Масштаб - установка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Масштаб - установка

Cтраница 3


Между тем такой подход оправдан лишь для установок, в которых воздух является одновременно теплоносителем низкого потенциала. В общем же случае выбор минимального давления в обратном газовом цикле при достаточных масштабах установки является произвольным. Имеется свобода также в выборе самого рабочего тела для осуществления обратного газового цикла.  [31]

Как указывалось выше, эффективные методы регенерации с полным восстановлением сорбционной емкости ГАУ при потерях менее 10 % позволяют использовать сорбент 8 - 10 и даже более раз. Себестоимость тепловой регенерации в значительной мере зависит не от ее схемы, а от масштабов установки я расходов топлива и энергии. Так, себестоимость термической ( в барабанной печи) и низкотемпературной регенерации ( в барабанной сушилке) при обработке 100, 300 и 1000 т / год ориентировочно соответственно составляет 250, 120 и 70 руб / т, снижаясь по мере уменьшения доли затрат на системы управления и эксплуатации. Это согласуется с данными для аналогичных установок за рубежом [74], где расходы на сорб-ционную доочистку сточных вод НПЗ ( 10 млн. т / год) составляют около 30 % общих расходов а обработку йоды, включая биохимическую очистку.  [32]

Хроматографический метод находит все более широкое применение для получения сравнительно больших количеств веществ высокой частоты. При этом возникают новые требования к хроматографической установке в направлении увеличения ее производительности, а также ряд новых особенностей в связи с увеличением масштабов установки.  [33]

Промышленное производство технических сверхпроводящих материа-юв было освоено в мире к середине 70 - х годов XX в. Активно разраба-гывались различные устройства, использующие явление сверхпроводимости, - от лабораторных магнитов для камерных научных исследований в физике, химии, биологии до крупных, индустриального масштаба установок по магнитному удержанию горячей термоядерной плазмы или импульсные источники энергии большой мощности на базе индуктивных накопителей.  [34]

Игнорирование действительных полей скоростей, температур и концентраций и применение упрощенных представлений о структуре потоков обычно приводит к существенным ошибкам при расчете производственных аппаратов. Без учета структуры потоков в большинстве случаев невозможно использовать экспериментальные данные, полученные на установках лабораторного или полузаводского масштаба, для проектирования промышленной аппаратуры. Масштаб установки и даже небольшие изменения конструкции обычно сильно сказываются - на структуре потоков. Это вызывает, как правило, снижение эффективности процесса в более крупных аппаратах по сравнению с ожидаемой на основании лабораторных опытов. Поэтому при масштабном переходе от лабораторных установок к полузаводским и затем к промышленным целесообразно проводить гидравлическое моделирование. Оно заключается в изучении движения потоков на холодных моделях, имеющих основные размеры моделируемых аппаратов, но изготовленных из более дешевых материалов.  [35]

Игнорирование действительных полей скоростей, температур и концентраций и применение упрощенных представлений о структуре потоков обычно приводит к существенным ошибкам при расчете производственных аппаратов. Без учета структуры потоков в большинстве случаев невозможно использовать экспериментальные данные, полученные на установках лабораторного или полузаводского масштаба, для проектирования промышленной аппаратуры. Масштаб установки и даже небольшие изменения конструкции обычно сильно сказываются на структуре потоков. Это вызывает, как правило, снижение эффективности процесса в более крупных аппаратах по сравнению с ожидаемой на основании лабораторных опытов. Поэтому при масштабном переходе от лабораторных установок к полузаводским и затем к промышленным целесообразно проводить гидравлическое моделирование. Оно заключается в изучении движения потоков на холодных моделях, имеющих основные размеры моделируемых аппаратов, но изготовленных из более дешевых материалов.  [36]

Игнорирование действительных полей скоростей, температур и концентраций и применение упрощенных представлений о структуре потоков обычно приводит к существенным ошибкам при расчете производственных аппаратов. Без учета структуры потоков в большинстве случаев невозможно использовать экспериментальные данные, полученные на установках лабораторного или полузаводского масштаба, для проектирования промышленной аппаратуры. Масштаб установки и даже небольшие изменения конструкции обычно сильно сказываются на структуре потоков. Это вызывает, как правило, снижение эффективности процесса в более крупных аппаратах по сравнению с ожидаемой на основании лабораторных опытов. Поэтому при масштабном переходе от лабораторных установок к полузаводским и затем к промышленным целесообразно проводить гидравлическое моделирование.  [37]

Следует подчеркнуть, что при сравнении перечисленных методов трудно без оговорки выделить самый экономичный. Стоимость продукта сильно зависит от местных цен на электроэнергию и от капитальных затрат. Существенное значение имеют также технические возможности и качество водородного сырья, а также масштаб установки.  [38]

С увеличением производительности кислородных установок потери холода через изоляцию на 1 м3 перерабатываемого воздуха уменьшаются, так как поверхность кожуха блока разделения воздуха растет в меньшей степени, чем количество перерабатываемого воздуха. Использовать это обстоятельство можно двояко: либо применять процесс среднего давления с детандером, уменьшая давление пп мере увеличения масштабов установки, либо применять два разных давления. Перерабатываемый воздух в этом последнем случае разделяют на две части: воздух холодильного процесса сжимают до более высокого давления для покрытия холодопотерь, а воздух низкого давления, называемый технологическим, сжимают только до давления, необходимого для процесса ректификации.  [39]

Наиболее перспективным путем к промышленному производству энергии с помощью управляемого термоядерного синтеза является, по-видимому, магнитное удержание очень горячей дейтерий-три-тиевой плазмы. Уже сейчас очевидно, что для любого такого термоядерного реактора необходимы сверхпроводящие магниты, поскольку потребление электроэнергии обычным магнитом превысит мощность, вырабатываемую термоядерной электростанцией. Магнит для промышленного термоядерного реактора должен быть во много раз больше любой созданной до сих пор сверхпроводящей системы [ 2 Представление о масштабах установки типа тока-мак мощностью 2500 МВт можно составить на основе рис. 2.4. Особенность токамака ( рис. 2.5) заключается в комбинации стационарного поля Бф и изменяющегося поля Вг. Плазма удерживается в тороидальном объеме полем Бф, нагревается и стабилизируется протекающим по плазме в азимутальном направлении током, который индуцируется изменяющимся полем Bz. Существуют и другие способы магнитного удержания плазмы ( гл.  [40]

В работах [ I - з ] показана целесообразность осуществления атого процесса на алюмоникельхромовом катализаторе в присутствии водорода. Это связано с трудностью осуществления высокоэкзотермических реакций в изотермических реакторах, применявшихся в этих исследованиях. В работе [9] отмечается, чю кинетика процесса конверсии осложняется внутренней диффузией. Поэтому макрокинетические показатели не могут быть использованы при изменении масштаба установки.  [41]

Некоторые из перечисленных операций осуществляются лишь при определенных процессах и катализаторах и поэтому в ряде случаев они отсутствуют. В то же время для обеспечения эффективной и безаварийной работы некоторых установок может возникнуть необходимость в проведении дополнительных операций. Оснащение установки технологической аппаратурой, средствами дозирования, измерения, регулирования и управления должно обеспечивать эффективное выполнение всех операций. Применяемое на различных установках оборудование весьма разнообразно; его характер зависит от вида процесса, масштаба установки, режима и параметров ее работы, вида сырья и специфики задач, решаемых в ходе эксперимента.  [42]

43 Светоделительная установка для изготовления безлннзовых голограмм Фурье при некогерентном освещении. [43]

Снимок установки сделан из плоскости, в которой размещена голограмма. Изображение буквы R, заметное на поверхности решетки непосредственно ниже предмета, возникает из-за рассеяния на поверхности, и на голограмме его не видно. Масштаб установки определяет размер решетки: 55 X 55 мм. Изображения от зеркал М интерферируют в голограмме Фурье без всяких дополнительных оптических элементов. Независимо Мерц [80] предложил другую схему сложения волновых фронтов, предназначенную для звездного интерферометра.  [44]

Однако и в этом случае имеются условия, несоблюдение которых может исказить получаемые результаты. К числу их относится гидравлический режим потока - как правило, турбулентный в реакционных змеевиках промышленных печей и часто ламинарный на лабораторных установках. Это обусловливает в последнем случае возможность местных перегревов стенки, приводящих к побочным реакциям разложения и уплотнения. Значительную роль играет также пристеночный эффект, определяемый соотношением внутренней поверхности реакционного змеевика и его объема. Влияние этого фактора, естественно, тем больше, чем меньше масштаб установки; оно зависит от материала стенки и может быть устранено использованием, например, кварцевого стекла. Указанные условности кинетических данных, полученных в лаборатории, не умаляют значения подобных исследований.  [45]



Страницы:      1    2    3