Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплоносители органические

    Обеспечены ли системы при обогреве жидким высокотемпературным органическим теплоносителем (ВОТ) расширительным бачком, воздушной линией, конденсатором для улавливания паров ВОТ ( 137 Правил пожарной безопасности). [c.277]

    ВОТ — высокотемпературный органический теплоноситель. [c.302]

    Подробно см. с. 3. Каган, А. В. Чечеткин, Органические высокотемпературные теплоносители и их применение в промышленности, Госхимиздат, 1951.—Яриж. ред. [c.313]


    При выборе теплоносителей необходимо учитывать их физикохимические и токсические свойства. При нагреве расплавами солей следует помнить, что аммонийные расплавленные соли при соприкосновении с органическими веществами способны к воспламенению и взрыву. Расплавленные соли аммония образуют с нефтепродуктами и коксом нитрат аммония, обладающий взрыв- [c.133]

    В практике инженера-химика встречается также большое количество других задач, которые могут быть сведены к экономическому сравнению. Для получения желаемого продукта из многих принципиально различных методов, при использовании которых образуются различные побочные продукты или применяется различное сырье, нужно выбрать один. На установленном производстве можно испробовать многие технологические варианты. Например, для предварительного нагревания сырья из ряда греющих агентов можно выбрать пар, органические теплоносители, расплавленные металлы или соли, электрический ток, топочные газы и т. д. Аналогично при абсорбции надо делать выбор из нескольких растворителей. Когда окончательно выбрана технологическая схема, следует еще при проектировании произвести наиболее удобную серийную расстановку машин и аппаратов. В подобных случаях часто применимы описанные выше статистические методы. Следует определить стоимость одного варианта, а затем сравнивать с ним остальные (подробно эта задача в настоящей книге не рассматривается). Необходимо учитывать, что оптимальными будут те технически возможные альтернативы, при которых себестоимость будет минимальной. [c.354]

    Другим рациональным способом охлаждения печей служит замена охлаждающего агента — воды высококи-пящими теплоносителями органического происхождения (ВОТ), из которых наиболее популярна дифенильная смесь, или легкоплавкими солевыми смесями (см., например, приложение 11), либо легкоплавкими металлами (калием, натрием и др.) и их смесями (см. пример 24). В этом случае также возникает возможность энергетического использования теряемого тепла [11, 71]. [c.81]

    Натрий используется в металлотермии. Металлический натрий и его жидкий сплав с калием используется в органическом синтезе. Как восстановитель часто применяется амальгама натрия. Натрий используется также в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках, в клапанах авиационных двигателей, в химических [c.488]

    Процесс гидрохлорирования СН= СН-(-НС1 СН2=СНС ведется в газовой фазе при температуре от 150 до 180° С над катализатором—активированным углем, пропитанным раствором сулемы. Смесь сухого очищенного хлористого водорода и ацетилена в молярном соотношении 1 1 подается в верхнюю часть трубчатого контактного аппарата, трубы которого заполнены катализатором, в межтрубном пространстве циркулирует органический теплоноситель, подаваемый в нижнюю часть аппарата. [c.333]


    В качестве теплоносителя при сушке органических материалов используют водяной пар и топочные газы, контактирующие с высушиваемым материалом, или теплоноситель (воду, воздух и др.), не контактирующий непосредственно с материалом. [c.148]

    Случаи воспламенения химических продуктов (органических красителей и полупродуктов) происходили при ведении процесса сушки вследствие неправильного выбора теплоносителя. Поэтому при сушке продуктов, имеющих низкую температуру воспламенения, важнейшим условием является правильный выбор теплоносителя, температура которого не должна превышать опасных пределов. Форма, размеры и материал оборудования должны быть такими, чтобы на их стенки не налипали органические продукты, так как это может привести к локальным перегревам и воспламенению. Горючие вещества могут воспламениться при воздействии на них концентрированных азотной и серной кислот активные щелочные металлы (натрий и калий) могут воспламениться при воздействии на них воды. Такие металлы нужно хранить в герметичной таре. [c.338]

    В нагревательных теплообменных аппаратах может возникнуть опасность ожогов обслуживающего персонала горячими теплоносителями и расплавами, имеющими высокие температуры (например, водяной пар до 200 °С, органические смеси до 350 ""С, расплавленные соли до 550°С) в отдельных случаях возможны отравления ядовитыми веществами (дифенил, даутерм), поступающими в систему под давлением. [c.105]

    Теплоносителем для обогревания аппаратов служит водяной пар, а также масло или органические теплоносители, например дифенильная смесь. Сборники-накопители смазок при температуре ниже, 100 °С могут обогреваться горячей водой. Водяной пар вводится в аппарат сверху, а конденсат удаляется снизу. Все жидкие теплоносители (а также хладагенты) при вер- [c.100]

    Гидрирование альдегидного продукта. Альдегидный продукт триплекс-насосами прокачивается под давлением через теплообменник 21. Через этот же теплообменник прокачивается и циркуляционный газ гидрирования. Смесь альдегидного продукта и водорода проходит межтрубное пространство теплообменника, где теплоотдающим агентом является гидрогенизат, возвращаемый из колонны гидрирования 23 и проходящий через трубки теплообменника. Окончательный нагрев сырых альдегидов и водорода до температуры 260° С осуществляется в специальном подогревателе 22 парами высокотемпературного органического теплоносителя, циркулирующими в межтрубном пространстве подогревателя. [c.113]

    I — реакционный газ II — охлаждающая вода III — органический теплоноситель IV — продукты реакции. [c.50]

    МПа с те мпературой около 190 °С -в сопоставимых условиях температура битума по последнему способу составила примерно 180 °С, а по первому — 100 °С [13]. Такие температуры часто недостаточны для обеспечения перекачиваемости и разогрева битумных линий в случае их застывания, особенно при получении строительных й более высокоплавких битумов. Кроме того, паровой обогрев обусловливает значительные капитальные и эксплуатационные затраты. В связи с этим в настоящее время находят все большее применение другие средства обогрева при помощи электронагревательных элементов (196, 245] и горячего органического теплоносителя. [c.157]

    Десорбер представляет собой пучок вертикальных труб, развальцованных в двух трубных решетках. По трубам движется адсорбент и водяной пар, а в межтрубное пространство подается нагревающий агент, выбор которого зависит от требу, емой температуры десорбции. Чаще всего для нагрева используют водяной пар или высокотемпературные органические теплоносители. [c.160]

    Для нагрева или перегонки низкокипящих органических жидкостей (эфиры, спирты, бензол и др.) следует применять круглодонные колбы, изготовленные из высококачественного стекла, на банях, заполненных соответствующими теплоносителями, предварительно нагретыми до температуры кипения данного вещества. Выбор теплоносителя зависит от температуры кипения исходного перегоняемого или нагреваемого вещества. [c.22]

    Продукты конденсации терфенилов (полифенилы, трифенилены и др.), образующиеся при использовании органических теплоносителей в ядерном реакторе, регенерируются при помощи гидрокрекинга [c.73]

    Выходная температура реакционной смеси равна приблизительно 520 °С. Эта величина может оказаться слишком большой в случае термического распада органических веществ. Последнего можно избежать, снизив температуру теплоносителя [c.126]

    Другой вариант этого способа предусматривает переработку растворов хлористого аммония с использованием в качестве теплоносителя органической жидкости с высокой температурой кипения, пары которой стойки до 500° . Исходный раствор NH4 I смешивают с нагретым теплоносителем, в результате чего происходит выпаривание и образуется безводная пульпа, содержащая 20—25% NH4 I и 80—75% теплоносителя. Пульпу смешивают с расплавленным бисульфатом натрия и отгоняют из смеси НС1, затем NH3. Хлористый водород сушат в башне, орошаемой серной кислотой, и пропускают через низкотемпературный холодильник для конденсации паров теплоносйтеля, который, так же как и бисульфат натрия, непрерывно циркулирует в системе. [c.389]

    Бесколосниковыз печи с псевдоожиженным слоем теплоносителя в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности используют для переработки твердых, жидких и газообразных отходов. Отходы подают непосредственно в слой псев-доожпженпого теплоносителя (обычно песка), создаваемого подачей в печь потока воздуха. Теплоноситель с температурой 760—870 "С разогревает отходы до температуры самовоспламенения, а теплота, образующаяся при сгорании органических компонентов, передается теплоносителю. [c.127]


    Экзотермическое гидрохлорирование ацетилена, связанное с от водом тепла при высокой температуре процесса, требует теплоно сителя, обладающего высокой температурой кипения. Некоторьи применяемые органические теплоносители (трансформаторное мае ло) в условиях синтеза винилхлорнда оказались нестабильными склонными к разложению. Это усложняет эксплуатацию агрегатов так как межтрубное пространство забивается отложениями, что приводит к нарушениям режима теплопередачи и быстрому выходу аппаратов из строя. Для обеспечения надежной работы агрегатов гидрохлорирования большой мощности необходимо решить вопросы подбора стабильного и неагрессивного теплоносителя. [c.71]

    Многие химические и тепло- и массообменные процессы тесно связаны с нагреванием, выпариванием, охлаждением и конденсацией. В зависимости от условий технологического режима в качестве источников тепла используют дымовые газы, электроэнергию, воздух, в качестве промежуточных теплоносителей — жидкие и парогазообразные вещества. К жидким теплоносителям относятоя вода, нефтяные масла, глицерин, дифенильная смесь, кремний-органические жидкости, легкоплавкие расплавы металлов и др. К газообразным теплоносителям относятся перегретый водяной пар, воздух, продукты сгорания твердого, жидкого и газообразного топлив и др. [c.132]

    Для повышения надежности и обеспечения безаварийной работы распылительных сушилок для сушки органических пррдуктов, способных с воздухом образовывать взрывоопасные смеси, следует глубоко изучать вопросы выбора теплоносителя и помнить, что инертные газы и пары снижают взрываемость пылевоздушных смесей. [c.154]

    В промышленных условиях щелочной гидролиз ортохлорфенола-проводят едким натром в присутствии катализатора в реакторах,, выполненных из специального сплава. Реактор снабжен рубашкой для обогрева высокоюипящим органическим теплоносителем (ВОТ), а также двумя перемешивающими и одним разгрузочным шнеком. Для поддержания температуры реакционной массы авто-матически регулируется подача в реактор горячего или холодного теплоносителя. Конденсация испаряющейся в процессе реакции воды происходит в выносном конденсаторе. Процесс щелочного гидролиза является периодическим. [c.368]

    Процесс термической этерификации в этом случае осуществляется в двух последовательно работающих четырехсекциопных реакторах, снабженных обогревающими змеевиками в каждой секции. Реагирующие компоненты подаются в реактор нагретыми до температуры реакции. Нагрев осуществляется в специальных подогревателях парами органических теплоносителей. Для предотвращения испарения в первом реакторе поддерживается давление 8,5 ат, а во втором реакторе 6,5 ат. Температура процесса этерификации поддерживается на уровне 200° С. Отгонка эфира от избыточного бутанола, рафинация и промывка эфира и ряд других вспомогательных операций осуществляются в непрерывно действующих аппаратах. Условия рафинации эфира температура процесса - 90° С, время контактирования щелочи с эфиром 30 мин. Условия разложения натровых солей кислот (рафинационной щелочи) температура разложения +60° С, время контактирования 30 мин. [c.98]

    Для производственных помещений, в которых могут выделяться невзры-вбопасные, органические, возгоняемые, неядовитые пыли может применяться воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией, или водяное й паровое отопление низкого давления с предельными температурами поверхности нагревательных приборов до 110° С при теплоносителе постоянных параметров н до 130 при теплоносителе переменных параметров в течение отопительного периода. [c.303]

    В воздухоподогревателе Фаллон теплоноситель нагревается в обособленном аппарате нг тракте дымовых газов (рис. П-ЗО), а воздух —в аппарате, монтируемом на нулевой отметке. В подогревателе Икопотерн камеры дымовых газов и воздуха расположены рядом, и органический теплоноситель циркулирует по трубам, попеременно проходя зоны нагрева и охлаждения. [c.87]

    Они представляют собой различного вида теплообменники, в трубках (реже — в межтрубном пространстве) которых находится катализатор (рис. VI 1.4). В качестве теплоносителя применяют газы, высококипящие органические теплоносители, расплавленные металлы (натрий, ртуть, сплавы), расплавленные соли. Температуру в кипящих банях регулируют, изменяя давление инертного газа (азота) над уровнем теплоносителя в бане. Если теплоноситель не является кипящей жидкостью, применяют искусственную циркуляцию (лцбо прокачивают теплоноситель через систему реактор — теплообменник, либо устанавливают мешалку в самом реакторе). Из-за малой теплоемкости и низких коэффициентов теплоотдачи газы в качестве теплоносителей применяют только для проведения реакций с относительно малым тепловым эффектом. [c.267]

    Возникновение множественных режимов, переход между которыми происходит скачкообразно при плавном изменении параметров процесса, и связанные с этим явления неустойчивости стационарных состояний представляют собой органический недостаток автотермических схем. Недостаток этот, очевидно, вызван характерным для автотермических реакционных узлов переносом тепла теплоносителем против течения реагирующей смеси, приводящим к задержке и возможному разрастанию случайных возмущений температурного режима процесса. Те же явления наблюдаются и в другой автотер-мической схеме, рассмотренной в разделе VIII.3, — адиабатическом реакторе с внешним теплообменником. Неустойчивость режимов возможна, хотя и значительно менее вероятна, и в тех технологических схемах, где тепло реакции отводится с помощью независимого теплоносителя. [c.357]

    Раствор ДМТ, в двухкратном избытке против стехнометричес-кого, подается в автоклав для переэтерификации при 150°С. Переэтернфикация проводится в присутствии катализатора— ацетата цинка, нагрев ведется через рубашку аппарата высо-кокипящим органическим теплоносителем. [c.313]

    Открытое пламя как импульс вогиламенепия должно быть устранено. Это достигаегся путем вьпюса откры-TJIx топок с огневым нагревом из взрывоопасных поме-д ений, использованием для нагрева теплоносителей (горячей воды, пара, расплавов солей, органических [c.41]

    В соответствии с назначением поверхностные тепло-оЗменники принято называть подогревателями, испари-т лями, конденсаторами, холодильниками, теплообмен-) иками. Для теплообмена попользуют различные теплоносители охлажденную или нагретую воду, водяной пар, масло, органические смеси (дифенил, даутерм н др.), расплавленные соли и т. п. [c.105]

    Для конденсации паров стирола к колонне подсоединен обратный холодильник 6. Температура в колонне постепенно повышается сверху вниз со 110 до 235 °С. Регулируется она высококипящим органическим теплоносителем — динилом. Расплавленный полистирол непрерывно выдавливается из колонны шнеком 7 в виде нитей и поступает для охлаждения в ванну 8, а затем в вытяжное устройство, где вытягивается в продольном направлении. Охлажденные нити полистирола направляются в гранулятор 9, в котором измельчаются на гранулы размером не более 10x6 мм, и передаются на упаковку. [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоносители органические: [c.889]    [c.147]    [c.140]    [c.184]    [c.282]    [c.141]    [c.197]    [c.273]    [c.307]    [c.661]    [c.164]    [c.146]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.339 , c.375 ]

Процессы и аппараты химической технологии (1955) -- [ c.314 , c.315 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.423 ]

Синтактические полиамидные волокна технология и химия (1966) -- [ c.109 , c.141 , c.201 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аранович Ю. В. К определению органической массы и теплотворной способности полукокса термической переработки сланцевой мелочи методом твердого теплоносителя

ВОТ высококипящие органические теплоносители

Выбор оптимальных температур органических теплоносителей для промышленных установок

Высокотемпературные органические теплоносители ВОТ

Высокотемпературные теплоносители Теплоносители на основе солевых расплавов, жидких металлов и органических соединений

Высокотемпературные теплоносители органические жидкости и их пар

Каган Чечеткин Органические высокотемпературные теплоносители и их применение в промышленности

Лабораторные и полупромышленные установки на органическом теплоносителе

Мощность органическими теплоносителям

Нагрев технологического оборудования высокотемпературными органическими теплоносителями

Нагревание минеральными маслами. Нагревание перегретой водой Нагревание органическими теплоносителями. Нагревание расплавленными солями. Нагревание ртутью и жидкими металлами. Нагревание электрическим током

Нагревание органическими теплоносителями

Нагревание подвод теплоты парами высокотемпературных органических теплоносителей

Обогрев высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

Обогрев горючих веществ высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)

Обогрев перегретой водой, органическими теплоносителями и электрическим током

Органические замедлители и теплоносители

Основные технологические процессы органическими теплоносителями

Парогенераторы с применением высокотемпературных органических теплоносителей

Прокладочно-уплотнительные материалы органических теплоносителей

Радиолиз органических теплоносителей

Теплоемкость органических теплоносителей

Теплоносители и хладоагенты высококипящие органические ВОТ

Теплоноситель

Установка для нагревания высококипящим органическим теплоносителем

Установки высокотемпературного органического теплоносителя

Физико-химические свойства органических высокотемпературных теплоносителей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте