Заполненная емкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Заполненная емкость

Cтраница 2


Температура хранения гранулированного или предварительно вспененного полистирола не должна превышать 32 С. Помещения должны иметь вентиляцию с 6-кратпым обменом воздуха в час. Материал должен храниться в полностью заполненных емкостях во избежание образования взрывоопасной газовой смеси с воздухом. Хранилища должны быть разделены капитальными стенами на три отделения: исходных материалов, переработки и готовых материалов.  [16]

Хранение топлива осуществляется либо в подземных, либо в наземных вертикальных и горизонтальных резервуарах различного объема, либо в мелкой таре - бочках, контейнерах. Резервуары обычно снабжены дыхательными клапанами и потому соприкасаются с окружающей атмосферой; бочки и контейнеры, как правило, герметично закрыты. Обычно топливо хранится в полностью заполненных емкостях, но в ряде случаев, особенно в расходных емкостях, топливо определенное время может храниться в емкостях с различной степенью заполнения.  [17]

Прием водного аммиака в хранилища склада при разгрузке железнодорожных цистерн осуществляется через сливной стояк с помощью центробежных насосов. Сливные стояки оборудованы ручными поршневыми насосами и трубой со шлангом для залива сифона при разгрузке железнодорожных цистерн. Заливка сифона производится водным аммиаком из заполненных емкостей склада с помощью насосов или же водой от пристанционной водопроводной сети.  [18]

Масло кассии расфасовывают в тару из стекла, белой жеста и алюминия. При хранении в емкостях из оцинкованного железа возможно образование осадка. Хранят масло в плотно укупоренных и максимально заполненных емкостях при температуре не выше 15 С.  [19]

Однако эта область занимает не более 10 % по длине вертикальной поверхности, считая от свободной гюверх-ности жидкости, в результате чего средняя по вертикальной поверхности плотность теплового истока практически не увеличивается. На остальной большей части вертикальной поверхности процесс теплообмена и величина местных коэффициентов теплоотдачи остаются практически такими же, как и при полном заполнении емкости. Если же емкость заполнена частично, но так, что свободная поверхность жидкости при качке не касается крышки, то практически на протяжении всей смоченной вертикальной поверхности ( местные значения коэффициентов теплоотдачи совпадают с аналогичными величинами при полностью заполненной емкости.  [20]

Рисунок иллюстрирует программированное включение повушек для сбора по сигналам датчика пиков. В этом случае таймер используют только для управления вводом образца и автоматического повторение процессов ввода и сбора. Как видно из рисунка, операции проводятся в следующей последовательности. В заполненную емкость с пробой на короткое заданное время, обычно 1 - 5 с, подается импульс давления газа-носителя с прямоугольным профилем. При этом на препаративную колонку переносится определенный объем пробы. Сразу после окончания ввода ( период 1 на диаграмме) таймер отключается. С этого момента и до тех пор, пока не появится значительный пик, вытекающий из колонки газ сбрасывается через охлаждаемую ловушку. Когда датчик пиков ( установленный в данном примере при 20 % полной шкапы самописца) регистрирует появление пика выше установленного порога, период 2 заканчивается и начинается период 3 ( сбор первого компонента), при этом вытекающий газ направляется в первую ловушку.  [21]

Водный аммиак поступает в хранилища склада с азотнотуковых заводов в железнодорожных цистернах, оборудованных допол нительньш нижним сливом. Аммиак в хранилище оклада при разгрузке железнодорожных цистерн поступает через сливной стояк с помощью центробежных насосов. Сливные стояки оборудованы ручными поршневыми ( насосами и трубой со шлангом тля залива сифона при разгрузке железнодорожных цистерн. Заливают сифон водным аммиаком из заполненных емкостей склада с помощью насосов или же водой от пристанционной водопроврдной сети.  [22]

Основной причиной потерь продукта от испарения является дегерметизация транспортного процесса. Так, например, находясь в трубопроводе, продукт испаряться не может. Попадая же при перекачке или во время налива в емкость, заполненную воздухом ( резервуар, наливное судно, цистерна), нефть или нефтепродукт выделяет пары, которые насыщают воздух и, вы-тесняясь затем вместе с ним из емкости в атмосферу, безвозвратно теряются. Особенно неблагоприятные условия в отношении испарения жидких продуктов имеют место при открытом сливе из железнодорожных цистерн, когда сливаемая жидкость течет по открытым лоткам и желобам. Потери от испарения происходят и из заполненных емкостей ( цистерн, наливных судов, резервуаров), так как во избежание нарушения их прочности приходится сообщать их паровое пространство с атмосферой.  [23]

24 Схема глубинного дистанционного указателя уровня УД-75. [24]

При опорожнении емкости уровень контакта рассол - продукт повышается, электроконтактный зонд выходит из зоны продукта и попадает в рассол. Второй провод в схеме заменяет рабочая колоннад. Чувствительный элемент принимает сигнал зонда и передает команду Подъем пусковому устройству. Электродвигатель начинает вращать барабан против часовой стрелки и наматывать через ролик 5 неизолированный провод со скоростью 2 5 м / мин. Провод с помощью проводоукладчика 7 наматывается на барабан виток к витку. Вращение прекращается, когда зонд попадает в продукт, и электрическая цепь размыкается. При заполненной емкости электроконтактный зонд находится в продукте и цепь разомкнута. Для контроля за уровнем контакта в схеме предусмотрено реле времени, которое периодически посылает команду Погружение. Барабан, вращаясь в обратном направлении ( по часовой стрелке), опускает зонд в рассол. В тот момент, когда реле времени размыкает цепь электродвигателя, включается команда Подъем.  [25]



Страницы:      1    2