Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Барометрическая высота

    Эта формула.совпадает с формулой для барометрической высоты, выведенной теоретически (см. гл. III, 1). [c.540]

    Другой тип смесительного конденсатора — струйный, или мокрый, конденсатор, в котором струя воды, бьющая с высокой скоростью, не только конденсирует пар, но и с силой увлекает неконденсирующиеся газы в спускную трубу. Такие конденсаторы часто располагают ниже барометрической высоты, но в этом случае необходим насос для удаления смеси воды и газов. [c.300]


    В экстракционных системах, где разложение фосфата осуществляется внутренней рециркуляцией пульпы, отсутствуют циркуляционные центробежные насосы, что упрощает конструкцию трубопроводов. Одновременно отпадает надобность в вакуум-испарителе и затратах на перекачку больших количеств циркуляционной пульпы на барометрическую высоту (более 10 м). Охлаждение пульпы в этом случае можно осуществить обдувом поверхности пульпы воздухом (через специальные патрубки в крышке экстрактора), подаваемым вентилятором, который отсасывает одновременно фтористые газы. [c.145]

    Корпус кристаллизатора 2 и центральная труба 3, соединенные с гидравлическим затвором 5, образуют необходимую барометрическую высоту к. Начальная циркуляция создается путем подачи воздуха непосредственно в центральную трубу затем в нижнюю часть подается горячий концентрированный раствор, который при циркуляции смешивается с маточным щелоком. [c.206]

    Центральная труба 3 и корпус кристаллизатора 2, соединенные с гидравлическим затвором 4, образуют необходимую барометрическую высоту Л. Начальная циркуляция создается введением воздуха непосредственно в центральную трубу. Затем в нижнюю часть подается горячий концентрированный питающий раствор, который при циркуляции смешивается с маточным. [c.94]

    Преимуществом вакуум-кристаллизаторов Кристалл открытого типа является то, что нижний сосуд может быть выполнен как сборник и иметь даже при большом диаметре более тонкую стенку по сравнению с аппаратами закрытого типа, рассчитанными на достаточную механическую прочность для работы при глубоком вакууме. Однако для описываемых аппаратов требуется устанавливать опоры не на одном уровне по высоте кристаллизатора, а на двух. Кроме того, для создания барометрической высоты к общий размер кристаллизатора по вертикали должен быть больше. [c.98]

    Оросительные конденсаторы без барометрической трубы используются в тех случаях, когда высота производственного помещения не позволяет установить барометрическую трубу. Охлаждающая вода отводится из конденсатора насосом. Конденсаторы подобного типа редко применяются в кристаллизационных установках, для которых в большинстве случаев требуется барометрическая высота. [c.178]

    Если конденсаторы установлены ниже барометрической высоты, конденсат отводят из промежуточных конденсаторов в основной через ловушки с водяным уплотнением. [c.181]


    Так как с повышением вакуума возрастает барометрическая высота, то уровень раствора в корпусах повышается от первого аппарата к последнему, и при большой разности давлений между корпусами их приходится устанавливать ступенчато. [c.204]

    Гидравлическое сопротивление контура кристаллизатора обычно невелико (не выше 1,0—1,5 мм), поэтому следует пользоваться низконапорными пропеллерными насосами, имеющими большую производительность при сравнительно небольшой потребляемой мощности. Применение насоса вместо быстроходной мешалки для создания циркуляции более целесообразно, поскольку при этом можно обеспечить лучшую герметичность кристаллизатора и, следовательно, работать при более глубоком вакууме. Полная герметичность аппарата может быть достигнута при установке насоса на барометрической высоте, когда давление с обеих сторон его сальника равняется атмосферному. [c.212]

    Расчет вакуум-кристаллизаторов с циркуляцией суспензии [69, 71]. Расчет сводится к определению диаметров сепаратора De, корпуса к и центральной трубы т. а также барометрической высоты Hq и высоты сепаратора (см. рис. 106). [c.222]

    Общая высота кристаллизатора определяется величиной Но и барометрической высотой Яб, которая находится из уравнения (44). [c.226]

    Рассчитав барометрическую высоту аппарата [c.228]

    При отборе газообразного хлора большую опасность представляет попадание в резервуары воды или другой жидкости из аппаратов, в которые подается хлор. Вода и другие жидкости, химически взаимодействуя с хлором, вызывают коррозию хлорных баллонов и контейнеров, а иногда и взрывы. Для устранения этой опасности рекомендуется поднимать трубопровод, соединяющий резервуар с жидким хлором, и аппараты, в которые поступает газообразный хлор, на барометрическую высоту (не менее 10 м) и устанавливать на нем ресиверы, а также соответствующую предохранительную и запорную арматуры и контрольно-измерительные приборы. [c.135]

    На рис. 9.13 показана принципиальная схема опорожнения хлорного контейнера, обеспечивающая безопасные условия эксплуатации. Контейнер помещен на циферблатные весы в горизонтальном положении и хлор удаляется из него через нижний вентиль в выносной змеевиковый испаритель. Трубопровод для испаренного хлора поднят на барометрическую высоту. [c.146]

    При абсолютно плотной посадке крыльчатки в корпус и полном закрытии дросселя на всасывающей трубе водокольцевой насос может создать в полости всасывания давление, равное давлению насыщенного пара при температуре воды, находящейся в корпусе насоса. Так, при 7 =293 К давление всасывания при указанных условиях будет равно 2,38 кПа, т. е. при барометрической высоте 760 мм рт. ст. насос будет развивать вакуум, приблизительно равный (103 3—2,38) 103,3=98 %, [c.402]

    Разница уровней раствора в сепараторе и гидрозатворе (барометрическая высота Нд) зависит от атмосферного давления, плотности суспензии и остаточного давления в сепараторе. [c.544]

    Зафиксированы случаи попадания воздуха в систему через барометрический стакан с последующим загоранием образовавшейся ацетилено-воздушной смеси (содержащей более 10% кислорода) в трубопроводах ацетилена. Это объясняется тем, что при увеличении скорости подаваемого газа в барометрической емкости создается избыточное давление, превышающее барометрическую высоту жидкости. При этом в оказавшийся под вакуумом барометрический стакан вследствие выдавливания из него жидкости в систему через переливные линии засасывается воздух. Поэтому для предупреждения аварии следует предусматривать трубопроводы достаточного сечения, чтобы сопротивление выходу газа было минимальным и была исключена возможность чрезмерного повышения давления в барометрических емкостях. Для ограничения разового поступления большого количества газа в аппарат устанавливают диафрагмы на трубопроводах азота, подаваемого в различные бачки для выдавливания конденсата в барометрический стакан. [c.31]

    На рис. 9 изображена установка с водокольцевым вакуум-насосом. Отсасываемые пары поступают в барометрический конденсатор 5, В зависимости от свойств паров он может быть поверхностным или конденсатором смешения. Барометрический конденсатор (а при использовании поршневого компрессора — вакуум-ресивер) устанавливается на высоте, позволяющей свободно отводить кодденсирующуюся влагу без нарушения вакуума в системе. Эта так называемая барометрическая высота колеблется в пределах от 6 до 12 м. Сконденсировавшаяся вода стекает в барометрический сборник 7, откуда либо сливается в канализацию, либо откачивается для дальнейшего использования. [c.24]

    На рис. 10 показана схема 3-ступенчатой ПЭУ, предназначенной для создания разрежения около 3 мм рт. ст. Блок, состоящий из трех пароэжекторов 1, 3, 5 и двух конденсаторов смешения 2, 4, устанавливается на барометрической высоте, зависящей от вакуума, требуемого по условиям эксплуатации. Конденсат стекает в барометрический сборник 6, расположенный на уровне земли. Конструкция сборника должна предусматривать наличие гидравлического затвора, объем жи дкости в кето- [c.26]


    При разработке конструкции корпуса необходимо расположить люки ориенти]ровочно через 10 тарелок и выполнять вспомогательный чертеж, на котором проектируемый аппара (обычно в масштабе 1 100) должел быть изображен в группе колонных алпаратов и выносных кипятильников, объединенных общими обслуживающими площадками. Такой чертеж ( ид сбоку на все колонные аппараты данной группы и План), о-первых, позволяет определить высоту, на которой следует установить колонны,- считая от строительной отметки, принятой за нулевую, до начала цилиндрической части колонны. Для каждого отдельного аппарата эта высота зависит от давления (например, потребность в барометрической высоте), условий самотека продукта, способа установки ВЫНОСНОГО кипятильника и его чистки, а также от характера расположенных рядом строительных кодструиций. Во-вторых, такой чертеж позволяет определить отметки, в пределах которых располагается наибольщее количество монтажных люков. Кроме того, этот чертеж дает возможность откорректировать намеченное ранее расположение люков с таким расчетом, чтобы при минимальном числе площадок обеспечить обслуживание максимально возможного числа монтажных люков (люк не должен быть выше площадки более чем на 1200—1500 лш). [c.103]

    Фильтровальная установка работает следующим образом (рис. 14. И). Суспензия из сборника 1 подается насосом 2 во псе нутч-фильтры 3 с небольшим избытком, который через переливные штуцера стекает обратно в сборник 1. Под действием разрежения, создаваемого вакуум-насосом во всей системе аппаратуры после фильтров, жидкость проходит через фильтрующую перегородку, а осадок нарастает на перегородке. Из н идкости в вакууме выделяются растворенные газы и воздух. Смесь фильтрата и газов попадает в вакуум-сборник 4, служащий для их разделепия и для сбора фильтрата. Последний откачивается насосом 5 по назначению впрочем, вывод фильтрата из-под вакуума можно осуществить и без насоса, напри-л1ер устанавливая вакуум-сборник на барометрическую высоту или [c.346]

    В настоящее время в нашей стране и за рубежом известны новые вакуум-кристаллизаторы с регулируемым ростом кри- Сталлов. Так, разработан кристаллизатор с центральной трубой и естественной циркуляцией раствора. Движение раствора, необходимое для поддержания кристаллов во взвешенном состоянии, создается за счет естественной циркуляции раствора, которая обусловлена разностью плотностей раствора внутри и снаружи циркуляционной трубы. Центральная труба, соединенная с гидрайлическим затвором, образует необходимую барометрическую высоту. Начальная циркуляция создастся путем подачи воздуха кeпoqDeд твeннo в центральную трубу, затем в нижнюю 1асть поступает горячий концентрированный раствор, который при циркуляции смешивается с маточным щелоком. [c.295]

    Пример. Найти эмпирическую формулу, определяющую зависимость между атмосферным давлением р (в мм рт, ст.) и барометрической высотой Н (в км иа осповтии следующих резулттоа опыта (табл. [c.539]

    Пример. Найти эмпирическую формулу, определяюш,ую зависимость между атмосферным давлением р (в мм рт. ст.) и барометрической высотой к (в км), на основании сле-дуюш,их результатов опыта (табл. ХХ1У-6). [c.715]

    Когда выпарной аппарат служит для получения кристаллического продукта, имеется ряд способов концентрирования и удаления соли из системы. Проще всего обеспечить в самом аппарате пространство для оседания кристаллов. В аппаратах, изображённых на рис. 1У-П,Ь, с и е, предусмотрена относительно спокойная зона, в которой соль может оседать. Здесь образуется шлам достаточной плотности, но вполне транспортабельный. Выпарные аппараты, предназначенные для концентрирования кристаллизующихся растворо1в, устанавливаются обычно выше барометрической высоты, чтобы можно было периодически разгружать шлам короткими циклами. Это дает возможность использовать высокие скорости в коммуникациях, которые имеют тенденцию к закупорке. [c.301]

    Описанная схема фильтрации экстракционной пульпы, применяемая почти на всех заводах производства экстракционной фосфорной кислоты, не совершенна вследствие необходимости установки фильтров (и экстракторов) на барометрической высоте (11—12 м) и неравномерной работы обычных насосов при недостаточном заполнении барометрических труб. Эти недостатки устранены в так называемой каскадной схеме с расположением экстракционной системы и вакуум-ф льтровальной аппаратуры на небольшой высоте [81 ]. В этом случае материалы передвигаются самотеком от подачи пульпы до вывода в Отвал отфильтрованного и промытого осадка. При этом значительно снижаются не только затраты энергии, но и сокращается высота зданий и обслуживающих площадок. [c.155]

    Подъем ртути в компрессионных манометрах ос ществляется несколькими способами. В одном из них резервуар соединяют с колбой посредством резиновой трубки в другом применяют плунжер. Способ, показанный на фиг. 41, является напболое удобным при наличии линии предварительного вакуума. Изображенная на этом рисунке модель имеет два усовершенствования, окунающие некоторую сложность. Широкий капилляр, соединяющий резервуар с колбой, не допускает чрезмерно быстрого подъема ртути в баллон и капилляры при сообщении резервуара с атмосферой. Такой быстрый подъем ртути может разрушить манометр и часто является причиной дробления ртути в капилляре. Слишком быстрого опускания ртути также следует избегать. Вторым усовершенствованием является конструкция нижней части резервуара и шарик 7 трубки 8- Если делать сечение шарика 7 большим но сравнению с сечением кольцевого пространства между широким капилляром 11 резервуаром, то большая часть всякого изменения барометрической высоты будет иметь место в резервуаре. Таким образом, )гда в манометр будет подано должное количество ртути, ее уровень, вне зависимости от барометрического давления, подойдет к соответствующей отметке в 7, а следовательно, п в 9, нри сообщенном с атмосферой резервуаре. [c.116]

    Хотя вам известно, Может быть, из физики об определении удельного веса тел особенно в газообразном состоянии, но я считаю полезным указать на способы его определения, так как (удельный вес газообразного состояния имеет особенную важность, между прочим, потому, что V, как было сказано, отнесенное к газообразному состоянию, при одинаковой температуре и давлении есть величина постоянная для элементов и для всех сложных тел. Понятно, что еати V есть величина ностоянная, то удельный вес пропорционален весу частиц, а при V = 1 эта величина совпадает. Методы определения удельного веса хотя чисто физические, тем не менее, разработаны преимущественно химиками. Определение удельного веса тел в газообразном состоянии не представляет решительно никакой трудности оно сводится на простое взвешивание известных равных объемов в колбе, наполненной сперва воздухом, а потом другим газом. При этом нужно, чтобы температ ур-а и давление были совершенно одни и те же, чтобы газы были совершенно сухи, чтобы во время взвешивания температура не менялась т ак как вес шара и объе м его, в котором за1ключены газы, изменяется от изменения температуры окружающего воздуха, так что, следовательно, нужно измерять барометрическую высоту. Этот способ — простое взвешивание — применим к очень немногим случаям — к настоящим газообразным телам, для большинства же твердых тел простых и сложных способ этот не при меним. Все различные методы определения удельного веса тел сводятся к тому, чтобы сначала превратить в газообразное состояние и потом определить их уде тьный вес. Так как это изменяет всю историю, то я опишу методы как употреблявшиеся, та-к и ге, которые теперь считаются лучшими и самы ми простыми. [c.130]

    Когда кончик колбы, соединенный с длинной шейкой, погруженной в ртуть, ломают, ртуть лптювенно поднимается почти иа полную барометрическую высоту, что указывает на исчезновение аллилена. Удобно работать в закрытой колбе, газоотводная трубка которой соединяется каучуковой смычкой с краном газо.метрг в последнем газ собирается над ртутью или над насыщенным раствором поваренной соли. [c.248]

    При низком давлении растворы содового производства интенсивно пенятся. Во избежание этого адиабатическое охлаждение раствора осуществляют в специальных вакуум-испарителях, расположенных на 0,4—0,5 м выше барометрической высоты по отношению к кристаллорастителю. Циркулирующий раствор подается в испаритель тангенциально, через щель прямоугольного сечения. При этом вода самоиспаряется из тонкой пленки раствора, что исключает вспенивание раствора в вакуум-испарителе. [c.92]

    На рис. VI-19 показана схема вакуумной сушилки. Высушиваемый материал 3 находится в вакуумной камере /. Тепло передается кондукцией от плиты 2, обогреваемой паром. Паро-воздуш-ная смесь из сушилки поступает в конденсатор 5, где конденсируются испаренная вода или пары других растворителей. В конденсатор подают холодную воду или иной хладоагент. Температура его должна быть на 8—10° С ниже температуры насыщения паров воды при давлении в конденсаторе. Конденсатор устанавливают для уменьшения нагрузки вакуум-насоса или другого побудителя вакуума. Из непрерывнодействующей установки желательно отводить конденсат непрерывно, чтобы не уменьшать поверхность теплообмена конденсатора. В этом случае конденсатор должен быть установлен на барометрической высоте в соот- [c.289]

    Разница уровней раствора в сепараторе и гидрозатворе — так называемая барометрическая высота Яб — зависит от атмосферного давления рат. (в плотности суспензии рсус. (в кг/м ), остаточного давления в сепараторе Рост., (в н/м ) и может быть определена из соотношения [c.202]

    Замер давления по манобарометру производится следующим образом когда в приборе создан вакуум — отмечают положение ртути в манобарометре на барометрической высоте, соответствующей атмосферному давлению для данного момента. После пуска газа в прибор снова отмечают высоту уровня ртути в манобарометре. Давление в приборе определяется по разности между последним замером и замером, сделанным при вакууме. [c.75]


Смотреть страницы где упоминается термин Барометрическая высота: [c.346]    [c.405]    [c.73]    [c.105]    [c.158]    [c.35]    [c.117]    [c.94]    [c.96]    [c.169]    [c.27]    [c.217]   
Кристаллизация из растворов в химической промышленности (1968) -- [ c.202 ]

Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.834 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Высота



© 2024 chem21.info Реклама на сайте