Cтраница 2
![]() |
Схема аппарата ЦИАТИМ -. 6. [16] |
Головка колонны состоит из конденсатора паров, устройства для автоматического отбора дистиллята и кармана для термопары, служащей для замера температуры паров. [17]
Головка колонны состоит из конденсатора паров, устройства для автоматического отбора дестиллата и кармана для термопары, которой производится замер температуры паров. [18]
![]() |
Двухступенчатая установка с развитой регенерацией. [19] |
Уменьшение количества конденсируемого в конденсаторе пара в двухступенчатой установке вызывает также и уменьшение его габаритов и веса. [20]
С увеличением давления поступающего в конденсатор пара выделяющаяся теплота фазового превращения не успевает полностью отводиться от поверхности, температура движущейся границы возрастает и увеличивается число спонтанно испаряющихся молекул. Иеотводимая тепловая энергия расходуется на частичный самораспад уже образовавшихся кристаллических групп. [21]
![]() |
Схема установки регенерации паров бензина. / - автомобиль. 2 - колонка. 3 - вентиляционная труба. 4 - конденсатор с холодильной камерой. 5 - рукав. 6 - автомобильная цистерна. [22] |
В ней осуществляется отвод в конденсатор паров бензина из резервуаров АЗС, автоцистерн и топливных баков автомобилей. [23]
Уменьшение подачи охлаждающей воды в конденсатор паров азотной кислоты ведет к росту температуры в верхней части колонны, увеличивает сопротивление конденсатора и уменьшает нагрузку на колонну. [24]
Уменьшение подачи охлаждающей воды в конденсатор паров азотной кислоты приводит к возрастанию температуры в верхней части колонны ( в зоне продувки кислоты), что объясняется поступлением из конденсатора более горячей кислоты. Вследствие уменьшения степени конденсации паров азотной кислоты возрастает сопротивление конденсатора, это вызывает уменьшение нагрузки на колонну и непропорциональное возрастание температуры в зоне подачи купоросного масла. [25]
Заметим, что для расчета конденсатора пара из газовой смеси необходимо знать тепловое сопротивление слоя конденсата. [26]
Отмечен взрьгв углеводородо-воздушной смеси в конденсаторе паров фталевого ангидрида, работающем при периодическом режиме. Для предотвращения образования взрывоопасных смесей была предусмотрена продувка конденсаторов азотом в течение 5 - 10 мин при полностью открытом вентиле на азотной линии. Однако контроль расхода азота с регистрацией показаний прибора осуществляется только на магистральном общем коллекторе. [27]
Отмечен взрыв углеводородо-воздушной смеси в конденсаторе паров фталевого ангидрида, работающем при периодическом режиме. Для предотвращения образования взрывоопасных смесей была предусмотрена продувка конденсаторов азотом в течение 5 - 10 мин при полностью открытом вентиле на азотной линии. [28]
В молекулярно-вязкостном режиме количество поступающего в конденсатор пара сильно возрастает по сравнению с молекулярным режимом и поэтому на единицу поверхности падает большее число молекул, чем в высоком вакууме. Из кривых прежде всего видно, что максимальная тепловая нагрузка приходится на входную часть конденсатора. Температура во входной части конденсатора с увеличением подачи в него пара резко возрастает. Далее по длине конденсатора температура на его поверхности, так же как и на оси, начинает понижаться. [29]
Несконденсированные пары и газы удаляются из конденсатора паров Т10 одноступенчатым эжектором и вместе с рабочим паром из этого эжектора и азеотропной смесью паров из колонны К4 направляются в абсорбер К2 для извлечения из них фенола. [30]