чтобы забор воздуха осуществлялся из наименее загрязненной зоны. Для переключения используются поворотные шиберы или электрозадвижки. Воздухозаборные шахты или трубы на всасывающих концах воздухозабора имеют высоту до 30 м. Сопротивление головного сооружения и воздухопровода не должно превышать 3 кПа (300 мм вод. ст.), поэтому приходится сооружать воздухопроводы большого диаметра, уделять особое внимание защите от подсосов воздуха, нагрева солнечными лучами и т. д. [c.263]

    Шахта реактора засыпается катализатором в ввде колец Рашга диаметром 14-20 мм. Сверху катализатор, как правило, защищен слоем огнеупорного материала высотой 400-1000 мм. Сопротивление слоя катализатора составляет не более О,5-1,О ат. В слое катализатора в адиабатических условиях протекает эндотермическая реакпия оставшегося метана с водяныгл паром. Температура газа при этом снижается до 950-10(Х)°С. Состав газа близок к равновесному при давлении око ло 30 ат остаточное содержание метана составляет 0,2-0,356. В процессе работы должен поддерживаться неизменным стехиометрический показатель конверсш - = 3,05-3,10. Это достигает- [c.124]


    В промышленных условиях сульфид натрия получают в шахтиых печах [енрсрывио, при 1200—1300 °С. Такая температура в шахтной печи позволяет ие только ускорить основную реакцию процесса и увеличить выход целсвог( продукта, ио и придает реакционной массе необходимую подвижность. Нормальные условия для прохождения газов через шихту могут быть созданы при определенном гранулометрическом составе кокса (фракция 40—100 мм) и его механической прочности. При повышенном содержании мелочи в птхте сопротивление слоя шихты значительно увеличивается и гидродинамика процесса ухудшается. Загружать в печь кокс, содержащий 20% влаги и более, опасно из-за во.з-можных осложнений (выбросов). [c.112]

    Для изучения закономерностей процесса электротермического обессеривания кокса в БашНИИ НП была сооружена пилотная установка (электрокальцннатор) производительностью 0,5 т1сутки, на которой были отработаны основные параметры процесса. Эта установка представляет собой вертикальную шахтную электрическую печь сопротивления сечением 250X250 мм из высокоглиноземистого кирпича (рис. 1). Принцип работы электрокальцинатора основан на свойстве кокса резко снижать электросопротивление при прокалке. Кокс загружается в бункер, откуда по переточной трубе поступает в шахту печи, в которой имеются следующие зоны  [c.151]

    Граничные условия для потока газов на границе слоя со стенами шахты определяют так называемый стеноч-ный эффект , ощутимый в тем большей степени, чем меньше диаметр слоя. Стеночный эффект . Не влияющий на положение изобар, объясняется меньшим сопротивлением движению газов вдоль стен по сравнению с другими участками слоя. Следствием этого эффекта являются большие скорости движения теплоносителя вдоль стен. [c.108]

    Представление о непрерывном движении плотного (СЛОЯ под результирующим воздействием сил тяжести, трения о стенки шахты и сопротивления движению газов является ошибочным. В целом перемещение материалов слоя носит не непрерывный, а дискретный характер и может быть охарактеризовано как псевдостатичес-кое состояние, т. е. состоящее из последовательно нарушаемых состояний локального равновесия различных элементов слоя. Следствием дискретного характера движения материалов в плотном слое является периодический характер изменения порозности слоя и как следствие пульсация давления дутья, что подтверждается многочисленными экспериментальными данными. [c.109]

    Искробезопасный изжритель сопротивления заземления М-1103 предназначен для непосредственного измерения сопротивления заземления как на поверхности, так и в шахтах, где возможно скопление газа и пыли, работает по принципу компенсационной схемы. Прибор эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от —25 до +б0° С и относительной влажности 98%. [c.114]

    Анализ литературных данных о процессе изменения ситового состава кокса по высоте доменной печи приводит к заключению оценка газопроницаемости насыпных масс кокса перед загрузкой его в скии позволяет судить о газодинамическом сопротивлении в слое кокса на глубине в интервале 13—15 м от уровня засыпки, т. е. более чем в половигге шахты печи. Это подчеркивает целесообразность контроля физических свойств кокса перед загрузкой его в печь. [c.81]

    Клапаны дымовых шахт должны выполняться из негорючих материалов и иметь в закрытом положении сопротивление воздухопроницанию не менее 1,5-Ю кг- -м . В случае пожара клапаны должны открываться автоматически по сигналу пожарного извещателя. Конструкция клапана должна обеспечивать возможность дистанционного и ручного открывания с уровня отметок обслуживания. [c.208]

    В Башкирэнерго рециркуляция охлажденных газов в нижнюю часть топки впервые была внедрена ЗиО на котлах ПК-10-2. Расчетное количество рециркулирующих газов составляет 25% от общего количества уходящих газов при номинальном режиме. Увеличение количества рециркулирующих газов на 1% при неизменных прочих условиях повышает температуру перегрева пара примерно на ГС, На котле установлены два мельничных вентилятора типа ВМ 50/1000 с электродвигателем 975 об1мин вместо I 470 об1мин сопротивление тракта газовой рециркуляции равно 157 кГ/м . Газы на рециркуляцию отбираются в зоне I ступени водяного экономайзера с температурой около 300° С и сбрасываются в холодную воронку через шлаковую шахту. Опытная проверка газовой рециркуляции на этих котлах доказала достаточную эффективность ее как средства для повышения и регулирования температуры перегретого пара и подтвердила правильность расчетных данных. При этом выяснилось, 216 [c.216]

    Принимая, что обмен температур (по выражению Ле-Ша-телье) между потокам.и газа и материала происходит мгновенно, т. е. долуская отсутствие сопротивления теплопереходу, можно получить для любого горизонтального сечения шахты Лы =й /г =0, так как иначе для произвольного соотношения [c.392]

    В плавильных шахтных печах, в которых на определенном горизонте (в нижней половине печи) проИ Сходит изменение агрегатного состояния материалов — образование металла и шлака, процесс схода материала существенно изменяется. В некоторой зоне по высоте плавильные материалы находятся в состоянии размягчения, и поэтому между частицами слоя начинают действовать дополнительные силы сцепления. В этом месте шахты слой, строго говоря, перестает быть сыпучим телом и движение его подчиняется более сложным закономерностям. В дальнейшем после образования жидкоподвижных шлака и металла, стекающих в горн и опережающих движение топливной составляющей шихты, сечение щахты заполнено практически кусками кокса или нерасплавившейся пустой породы шихты, между которыми и просачиваются жидкий шлак и металл. Движение кусков кокса или нерасплавившейся пустой породы происходит, как и в верхней части, по законам движения сыпучего тела. Можно предположить, что при очень высокой производительности шахтной печи стекающие вниз потоки расплаиленного шлака и металла могут существенно увеличить сопротивление слоя в этой части шахты и привести к увеличению противодавления газов (слой захлебывается ). Однако особенно опасно заплывание проходов между кусками слоя малоподвижными тестообразными массами плавящихся материалов. Подобное заплывание может привести к очень серьезным нарушениям хода печи. В промежутках между окислительными зонами и по центру шахты потоки кусков кокса спускаются до зеркала шлаковой [c.441]

    На Заинской ГРЭС установлены энергоблоки 200 МВт с газомазутными двухкорпусными парогенераторами ПК-47 и ПК-47-1. В топке каждого корпуса установлено по 10 горелок типа ЗиО-ВТИ (рис. 5-8). В период проведения испытаний вязкость мазута перед форсунками составляла 2,8° ВУ, давление мазута— 25—35 кгс/см , зольность мазута не превышала 0,1%, а содержание серы— 2,7%). Несмотря на то, что дробевая очистка отсутствовала, гидравлическое сопротивление конвективной шахты практически не изменялось. [c.167]

    Вход через боковые отверстия используется часто в вентиляционных шахтах прямоугольного сечения. Для предохранения от попадания осадков отверстия снабжают жа-люзийными решетками. Коэффициент сопротивления таких шахт зависит также не только от относительной площади отверстий, но и от их взаимного расположения. Па диаграмме 1.8.1-17 приведены коэффициенты сопротивления приточных шахт с боковыми отверстиями, по-разному расположенными одно относительно другого. При этом значения даны для отверстий как с неподвижными жалюзийными решетками, так и без них. [c.127]

    Схема дефлектора, разработанного ЦАГИ, и принцип его работы показаны на рис. 4.24. Ири любом направлении ветра дефлекторы обеспечивают устойчивую зону разрежения в устье вытяжной шахты и, таким образом, непрерывную и эффективную работу вытяжных устройств. Эффективность работы дефлектора определяется его формой, высотой расположения и скоростью ветра. Чем большее сопротивление оказывает дефлектор потоку обтекающего его воздуха, тем большее разрежение создается в устье вытяжной шахты - раструбе дефлектора. С этой точки зрения наиболее эффективными конструкциями дефлекторов должны быть те, которые имеют неудобообтекаемую форму корпуса - прямоугольную, квадратную, звездообразную. Наибольшее же распространение получили дефлекторы ЦАГИ с цилиндрическим корпусом, что обусловлено [c.937]

    Извесгковоюбжигательная печь состоит из трех основных частей шахтьс, загрузочного и разгрузочного механизмов. Вертикальная кирпичная шахта известковых печей может иметь различные размеры. Бывают печи с внутренним диаметром шахты от 2,3 до 8 м и высотой от 12,3 до 36,6 м. С увеличением диаметра печи растет ее производительность, которую характеризуют величиной съема извести с 1 м внутреннего сечения шахты. Однако увеличение диаметра печи связано с трудностью равномерного распределения по ее сечению шихт 1 и воздуха. Увеличение высоты печи снижает потери тепла с уходящими известью и газом, что уменьшает расход топлива и увеличивает концентрацию СО] в газе. С другой стороны, с увеличением высоты печи растет сопротивление слоя шихты, а следовательно, расход энергии на подачу воздуха. Растут также расходы на под-мм карбонатного сырья и топлива на верх печи. [c.44]

    Шахта печи опирается на чугунное кольцо, расположенное на восьми опорных колоннах 1, которые стоят на бетонном фундаменте 9 и принимают на себя всю нагрузку. Сверху шахта закрыта железобетонным сводом, к которому крепится загрузочное устройство 5, способствуючдае равномерному распределению шихты по сечению печи. Шихта состоит из кусков различной величины. Скопление мелких кусков создает более высокое сопротивление- прохождению газа, чем скопление крупных. Для равномерного распределения в объеме печи поступающего воздуха сопротивление шихты должно быть одинаковым. Для этого необходимо по возможности равномерно распределять куски различного размера по сечению печи. Необходимо также, чтобы верхний уровень загружаемого материала был близок к горизонтальному. Загрузочное устройство должно отвечать этим требованиям. Кроме того, оно предохраняет рабочие помещения от проникновения в них печного газа, содержащего вредный моноксид углерода, во время загрузки пл1хты. [c.46]

    Натяжение нити в шахте складывается из действия следующих сил /грав — гравитационная сила, определяемая весом нити эта величина при расчете на нить в 10 текс не превышает 50 дин [ ин — ИНСрЦИОННвЯ СИЛЗ, определяемая тем ускорением, которое задается массе раствора полимера в шахте. Если формование проходит с фильерной вытяжкой 100% (т. е. скорость приема готовой нити в 2 раза превышает скорость подачи раствора), то для нити в 10 текс инерционная сила при скорости 600 mImuh не превысит 10 дин /реол — реологическая сила, определяемая вязкими свойствами раствора и градиентом скорости жидкой нити. Расчет этой силы сложен из-за того, что необходимо знать функцию вязкости от расстояния, пройденного нитью от выхода из фильеры. Ориентировочно эту силу можно оценить для указанных выше условий и при исходной вязкости раствора 1000 пз как равную 10 дин /аэро — аэродинамическая сила, возникающая из-за сопротивления воздуха. Если принять те предположения, которые были использованы Зябицким 3 при анализе аэродинамического сопротивления движущейся нити для формования синтетических волокон в шахте, то можно найти, что сила сопротивления воздуха для заданных выше условий составляет примерно 102 [c.256]

    Газификация пылевидного топлива создает условия максимального развития поверхности контакта реагирующих фаз и уменьшения диффузионного сопротивления на границе между твердыми частицами и газом. Газификация в этом случае осуществляется непосредственно в потоке газа, для чего угольная пыль эжектируется и выносится, например, парокислородной смесью в шахту газогенератора или специальную газифика-ционную камеру, где углерод топлива вступает в реакцию с кислородом и водяным паром. Газогенераторы пылевидного топлива отличаются высокой интенсивностью. К недостаткам этого метода следует отнести большой унос газом пыли из газогенератора. [c.454]


Библиография для Шахт сопротивление: [c.650]    [c.655]   
Смотреть страницы где упоминается термин Шахт сопротивление: [c.75]    [c.14]    [c.217]    [c.432]    [c.29]    [c.63]    [c.127]    [c.471]   
Вентиляторные установки Издание 7 (1979) -- [ c.25 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте