Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Применения эффективных


ляющего агента. Азеотропная смесь, образовавшаяся при добавлении разделяющего агента, должна разделяться таким образом, чтобы можно было восстановить разделяющий агент в первоначальном виде и затем вновь использовать его. Для этого могут быть применены различные методы, а именно:

При любом способе облагораживания температура углеродистых материалов после топочного агрегата и камеры выдержки составляет 1200—1500 °С. Поскольку электродную продукцию производят из холодного кокса , его после облагораживания охлаждают, при этом от кокса отнимается значительное количество тепла . На существующих прокалочных печах из-за малой их производительности тепло раскаленного кокса не используется. При крупнотоннажном производстве кокса и его облагораживании высокотемпературный нагрев, охлаждение и утилизация тепла раскаленного кокса должны оказать благоприятное влияние па экономику процесса в целом. В зависимости от качества исходного кокса, условий облагораживания и требований, предъявляемых к качеству готовой продукции, могут быть применены различные комбинированные аппараты, сочетающие положительные стороны разных способов высокотемпературного нагрева и охлаждения нефтяных коксов. Для непрерывного охлаждения потока нефтяных коксов после облагораживания можно осуществлять непосредственный их контакт с хладоагентом и теплообмен через металлическую стенку , его после облагораживания охлаждают, при этом от кокса отнимается значительное количество тепла . На существующих прокалочных печах из-за малой их производительности тепло раскаленного кокса не используется. При крупнотоннажном производстве кокса и его облагораживании высокотемпературный нагрев, охлаждение и утилизация тепла раскаленного кокса должны оказать благоприятное влияние на экономику процесса в целом. В зависимости от качества исходного кокса, условий облагораживания и требований, предъявляемых к качеству готовой продукции, могут быть применены различные комбинированные аппараты, сочетающие положительные стороны разных способов высокотемпературного нагрева и охлаждения нефтяных коксов. Для непрерывного охлаждения потока нефтяных коксов после облагораживания можно осуществлять непосредственный их контакт с хладоагентом и теплообмен через металлическую стенку для лучшего и более равномерного распределения масла и растворителя. Для лучшей коалесцен-ции дисперсной фазы испытывались сетки из нержавеющей стали, монтируемые над переточными трубами тарелок.

Как известно, для выделения паров органических продуктов из газового потока могут быть применены различные процессы: конденсация при охлаждении газа до низких температур, адсорбция , абсорбция жидкими поглотителями с последующей десорбцией извлеченных продуктов. В промышленной практике улавливания бензола и его производных из коксового газа повсеместно получил распространение последний метод, как наиболее простой и надежный.

Широкие возможности имеет экстракционный способ, позволяющий извлекать из воды фенолы любого строения. В качестве экстрагентов могут быть применены различные вещества, в которых фенолы растворяются лучше, чем в воде .

Для распределения воздуха по поперечному сечению печи были применены различные устройства.

Для проверки аддитивности смесей были применены различные методы. Два из этих методов будут описаны ниже, причем первый касается смесей масляных фракций, а второй имеет дело с «балансом распределения углерода» после разделения масла с помощью какого-либо метода.

Нефтеперерабатывающие заводы России успешно решают проблему производства дизельного топлива с содержанием серы менее 0,05% мае. . В основном это достигается за счет некоторого снижения производительности действующих установок гидроочистки по сырью, применения эффективных катализаторов четвертого поколения, повышения давления водорода в системе . При этом используется исключительно прямогонное сырье . Более сложной задачей является очистка сырья до остаточного содержания серы 0,035% и 0,01% мае. при снижении содержания ароматических углеводородов до 20 и 10% мае. .

• повышение степени дисперсности за счет улучшенного измельчения или разработки и применения эффективных эмульгаторов, а также за счет некоторых других приемов133;

В табл. 16 показана также зависимость между увеличением запасов нефти и числом пробуренных скважин. До широкого применения эффективных мерно сбережению запасов в период высокой плотности бурения скважин увеличение запасов на одяу скважину было совсем небольшим, суммарная нефтедобыча составляла лишь около 4000 м3 на одну нефтяную скважину. После 1925 г. новые запасы на одну пробуренную скважину были более 20.7 тыс. ж8 и в последующем уменьшались лишь незначительно. После 1953 г. запасы, пересчитанные на одну пробуренную скважину, несколько снизились по сравнению с этой средней за долгий период величиной, но в ближайшие 10 лет это снижение, вероятно, будет устранено вследствие значительно больших запасов нефти на одну скважину, открываемых при морском бурении.

Производство порошкообразных СМС требует значительных затрат тепловой и электрической энергии, а также больших расходов сырья, воды и других материалов. Поэтому экономия энергии и сырьевых ресурсов на заводах СМС является важнейшей задачей, стоящей перед рабочими, ИТР и служащими. Снижение затрат топливного газа, электрической и тепловой энергии может быть достигнуто: за счет снижения содержания воды в композиции СМС, поступающей на сушку; снижения температуры отходящего теплоагента после сушильной башни; усовершенствования узла ввода геплоагента с сушильную башню и равномерного распределения его по сечению и высоте башни; рекуперации отходящих горячих газов; изоляции оборудования, трубопроводов, паропроводов; подачи части триполнфосфага натрия в Барабан-смеситель узла ввода термонестабильных добанок; предварительной гидратации триполифосфата натрия до поступления его в реактор-смеситель; использования более эффективного технологическою оборудования для приготовления композиции с низким содержанием воды; применения сырья с оптимальными физико-механическими свойствами; за счет повсеместного использования аэролифтов и пневмотранспорта на заводах СМС ; применения эффективных, Минимально энергоемких гомогенизаторов композиции СМС {в том числе гомогенизаторов электромагнитного поля с феромагнитными частицами); внедрения новых видов оборудования и линий автоматического управления технологическими процессами с применением телевидения и вычислительной техники; применения оборудования, арматуры и т.д. из коррозионно-стойких материалов; замены устаревшего нагревательного и вентиляционного оборудования; регенерации тепла сбрасываемого пара; снижение отходов производства; компьютерного контроля за расходом электроэнергии.

В зарубежной и отечественной практике накоплен значительный опыт применения 'эффективных технических решений по снижению вредных выбросов.

ков в случае применения эффективных присадок к маслам. См. А. Б. Вип-

создания и применения эффективных методов и алгоритмов обработки

повышение диспергирующих свойств масел, обеспечивающих резкое снижение в двигателях низкотемпературных отложений за счет применения эффективных диспергирующих присадок и главным образом сукцинимидов. Это особенно актуально для бензиновых двигателей с принудительной системой вентиляции картера;

Снижение расхода масла на замену решается уменьшением до определенного предела удельной емкости системы смазки и увеличением срока службы масла. Это может быть достигнуто уменьшением интенсивности старения масла в двигателе за счет применения масел с большим запасом эксплуатационных свойств, а также совершенствованием конструкции двигателей .

В табл. 1.17 показаны пределы обнаружения активационного анализа. Они рассчитаны для потока тепловых нейтронов 103 н/см2-с, а для активации на гамма-квантах взяты максимальные значения различных режимов. Приведенные данные представляют собой минимальный предел обнаружения, обычно достигаемый при условии применения эффективных методов радиохимического выделения .

 

Производства продукции. Производства реактивного. Производства синтетической. Производства строительных. Производства тетраэтилсвинца.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика