Cтраница 1
Дополнительные конденсаторы в установках высокого давления дают возможность производить отбор газообразного кислорода из основного конденсатора с последующей конденсацией его в дополнительном конденсаторе-переохладителе, и получать таким образом жидкий кислород, свободный от загрязняющих примесей-ацетилена, масла и пр. Однако при этом не исключается возможность накопления взрывоопасных примесей в жидком кие-роде основного конденсатора. При неблагоприятном стечении обстоятельств, например нарушении правил эксплуатации, это может явиться причиной взрыва в основном конденсаторе. Поэтому в установках с дополнительным конденсатором основной конденсатор целесообразно делать проточным и периодически сливать из него жидкий кислород для удаления взрывоопасных загрязнений. [1]
Дополнительные конденсаторы в установках высокого давления дают возможность производить отбор газообразного кислорода из основного конденсатора с последующей конденсацией его в дополнительном конденсаторе-переохладителе, и получать таким образом жидкий кислород, свободный от загрязняющих примесей-ацетилена, масла и пр. Однако при этом не исключается возможность накопления взрывоопасных примесей в жидком кие-роде основного конденсатора. При неблагоприятном стечении обстоятельств, например нарушении правил эксплуатации, это может явиться причиной взрыва в основном конденсаторе. Поэтому в установках с дополнительным конденсатором основной конденсатор целесообразно делать проточным и периодически сливать из него жидкий кислород для удаления взрывоопасных загрязнении. [2]
Дополнительные конденсаторы подключаются с помощью контактных вилок на специальном плато внутри генератора. [3]
Дополнительный конденсатор 3 служит для защиты свар - шика от поражения током низкой частоты и высокого напряжения в случае порчи осциллятора. [4]
Дополнительные конденсаторы подключаются с помощью контактных вилок на специальном плато внутри генератора. [5]
Выносной дополнительный конденсатор в установках КТ-1000М включают после того, как концентрация жидкого азота в карманах основного конденсатора достигнет установленной величины и будет обеспечен температурный напор, необходимый для выпаривания жидкого кислорода в трубках дополнительного конденсатора. Для повышения концентрации жидкого азота прикрывают в случае необходимости азотный дроссельный вентиль. [6]
Выносной дополнительный конденсатор в установках КТ-1000М включают после того, как концентрация жидкого азота в карманах основного конденсатора достигнет установленной величины и будет обеспечен температурный напор, необходимый для выпаривания жидкого кислорода в трубках дополнительного конденсатора. Для повышения концентрации жидкого азота прикрывают, в случае необходимости, азотный дроссельный вентиль. Выносной конденсатор выключают медленным открыванием вентиля для подачи газообразного азота из-под крышки основного-конденсатора в выносной и одновременным медленным и постепенным открыванием вентиля на линии поступления в выносной конденсатор жидкого кислорода из основного конденсатора. Слишком быстрое включение выносного конденсатора при недостаточно высоких концентрациях жидкого азота и жидкого кислорода может вызвать неполное испарение кислорода в добавочном конденсаторе и прохождение большого количества жидкости в отделитель ацетилена, что удлинит пуск. [7]
Дополнительным конденсатором может быть керамический конденсатор типа КПК. [8]
В дополнительный конденсатор из основного отводят жидкий кислород в несколько большем количестве, чем количество кислорода, выдаваемое потребителю. Выпаривание жидкого кислорода происходит в трубках за счет конденсации в межтрубном пространстве газообразного азота, отводимого из верхней части нижней колонны. Испарившийся в трубках дополнительного конденсатора кислород проходит через отделитель жидкости ( абшайдер), а затем направляется в кислородные регенераторы. [9]
Конструкция дополнительного конденсатора и расположение коммуникации должны обеспечивать возможность проведения отогрева конденсатора без отогрева всего аппарата, обезжиривание трубной части конденсатора и полное удаление растворителя после обезжиривания. Поступление жидкости из основного конденсатора в дополнительный происходит обычно самотеком. Трубопровод между основным и дополнительным конденсаторами должен быть возможно короче и не должен иметь изгибов и других мест, где может происходить накопление опасных примесей. [10]
Способ дополнительного конденсатора по существу использует ту же идею вилочного отсчета. [11]
Из дополнительного конденсатора неконденсированная паро-воздушная смесь эжектором 3 - й ступени нагнетается в промежуточный конденсатор, откуда эжектор 4 - й ступени нагнетает неконденсированную паро-воздушную смесь в хвостовой конденсатор; после конденсации паров эжектор 5 - й ступени выбрасывает паро-воздушную смесь при давлении 1 ати в атмосферу. [12]
Способ дополнительных конденсаторов, состоящий в том, что в контурах принимаемой частоты и гетеродина используются совершенно идентичные переменные конденсаторы С, размещаемые на общей оси без взаимных сдвигов, а для уменьшения коэффициента перекрытия с целью сопряжения в соответствии с условиями (2.3) и (2.4) в контур гетеродина ( рис. 2.13, а) или в контуры принимаемой частоты ( рис. 2.13 6) включаются дополнительные конденсаторы С2 и С3 - последовательно и параллельно с конденсатором настройки С. [13]
![]() |
Схема обеспечения проточности основных конденсаторов с использованием витого выносного конденсатора. [14] |
В дополнительных конденсаторах неоднократно происходили взрывы, и в настоящее время принято решение о замене этих конденсаторов витыми выносными конденсаторами. [15]