Cтраница 1
Методы получения холода, основанные на перечисленных физических эффектах, используют в холодильных машинах непрерывного и периодического действия, работающих по замкнутому или разомкнутому циклу. [1]
Это является одной из причин, почему методы получения холода в воздушных холодильных машинах для СКВ применяются только в ограниченных случаях. [2]
Приводятся сведения о специфике ректификации жидкого водорода и методы получения холода на уровне температур жидкого водорода. В удобном для пользования виде приведены физико-химические константы изотопов водорода. [3]
Схемы агрегатов для получения азото-водородной смеси из коксового газа отличаются методами получения холода, необходимого для разделения газовой смеси. На большинстве установок необходимый холод получается частично за счет аммиачного холодильного цикла, частично за счет дросселирования фракций, образующихся при конденсации компонентов коксового газа, а главным образом за счет дросселирования или расширения в детандере азота высокого давления. [4]
Агрегаты разделения коксового газа, применяемые на азотнотуковых заводах, различаются методами получения холода, необходимого для фракционной разгонки газовой смеси. [5]
Считалось целесообразным в первую очередь сосредоточить усилия на разработке методов получения целевого продукта твердого газа и изучения тех ценных свойств, которые определяют его промышленную полезность. Методы получения холода, определяющие экономику, и во многом собственно методы процесса получения твердого газа на данном этапе рассматриваются на анализе существующих методов и новых теоретических разработок возможного их развития. [6]
![]() |
Полупроводниковый теплоэлемент. [7] |
Выделение газа из жидкости, как и испарение, сопровождается резким увеличением объема и отводом тепла растворения. Разработаны методы получения холода, основанные на десорбции газов из растворов. Этот процесс использован, например, в циклах водно-аммиачных абсорбционных холодильных машин и в разомкнутых холодильных системах с использованием растворов углекислоты в этиловом спирте. [8]
При извлечении этилена методами низкотемпературной абсорбции или ректификации, при разделении этилен-этановой фракции требуется искусственное охлаждение. В процессах подготовки газа ( при компрессии, осушке и предварительной очистке его от вредных и балластных примесей) применение искусственного охлаждения также может дать значительный энергетический и технико-экономический эффект. Поэтому методы получения холода и передачи его технологическим потокам имеют большое влияние на технико-экономические показатели установок газоразделения. [9]
В книге изложены основы теории и практики сбора, транспортировки и обработки газа и конденсата при эксплуатации газокон-денсатных месторождений, показаны особенности технологических условий работы низкотемпературной сепарации. Изложены теоретические основы метода абсорбции углеводородов в потоке, выбора критерия оптимальности процесса; описаны результаты внедрения этого метода. Описаны разработанные автором методы получения холода при испарении насыщенного газом конденсата и подготовки газа к транспорту. Приведены соответствующие расчеты и примеры. [10]
Показаны перспективы развития техники и технологии физических методов подготовки и переработки газа как составной части комплексного использования углеводородов. Изложены основы тепло - и массообменных процессов и технологии переработки газов. Описаны методы переработки газа, приведена классификация их по глубине извлечения целевых продуктов и сырья. Рассмотрены методы получения холода для низкотемпературной сепарации. [11]
Показаны перспективы развития техники и технологии физических методов подготовки и переработки газа, как составной части комплексного использования углеводородов. Изложены основы тепло - и массообменных процессов и технологии переработки газов. Описаны методы переработки газа, приведена классификация их по глубине извлечения целевых продуктов из сырья. Рассмотрены методы получения холода для низкотемпературной сепарации. [12]