|
Главная -> Словарь
Короткоживущих радикалов
оборудования от короткого замыкания в цепь первичных обмоток каждого трансформатора включены реактивные катушки типа РОМ-50/05. При нормальной работе шарового электродегидратора сила тока одного трансформатора не превышает 30—35 А.
Напряжение короткого замыкания, %
Номинальная мощность, кВ-А Номинальное напряжение питающей сети, В Номинальная частота питающей сети, Гц Потери холостого хода, Вт Потери короткого замыкания, Вт
силы тока снижается напряжение между электродами вследствие падения напряжения в реактивных катушках, включенных последовательно с первичными обмотками трансформаторов для защиты их от перегрузки и токов короткого замыкания. При этом понижается напряженность электрического поля и эффективность его воздействия на эмульсию. Поэтому желательно в каждом отдельном случае экспериментально подбирать оптимальные размеры электродов. Диаметр электродов можно изменить, добавляя или отнимая по нескольку колец в каждом из них.
Обычно включают одну треть витков катушки. Соответственно сопротивление катушки уменьшается примерно в 3 раза. При питании трансформаторов напряжением 220 в этого сопротивления вполне достаточно для надежного предохранения их при полном коротком замыкании. Ток короткого замыкания равен приблизительно 20 а.
обмотки трансформаторов подключены к напряжению противоположными концами, вследствие чего и полярность высоковольтных обмоток противоположна. Начала этих обмоток заземлены. Концы обмоток через проходные изоляторы подключены к электродам. Ввиду разных полярностей к электродам подводится двойное напряжение. Напряжение между электродами обычно равно 33 000 или 44 000 в, напряженность электрического поля 2—3 т/см. Для ограничения силы тока и защиты электрооборудования от короткого замыкания в цепь первичных обмоток каждого трансформатора включены реактивные катушки типа РОМ-50/05.
При эксплуатации всех видов электрооборудования необходимо следить, чтобы оно не находилось в атмосфере сильной влажности, пыли и газов. Влага и пыль могут проникнуть в оболочку электрооборудования и стать причиной короткого замыкания.
силовых трансформатора, что обеспечивает требуемую надежность электроснабжения потребителей); 2) масляные или воздушные выключатели на напряжение 35—ПОкВ с приводами; 3) разъединители, отделители и короткозамыкатели с приводами; 4) разрядники, измерительные трансформаторы, шины и изоляторы; 5) комплектные распределительные устройства 6 кВ с коммутационной аппаратурой, устройствами защиты и автоматики; 6) реакторы, ограничивающие токи короткого замыкания до величины, безопасной для оборудования подстанции.
Один из основных вопросов, решаемых при проектировании электроснабжения НПЗ и НХЗ,—выбор напряжения. Для высоковольтных распределительных сетей следует применять напряжение 6 или 10 кВ. Преимущества напряжения 10 кВ перед напряжением б кВ: уменьшение сечений проводов и кабелей, а также относительных величин потерь напряжения и мощности в сетях; уменьшение токов нагрузки и токов короткого замыкания; упрощение решения вопросов увеличения мощности при расширении. Однако двигатели 10 кВ выпускаются в ограниченной номенклатуре, двигатели с единичной мощностью 250—630 кВт на напряжение 10 кВ практически отсутствуют, стоимость двигателей 10 кВ выше, чем двигателей 6 кВ. В связи с этим высоковольтные сети напряжением 10 кВ следует предусматривать только для тех предприятий, где источник электроэнергии имеет напряжение 10 кВ и где отсутствуют или имеются в незначительном ко-
стью от 6300 до 40000 кВА, масляными или воздушными выключателями на напряжение 35—110 кВ с приводами, разъединителями, отделителями и короткозамыкателями с приводами, реакторами ограничивающими токи короткого замыкания до безопасной величины, комплектными распределительными устройствами 6 кВ и другим оборудованием.
Выбор аппаратуры управления и защиты электродвигателей и других приемников энергии проводят в зависимости от принятого способа управления , рода тока, напряжения и мощности, необходимости защиты электроприемников от перегрузки, короткого замыкания, исчезновения напряжения.
1. Первичная деструкция боковых цепей кристаллитов углерода при низких температурах с одновременным протеканием реакций, сопровождающихся ростом сеток из ароматических колец. По-видимому, в этих условиях из-за большого расстояния между свободными радикалами процессы синтеза протекают с малыми скоростями, что 'приводит к накоплению свободных радикалов в массе углерода. Количество и групповой состав летучих веществ, образующихся в результате рекомбинаций короткоживущих радикалов, может быть с достаточной точностью определен существующими методами анализа.
С повышением температуры крекинга скорость образования короткоживущих радикалов растет быстрее, чем скорость образования долгоживущих радикалов, для которого требуется меньше энергии активации. В результате с повышением температуры скорость реакции распада сырья крекинга должна быть выше скорости реакции конденсации. Экспериментально подтверждено, что энергия активации распада выше, чем энергия активации реакции конденсации .
Процесс рекомбинации долгоживующих радикалов может идти при участии не только короткоживущих радикалов , но и гетероэлементов, позволяющих получать промежуточные комплексы с серой, кислородом и др.
В результате рекомбинации короткоживущих радикалов в молекулы СНЦ, Н2, H2S и др. образуются летучие вещества, количество и групповой состав которых может быть с достаточной точностью определен существующими методами анализа.
Спсссбнссть кислорода вступать в реакцию со свободными радикалами, образовавшимися под действием излучения, приводит к получению окисленных продуктсв; она имеет значение в том случае, если облучение происходит в воздухе. Многие жидкости и твердые тела с более высоким молекулярным весом благодаря рекомбинации короткоживущих радикалов меньше изменяются под дейст-
1. Первичная деструкция боковых цепей кристаллитов углерода при низких температурах с одновременным протеканием реакций, сопровождающихся ростом сеток из ароматических колец. По-видимому, в этих условиях из-за большого расстояния между свободными радикалами процессы синтеза протекают с малыми скоростями, что. приводит к накоплению свободных радикалов в массе углерода. Количество и групповой состав летучих веществ, образующихся в результате рекомбинаций короткоживущих радикалов, может быть с достаточной точностью определен существующими методами анализа.
С повышением температуры крекинга скорость образования короткоживущих радикалов растет быстрее, чем. скорость образования долгоживущих радикалов, для которого требуется меньше энергии активации. В результате с повышением температуры скорость реакции распада сырья крекинга должна быть выше скорости реакции конденсации. Экспериментально подтверждено, что энергия активации распада выше, чем энергия активации реакции конденсации .
Процесс рекомбинации долгоживующих радикалов может идти при участии не только короткоживущих радикалов , но и гетероэлементов, позволяющих получать промежуточные комплексы с серой, кислородом и др.
В результате рекомбинации короткоживущих радикалов в молекулы СН4, Н2, H2S и др. образуются летучие вещества, количество и групповой состав которых может быть с достаточной точностью определен существующими методами анализа.
1. Первичная деструкция боковых цепей кристаллитов углерода при низких температурах с одновременным протеканием реакций, сопровождающихся ростом сеток из ароматических колец. По-видимому, в этих условиях из-за большого расстояния между свободными радикалами процессы синтеза протекают с малыми скоростями, что. приводит к накоплению свободных радикалов в массе углерода. Количество и групповой состав летучих веществ, образующихся в результате рекомбинаций короткоживущих радикалов, может быть с достаточной точностью определен существующими методами анализа.
Спсссбнссть кислорода вступать в реакцию со свободными радикалами, образовавшимися под действием излучения, приводит к получению окисленных продуктов; она имеет значение в том случае, если облучение происходит в воздухе. Многие жидкости и твердые тела с более высоким молекулярным весом благодаря рекомбинации короткоживущих радикалов меньше изменяются под дейст- Количество турбулизатора. Количество выделившегося. Количество высококипящих. Количество вторичных. Количество углеродистых.
Главная -> Словарь
|
|