Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Изменении отношения


Выравнивающее устройство может быть выполнено в двух вариантах — с гнутыми и прямыми трубами. Выравнивающее устройство с прямыми трубами меньше изнашивается, так как при изменении направления потока катализатора в трубах частицы катализатора скользят одна по другой. Однако при использовании гнутых труб достигается более равномерный вывод катализатора, исключается создание заторов, меньше изнашивается катализатор. В связи с этим в более поздних конструкциях реакторов выравнивающее устройство выполнено с гнутыми трубами.

Запорная арматура предназначена для включения или отключения потока перекачиваемой среды. У обратных клапанов затвор закрывается при изменении направления потока. Назначение других видов арматуры ясно из ее названия.

В зависимости от выполняемых функций различают арматуру запорную, обратные и предохранительные клапаны, дросселирующую и регулирующую. Запорная арматура предназначена для включения или отключения потоков перекачиваемых сред. Затвор обратных клапанов закрывается при изменении направления движения потока. Назначение арматуры других видов ясно из ее названия.

Перерабатываемые в промышленности потоки газов содержат, как правило, взвешенные в них твердые или жидкие частицы. Эти частицы необходимо удалять с целью подготовки газа для последующих стадий переработки или для извлечения ценных веществ, а также перед выбросом газа в атмосферу. Для удаления взвешенных частиц из газовых потоков применяют следующие основные способы: 1) осаждение под действием силы тяжести; 2) осаждение под действием инерционных сил, возникающих при резком изменении направления газового потока; 3) осаждение под действием центробежной силы, возникающей при вращательном движении потока газа; 4) осаждение под действием сил электрического поля; 5) фильтрацию; 6) мокрую очистку.

Выравнивающее устройство выполняют из гнутых или прямых труб. В последнем случае уменьшается износ труб, так как при изменении направления

Разрабатываются и используются гасители колебаний жидкости и на импульсных трубопроводах к измерительным приборам, например к манометрам. Принцип их работы основан на дросселировании потока жидкости при многократном изменении направления и отражении волны давления, поглощении избыточного объема жидкости в момент повышения давления.

При движении теплоносителя по трубам возникает трение на стенках труб и в толще теплоносителя. На преодоление сил трения затрачивается энергия, что выражается в падении давления теплоносителя . Кроме линейных существуют так называемые местные потери давления, которые возникают при движении'теплоносителя в изгибах трубопровода и в арматуре. При этом давление теряется не только вследствие трения, но также из-за вихреобразования и удара, происходящего при изменении направления или скорости движения теплоносителя.' Суммарная потеря давления в трубопроводе складывается из линейных и местных потерь. .

осаждение под действием инерционных сил, возникающих при резком изменении направления газового потока;

Инерционная очистка газа. Этот способ очистки базируется на использовании сил инерции, возникающих при резком изменении направления движения потока запыленного газа. В этом случае более тяжелые взвешенные частицы по инерции движутся в первоначальном направлении, при этом скорость их гасится ударом о стенки каплеуловительной насадки, а частично очищенный газ продолжает движение в измененном направлении. В промышленной практике используются различные конструкции инерционных пыле- и брызгоулавливателей, отличающиеся друг от друга конструкцией пакетов каплеуловительной насадки, их компоновкой и расположением патрубков входа и выхода газа.

Для выбора вентилятора или дымососа необходимо знать гидравлическое сопротивление потоку дымовых газов, которое складывается из сопротивления трения о стенки газоходов, сопротивления пучка конвекционных труб, местных сопротивлений , сопротивления воздухоподогревателя, борова и дымовой трубы.

Выходные сигналы термометров и манометров, входящих в состав ТПУ, подаются на соответствующие входы УОИ. Для переключения детекторов при изменении направления движения поршня используют переключатель П.

Многочисленные опубликованные в литературе сообщения указывают на то, что подобные явления характерны и для других соединений, содержащих алифатические цепи углерода. Вдоль изобарной линии температуры возникновение заметного свечения, появление и исчезновение холодных пламен и воспламенение зависят от различных условий. Температуры незначительно меняются при изменении отношения топлива к воздуху, если топливо берется в избытке; они заметно снижаются для высших к-пара-•финов; повышаются при замене парафина соответствующим олефшюм или нафтеном или при замене ненасыщенного циклического соединения типа циклогексена насыщенным типа циклогексана. При этом ароматические соединения намного устойчивее к окислению, чем парафиновые или нафтеновые соединения. Способность углеводородов к окислению тесно связана с детонационной характеристикой топлив, установленной при моторных испытаниях. Поведение спиртов, альдегидов и эфиров подобно поведению парафинов, но отличается температурными порогами; особенно низкие температуры характерны для этилового эфира.

При снижении концентрации композиционной присадки до 0.005% масс, эффект стабилизации ослабевает. При изменении отношения противоокислительная присадка : деактиватор металлов от 15 : 1 до 7 : 1 синергический эффект усиливается.

Добавление иридия в катализатор Р1/А12О3 повышает его активность и стабильность при риформинге н-гептана. Такой биметаллический катализатор проявляет более высокую активность в гидро-генолизе, особенно при повышенных давлениях, которую не удается в достаточной мере подавить даже осернением . Селективность катализатора Pt—Ir/Al2O3 в реакциях ароматизации практически остается постоянной при изменении отношения Ir/Pt в пределах 0,06—1,35 и близка к селективности катализатора Pt/Al2O3 .

Коэффициент концентрации напряжений возрастает почти вдвое при изменении отношения ms от 1 до 2. Приближенно для схемы :

полученных на протяжении многих лет эксплуатации ряда установок при изменении отношения изобутан : алкен в пределах 4:1 —10 : 1.

При изменении отношения нефти к карбамиду от 1 : 0,1 до 1 :1 увеличивается выход алкано-циклоалкановой фракции и содержание в ней изоалканов и цйклоалканов растет . Этот факт объясняется высокой избирательностью карбамида при его недостаточном количестве. Кроме того, при обработке нефти недостаточным количеством карбамида в составе извлеченных углеводородов преобладают высокомолекулярные нормальные алканы, что свидетельствует о их первоочередной стабильности в комплексе. Селективность карбамида и свойства углеврдородов автором использованы при определении глубины избирательного воздействия карбамида на углеводороды сырой нефти. Комплексообразование осуществлялось многократной 30-минутной обработкой долинской нефти в шесть ступеней при массовом отношении нефть *: карбамид = 1:0,1 и частоте вращения мешалки 1400 мин"1. Нефть обрабатывали в 1-й ступени при 40 °С, во 2-й - при 30 °С, в последующих — при 20 °С с добавлением 3—4% метанола. Все остальные операции проводили по ранее описанной методике .

образующихся при окислении бутадиена). Также и при окислении изобутилена выходы формальдегида, уксусной кислоты и С0а существенно не изменяются с изменением температуры . Кроме того, было обнаружено, что при изменении отношения воздух — — углеводород количества продуктов, получающихся при окислении, мало изменяются. Количество формальдегида, полученного в этой работе, обычно меньше 10%. Вероятно, формальдегид, образованный как промежуточный продукт на поверхности катализатора, немедленно превращается в окись углерода. Возможно, что наличие небольших количеств формальдегида — это результат неспособности формальдегида, образованного в газовой фазе, достаточно быстро диффундировать на поверхность для полного окисления. Другими словами, главную роль играют скорости массопередачи, а не скорости реакций. Кроме того, в отношении тех случаев, когда выходы формальдегида меньше 10—20%, следует выяснить, не образуются ли другие продукты реакции в результате процессов, ограниченных диффузией, а не истинной химической реакцией? Например, почему выход ацетальдегида, который очень быстро разрушается

на катализаторе, остается почти постоянным при трехкратном изменении отношения углеводород — воздух или при значительном изменении температуры окисления обоих бутенов? При окислении этих углеводородов выходы уксусной кислоты, С08, малеиновой кислоты, ацетальдегида и формальдегида остаются постоянными при трехкратном изменении отношения воздух — углеводород. Не имеем ли мы дело в данном случае с проблемой массопередачи, а не с проблемой реакции на поверхности?

2. Отношение ацетилен : этилен можно регулировать в широких пределах, не изменяя суммарного выхода ацетилена и этилена. Например, при изменении отношения ацетилен : этилен в пределах 0.5—2,0 суммарный выход ацетилена и этилена составляет 50— 55%.

полученных на протяжении многих лет эксплуатации ряда установок при изменении отношения изобутан : алкен в пределах 4:1 —10 : 1.

роды, лежащий в пределах 0,5—0,8 моля/моль , причем уже незначительное отклонение от этого отношения резко ухудшает селективность процесса. Как уже указывалось ранее, платиновая модификация катализаторов мало меняет свою селективность при изменении отношения водород/углеводороды в широких пределах.

 

Измерения кинематической. Измерения механических. Инициированного окисления. Измерения проводили. Измерения температур.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика