Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Змеевиковые

Рис. 7.12. Принципиальная технологическая схема установки получения окисленного битума с реакторами колонного и змеевикового типа. 1— печь 2— смеситель 3— змеевиковый реактор 4— испаритель 5— сепаратор 6— окислительная колонна 7— сепаратор смешения I— сырье II— сжатый компрессором воздух II— возсгух на охлаждение змеевикового реактора IV— битум V— черный соляр VI— газы в печь VII— водяной пар, VIII— вода Рис. 7.12. <a href="/info/671415">Принципиальная технологическая схема</a> <a href="/info/1102954">установки получения</a> <a href="/info/1606899">окисленного битума</a> с <a href="/info/128098">реакторами колонного</a> и змеевикового <a href="/info/50308">типа</a>. 1— печь 2— смеситель 3— <a href="/info/828590">змеевиковый реактор</a> 4— испаритель 5— сепаратор 6— <a href="/info/582816">окислительная колонна</a> 7— сепаратор смешения I— сырье II— <a href="/info/750444">сжатый компрессором воздух</a> II— возсгух на охлаждение <a href="/info/828590">змеевикового реактора</a> IV— битум V— черный <a href="/info/85774">соляр</a> VI— газы в печь VII— водяной пар, VIII— вода

    Змеевики трубчатых печей для термического крекинга и пиролиза являются типичным примером змеевиковых реакторов с теплообменной поверхностью для эндотермических реакций. Конвекционный [c.277]

    По конструкции реакторы могут быть колонного тина, трубчат],1е, змеевиковые и реакторы с перемешивающим устройством. Рассмотрим их на конкретных примерах. [c.276]

    Битумная установка с реактором змеевикового типа [c.107]

    Типы змеевиковых теплообменников приведены на фиг. 88—92. [c.194]

    Перед началом дебутанизации проверяют герметичность колонки. Для этого к ее нижней части присоединяют на шлифе пустую колбу, а верхний отвод змеевикового холодильника соединяют с газометром. Шлиф смазывают бензостойкой смазкой (можно сахарной смазкой), затем открывают кран газометра, соединяющий его с системой, и проверяют плотность соединений. Если из нижнего тубуса газометра вода не вытекает, то сис- [c.176]

    На рис. 88 показано применение трубчатого змеевикового подог гревателя в складской цистерне. Нагрев необходим для поддержания температуры сырья на определенном уровне с целью предотвращения загустевания содержимого цистерны и обеспечения легкого освобождения емкости. В небольших цистернах змеевик устанавливается над дном в больших складских цистернах он размещается у спускного отверстия (фиг. 89). [c.195]

    Поток сырья, направляемый в реакторы змеевикового типа, сначала поступает с температурой 260 — 270 С в смеситель 2, где смешивается со сжатым воздухом и битумом — рециркулятом, затем в змеевиковый реактор 3. Процесс окисления сырья кис — [c.75]

    Конденсатное масло вместе с водой стекает в сепаратор, откуда углеводороды откачиваются в складские емкости. Собирающаяся в нижней части сепаратора вода, имеющая температуру около 30°, охлаждается в змеевиковых холодильниках и возвращается на их орошение. Выходящий сверху из холодильников газ с температурой. 20—30° С направляется на установку угольной адсорбции. [c.94]

    Водный раствор, из которого легким бензином извлечено масло, упаривают до расслоения на две фазы. Одна из них представляет приблизительно 70%-ную алкилсульфоновую кислоту, содержащую еще 5—7% серной кислоты второй фазой является 30—40%-ная серная кислота, пригодная к использованию для других целей. В случае, если нужно получать натриевые соли, концентрирование до расслоения на две фазы можно проводить и без предварительного удаления масла, после чего ту фазу, в которой находятся алкилсульфоновые кислоты, нейтрализуют раствором едкого натра. Полученный таким способом раствор сульфоната натрия, содержащий много масла, затем полностью обезвоживается и одновременно освобождается от нейтрального масла в испарителе змеевикового типа (см. главу Сульфохлорирование стр. 416). [c.499]


    Расчет теплоотдачи в изогнутых трубах производится по формулам для прямой трубы с введением поправочного множителя e J. Для змеевиковых труб этот коэффициент определяется следующим соотношением [c.70]

    На битумной установке с реактором змеевикового типа получают окисленные нефтяные битумы. Сырьем служат гудроны, полугудроны, а для тяжелых нефтей остатки выше 350 °С — мазуты. Продуктами являются дорожные, строительные, кровельные и специальные вязкие битумы с температурой размягчения (по КиШ) до 100 °С, глубиной проникания иглы при 25 С (100 г, 5 с) до 5-0,1 мм. [c.107]

    Для обеспечения безопасности жидкий хлор следует подавать в змеевиковые испарители сверху, что обусловливает полное испарение. При применении испарителей, исключающих подачу жидкого хлора сверху, необходимо регламентировать полный прогрев и осушку (испарение всей жидкости) испарителя через определенные промежутки времени. [c.56]

    В промышленных условиях при охлаждении литиевых смазок коэффициент теплопередачи составляет 600—650 Вт/(м -К), что примерно в 20 раз выше, чем в трубчатых теплообменных аппаратах. Перспективным и эффективным для нагревания и охлаждения смазок в непрерывных схемах является змеевиково-скребковый аппарат. [c.99]

    Сочетание жидкость 4- жидкость встречается в таких процессах, как сепарация (разделение эмульсий), экстракция (разделение жидкостей), и других, для которых применяют емкостные аппараты и аппараты змеевикового типа. [c.6]

    Основные секции установки следующие нагрева сырья в змеевике печи реакторный блок (реактор змеевикового типа) разделения газовой и жидкой фаз конденсации и охлаждения паров нефтепродуктов и воды сепарации сжигания газообразных продуктов окисления. Технологическая схема установки представлена на рис. ХП-2. [c.107]

    РИС. ХП-2. Технологическая схема битумной установки с реактором змеевикового типа окисления сырья в пенном состоянии  [c.107]

    Холодильники змеевикового типа (рис, 122) применяют для любого давления газа, чаще всего на ступенях высокого давления. Холодильник состоит из одного или нескольких спиральных змеевиков 1, помещенных в металлический резервуар 2. [c.211]

    Холодильник змеевикового тииа [c.211]

    Описан также способ разложения побочных продуктов в водных растворах гидроокисей щелочных металлов при этом регенерируются исходные компоненты — фенол и ацетон. Процесс осуществляется непрерывным способом. Раствор дифенилолпропана в 13%-ной щелочи пропускают через змеевиковый или другой аппарат при 250 °С и соответствующем давлении насыщенного водяного пара с такой скоростью, чтобы время пребывания раствора в нем было около 1 ч. Затем из реакционной массы отгоняют ацетон и после нейтрализации — фенол. [c.183]

    Змеевиковые поверхности с прямыми трубами выполняют на условное давление 1 и 4 МПа. Трубы соединяют иа квадратных фланцах литыми двойниками. Трубы и двойники изготовляют чугунными или стальными. [c.199]

    Змеевиковые поверхности с гнутыми трубами, соединенными на сварке, могут быть различной конструкции. Гнутые змеевики, [c.199]

    II транспорте (например, вследствие негерметичности хранилищ и змеевиковых подогревателей, хранения в открытых емкостях, водотечности наливных судов и т. п.). Находящаяся во взвешенном состоянии вода в маловязких нефтепродуктах легко отстаивается, ко эмульсионная вода и мельчайшие капельки взвешенной воды в более вязких нефтепродуктах могут быть удалены только путем просушки воздухом при подогреве либо посредством вакуумной сушки. [c.160]

    Змеевиковый холодильник помещен в металлический цилиндр 5 из нержавеющей стали. Высота цилиндра 170 мм, диаметр 170 мм. Цилиндр имеет двойные стенки, зазор между которыми заполнен асбестом. Снаружи он покрыт слоем шнурового асбеста. Цилиндр заполнен смесью льда с солью. Для измерения температуры холодильник снабжен термометром 7. [c.175]

    В системе I (газ + газ) проводят высокотемпературные химические процессы, для которых применяют змеевиковые 2 и контактные аппараты 1 и конвертеры различных систем, а также процессы газоочистки, для которых используют газоочистительные аппараты 3. В системе И (газ-f жидкость) производят ректификацию, абсорбцию, мокрую газоочистку, а также многие химические реакции. Прн этом применяют колонные 4 и башенные аппараты с устройствами, обеспечивающими хороший контакт между жидкостью и газом. Для газов, хорошо растворимых в жидкости, когда достаточна небольшая поверхность контакта, процесс проводят в простейших аппаратах барботажного типа 5 или в поверхностных абсорберах 6. В системе III (жидкость + жидкость) осуществляют физико-химические и различные химические процессы. Для этого применяют емкостные аппараты с мешалками 7 или без них и аппараты змеевикового типа 8. Для обработки взаимно нерастворимых жидкостей с различным удельным весом иногда используют аппараты колонного типа с противоточным движением жидкостей. Сепарацию проводят в сепараторах центробежного типа 9. [c.5]

    При выборе конструкции и решении вопроса, в какую полость направлять тот или иной теплоагент, руководствуются следующими общими соображениями 1) при высоком давлении теплоносителей применяют трубчатые теплообменники и теплоноситель с более высоким давлением направляют по трубам, так как они имеют малый диаметр и могут выдержать большое давление 2) корродирующий теплоноситель в трубчатых теплообменниках также целесообразно направлять по трубам 3) загрязненные или дающие отложения теплоагенты необходимо направлять с той стороны поверхности теплообмена, где возможно производить очистку (в кожухотрубчатых теплообменниках более доступное для очистки трубное пространство, в змеевиковых теплообменниках — наружная сторона труб) 4) для повышения эффективности теплообменников стремятся по возможности уменьшить сечение каналов для движения теплоагентов, так как коэффициент теплоотдачи возрастает с увеличением скорости. [c.82]


    Змеевиковые, спиральные, пластинчатые и блочные теплообменники [c.100]

    Политропический процесс, протекающий с отводом или подводом тепла, когда скорость отвода или подвода тепла не пропорциональна количеству выделенного или поглощенного тенла. В рассматриваемом случае температура в реакторе также меняется от входа к выходу, но характер температурной кривой зависит в большей степени от работы поверхности теплообмена, чем от вида кинетической кривой. К полптропическим системам могут быть отнесены реакционные секции змеевиков печей термического крекинга и пиролиза, реакторы каталитического крекинга с неподвижным катализатором в процессе регенерации, змеевиковые реакторы полиэтилена ысокого давления и др. [c.263]

    Аппаратами идеального вытеснения называются такие, в которых время пребывания любой частицы одинаково и равно расчетному времени пребывапия всей реакционной смеси в аппарате, т. е. полностью отсутствует внутренняя циркуляция и движение всех частиц является поступательным. К таким аппаратам можно отнести колонные и змеевиковые реакторы . [c.264]

    Самым большим недостатком змеевиковых теплообменников по сравнению с теплообменниками рубашечного типа является трудность очистки полости аппарата от загрязнений. С другой стороны, большим преимуществом их является наилучшее использова-194 [c.194]

    В случае очень больших тепловыделений, как, например, в процессе полимеризации этилена в полиэтилен, вопрос отвода тепла может оказаться онределяюш,им фактором в конструктивном оформ-, Ленин и расчете реактора. Так, обш ая длина змеевикового реактора для производства полиэтилена высокого давления (в. д.) определяется необходимой поверхностью теплоотвода. [c.271]

    Из циркулирующей в системе реакционной массы все время отбирают определенную часть во флорентийский сосуд 7, в котором отстаивается мепазин, возвращаемый затем снова в реакционную колонну 1. Нижний слой стекает через подогреватель 8 в обогреваемый флорентийский сосуд 9, где отделяются сульфоновые кислоты от серной. Последнюю, которая имеет концентрацию 22%, спускают, а верхний слой, состоящий из сульфоновых кислот, некоторого количества серной кислоты и мепазина, нейтрализуют в аппарате 10 раствором едкого натра из емкости 11. Нейтрализованный раствор прокачивают насосо.м 12 через змеевиковый испаритель 13, где он нагревается до более высокой температуры. После этого раствор через дроссельный вентиль вводят в приемник, находящийся под пониженным давлением. Гидротропно удерживаемый в растворе мепазин отгоняется с выделяющимися парами, а расплавленный сульфонат собирают в приемники 14 и 15, работающие попеременно. Мепазин и вода разделяются в флорентийском сосуде 17 и собираются в приемники 18 и 19 или 20 и 21, работаюнгие попеременно (см. также переработку мерзолята, стр. 416). [c.491]

    По форме различают спиральные и петлевые (зигзагообразные) змеевики. Простейшие змеевиковые теплообменники — погружные, представляющие собой змеевик, погруженный в какой-либо сосуд. Их широко применяют в качестве теплообменных эле-м.ентов реакционных емкостных аппаратов. Использование погружных спиральных змеевиков как самостоятельных теплообмен-ных аппаратов нецелесообразно из-за их громоздкости к плохой теплопередачи. В отличие от них оросительные змеевиковые теплообменники являются вполне современной конструкцией. Эти теплообменники (холодильники и конденсаторы) представляют собой петлевые змеевики с горизонтально расположенными трубами, над которыми устанавливают оро-с 1тельные устройства с отверстиями для воды. Под змеевиком устанавливают поддон для сбора охлаждаьэщей воды. Достоинство [c.100]

    На некоторых НПЗ эксплуатируются установки, в которых применено последовательное комбинирование реакторов сырье сначала окисляется в реакторе колонного типа, затем частично окисленный битум доокисляется в реакторе змеевикового типа. [c.76]

    Тепло, которое необходимо для нагрева высушиваемого материала и для испарения воды (или другой жидкости), отдается теплоносителем, который подается в греющую рубашку. Кроме того, в некоторых случаях теплоноситель вводится также в змеевиковый нагреватель, вращающийся совместно с червячным транспоргером. В этом случае лопатки транспортера устанавливаются на змеевике (фиг. 157). В данном случае подача пара и отвод конденсата [c.247]

    Холодильники бывают различных типов с впаяной трубкой, шариковые, змеевиковые и др. В условиях нефтяных лабораторий применяются холодильники с впаяной стеклянной трубкой размером от 300 до 720 мм (общая длина) и холодильники со вставной трубкой больших размеров — от 600 до 1000 мм. В холодильниках со вставной трубкой уплотнение между концами муфты и трубкой достигается с помощью отрезков резиновых трубок или иросверленных корковых пробок. [c.32]

    Движение потока хладоагента в змеевиковых и трубчатых элементах небольнюго диаметра удовлетворительно характеризуется гидродинамической моделью идеального вытеснения. Поэтому математическое описание тенлообмепника типа смешение— вытеснение представляется системой уравпенш" , од[ю нз котор ,1х служит описанием гидродинамической моде 1и идеального смешения для теплоносителя (11,20), а другое — гидродинамической модели идеального вытеспепня для хладоагента (П,21). [c.64]

    Холодильники всех типов, кроме змеевиковых и Ц-об-разиых, могут быть гладкотрубными или ребристыми, с трубами, имеющими поперечные или продольные реб-ра. [c.210]

    По конструкции поверхности охлаладения можно разделить на три типа змеевиковые с прямыми трубами па фланцах, змеевиковые с гнутыми трубами и секционные. [c.199]

    Змеевиковые теплообменники. Они более громоздки и металлоемки по сравнению с кожухотрубными. Их используют при высоких температурах и давлениях и малом расходе одного из теплоагентов, когда применение кожухотрубчатых нежелательно или когда приняты конструкционные материалы, из которых неЕюзможно или очень трудно изготовить кожухотрубчатый теплообменник. [c.100]

    Процессы, в которых основой является жидкая фаза, проводятся в аппаратах емкостного, колонного и змеевикового типа. Аппараты емкостного типа применяют в основном для периодических процессов. Они, как правило, имеют исремеп]ивающие устройства. Колонные реакторы применяют для непрерывных процессов. Для непрерывных. химических реакций в жидкой (а иногда и в газовой) фазе применяют также змеевиковые апг[араты, в которых реагенты с большой скоростью движутся по петлевому змеевику, имеющему теплообменньге рубашки. [c.203]


Смотреть страницы где упоминается термин Змеевиковые: [c.166]    [c.190]    [c.194]    [c.210]    [c.176]    [c.336]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.346 ]

Техника лабораторных работ Издание 9 (1969) -- [ c.59 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизация непрерывных установок с реакторами змеевикового типа

Аллина змеевиковые

Аппараты змеевикового типа

Аппараты с рубашками. Змеевиковые теплообменники. Двухтрубные теплообменники. Кожухотрубные теплообменники. Гидравлическое сопротивление кожухотрубных теплообменников. Спиральные теплообменники. Теплообменники с двойными трубами. Теплообменники с ребристой поверхностью Нагревание дымовыми газами

Битумная установка с реактором змеевикового типа Гун)

Выпаривание змеевиковые

Выпарные змеевиковые аппараты

Выпарные установки многокорпусны змеевиковой поверхность

Гидродинамика в змеевиковых реакторах

Дебаевская змеевиковые

Димрота змеевиковый

Змеевиковые аккумуляторы

Змеевиковые аппараты

Змеевиковые аппараты теплообменники оросительные

Змеевиковые конденсаторы-холодильники

Змеевиковые конденсаторы-холодильники Днища для нефтяной аппаратуры

Змеевиковые многоходовые

Змеевиковые оросительные

Змеевиковые охладители

Змеевиковые погружные

Змеевиковые реакторы

Змеевиковые с двойными трубами

Змеевиковые с компенсаторами температурных

Змеевиковые удлинений

Змеевиковые, спиральные, пластинчатые и блочные теплообменники

Змеевиковый конденсатор

Змеевиковый нагрев

Испарители кожухо-змеевиковые

Кали-аппарат Винклера (змеевиковый)

Непрерывная без циркуляции с реактором змеевикового

Общие положения. Автоклавы. Аппараты змеевикового типа Тепловой баланс процессов гидролиза, аммонолиза и алкилирования

Осушители змеевиковые

Перегреватель змеевиковый

Поверхностные теплообменники змеевиковые

Погружной или змеевиковый испаритель

Погружные теплообменники змеевиковые

Подогреватели змеевиковые

Радиационно-конвективные подогреватели змеевикового типа

Реакторы змеевикового типа

Сосуды с трубчатым змеевиковым нагревателем, приваренным к наружной поверхности стенки аппарата

Способы окисления в реакторе змеевикового типа

Теплообмеиные элементы змеевиковая петля

Теплообмен в змеевиковых реакторах

Теплообменники воздушного охлаждения, труба в трубе, оросительные, погружные змеевиковые и блочные

Теплообменники воздушного охлаждения, труба в трубе, оросительные, погружные змеевиковые и смесительные

Теплообменники змеевиковые

Теплообменники змеевиковые, спиральные, пластинчатые, рубашечные, блочные

Теплообменные аппараты змеевиковые

Теплоотдача в аппаратах с наружными змеевиковыми нагревателями Определение поверхности нагрева

Теплопередача в наружных змеевиковых нагревательных элементах

Трубчатые печи и их оборудование Змеевиковые конденсаторы-холодильники Трубчатые печи

Холодильник змеевиковый

Холодильник змеевиковый с одним

Холодильник змеевиковый с одним шлифом

Холодильник погружной змеевиковый III

Холодильники змеевиковые канального типа

Холодильники змеевиковые с двумя шлифами

Холодильники змеевиковые х поверхностные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте