Алюминиевая насадка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два? Законы Мерфи (еще...)

Алюминиевая насадка

Cтраница 3


Разъемные ребра обычно квадратные и состоят из двух половинок, надеваемых на трубы батареи. К этой группе также относятся батареи с оребрением, выполненным из разъемных чугунных или алюминиевых насадок.  [31]

32 Регенератор с дисковой алюминиевой насадкой.| Регенератор со встроенным змеевиком и насыпной насадкой. [32]

В регенераторах ВРУ процесс теплообмена сопровождается очисткой перерабатываемого воздуха от примесей паров воды и диоксида углерода. В зависимости от доли сухих и чистых продуктов, получаемых из перерабатываемого воздуха, в ВРУ применяют регенераторы с дисковой алюминиевой насадкой ( рис. 5.62), с насыпной гранулированной насадкой из базальта или кварцита ( рис. 5.63) либо комбинированные.  [33]

Например, если устанавливается специальная колонна для получения технического кислорода, амортизационные отчисления по этой колонне переносятся на кислород технический. Или на установке БР-6 амортизационные отчисления переносятся на себестоимость чистого азота с той суммы дополнительных капиталовложений, которые возникают в результате замены регенераторов с алюминиевой насадкой регенераторами с насыпной насадкой.  [34]

В большинстве современных отечественных крупных воздухоразделительных установок используется узел охлаждения с регенераторами, обладающими высокой эффективностью и надежностью в работе. В зависимости от доли выводимых сухих и чистых продуктов узел охлаждения включает различное число регенераторов со встроенными теплообменниками и каменной насадкой и регенераторов с дисковой алюминиевой насадкой. При получении 40 % сухих и чистых продуктов разделения воздуха, узел охлаждения должен состоять только из регенераторов со встроенными теплообменниками и каменной насадкой.  [35]

36 Схема блока разделения воздуха кислородной установки БР-5М. [36]

Сущность его заключается в том, что для обеспечения необходимой разницы температур ( не более 6 - 8) на холодном конце азотных регенераторов между прямым и обратным потоками используется часть охлажденного в регенераторах сжатого воздуха. Этот поток, называемый - петлевым, подается с нижней части регенератора и, нагревшись до температуры 160 - 180 К, выводится из середины регенератора, дополнительно охлаждая в нем алюминиевую насадку.  [37]

Предназначена для производства технологического кислорода. Работает по схеме двух давлений с аммиачным охлаждением и щелочной очисткой воздуха высокого давления; на линии азота установлен турбодетандер. Регенераторы заполнены алюминиевой насадкой. В настоящее время снята с производства.  [38]

Предназначена для производства технологического и технического кислорода, чистого азота и криптонового концентрата. Работает по схеме низкого давления с расширением части воздуха в тур-бодетандере. Регенераторы заполнены алюминиевой насадкой.  [39]

Предназначена для производства технологического и технического кислорода и криптонового концентрата. Работает по схеме низкого давления с турбодетандером на линии воздуха, поступающего щз нижней колонны в верхнюю. Регенераторы заполнены алюминиевой насадкой.  [40]

41 Схема устройства для равномерной подачи жидкости через поры круга. [41]

Эффективность смазочно-охлаждающей жидкости можно повысить, передавая через нее ультразвуковые колебания на круг. Источником ультразвуковых колебаний в диапазоне 20 - 40 кгц является магнитострик-ционный преобразователь. К торцу ультразвукового концентратора крепится алюминиевая насадка, являющаяся составной частью трубопровода с охлаждающей жидкостью. Поток охлаждающей жидкости через насадку подается на шлифовальный круг.  [42]

В описываемой установке вместо рекуператора применены переключающиеся регенераторы с насадками. Применение же переключающихся регенераторов с алюминиевой насадкой обеспечивает самоочистку их от влаги, так как выпавшая в виде инея при прямом ходе воздуха влага при понижении давления вновь переходит в жидкую и газообразную фазы и выносится обратным током воздуха из регенератора.  [43]

Атмосферный воздух сжимается в турбокомпрессоре / и разделяется на два потока. Один поток сжатого воздуха поступает в реверсивный канал пластинчато-ребристого теплообменника 2, где охлаждается потоками азота и технического кислорода. Второй поток сжатого воздуха направляется в один из двух регенераторов 3 с дисковой алюминиевой насадкой, где охлаждается, отдавая с помощью насадки теплоту технологическому кислороду, и очищается от влаги и двуокиси углерода.  [44]

Воздух ( 4800 м3 / час) засасывается через фильтр /, в котором очищается от механических примесей, и сжимается в турбокомпрессоре 2 до давления 6 2 - 6 3 ата. Пройдя концевой охладитель 3 и влагоотделитель 4, сжатый воздух через азотные 11 и кислородные 12 регенераторы поступает в нижнюю ректификационную колонну. В регенераторах воздух, соприкасаясь с тфедварительно охлажденной отходящими из разделительного аппарата азотом и кислородом алюминиевой насадкой, приобретает температуру, близкую к температуре сжижения воздуха при давлении 5 8 ата. Переключение регенераторов происходит каждые три минуты, причем переключение кислородных регенераторов по отношению к азотным сдвинуто по времени на половину цикла.  [45]



Страницы:      1    2    3    4