Обеспечение - движение - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Богат и выразителен русский язык. Но уже и его стало не хватать. Законы Мерфи (еще...)

Обеспечение - движение - жидкость

Cтраница 1


1 Схема автоматического контроля непрерывной подачи пара в спутник. [1]

Обеспечение движения жидкости или газа в одном определенном направлении почти всегда является обязательным условием безопасности. Это относится, например, к межцеховым и общезаводским трубопроводам пара, воды, воздуха, инертных газов, включаемых в технологические трубопроводы. При неблагоприятном стечении обстоятельств, когда давление в технологических трубопроводах окажется выше, чем в цеховом трубопроводе для инертного газа, среда из технологического трубопровода может попасть в места, где ее присутствие недопустимо, и может вызвать аварии, взрывы, отравления.  [2]

Для обеспечения движения жидкости в трещине, равно как и в пласте, необходимо тем большее давление закачки Р, чем больше величина пластового давления Рпп.  [3]

4 Коридорное расположение труб.| Расположение труб в шахматном порядке. [4]

Для обеспечения движения жидкости по трубе должна подводиться внешняя энергия. При этом часть подводимой от внешнего источника энергии, которая составляет Дрит5 Вт, компенсирует потерю давления.  [5]

Одним из эффективных методов интенсификации газожидкостных процессов химической технологии является обеспечение движения жидкости в пленочном режиме.  [6]

7 Гидравлическое сопротивление при вынужденном движении жидкостей в трубах. [7]

Допустимая потеря давления для теплообменника - это часть располагаемого статического давления, которая может быть затрачена на обеспечение движения жидкости через теплообменник. Насос, выбираемый для создания циркуляции жидкости, должен иметь необходимую подачу и создавать статическое давление, достаточное для преодоления потерь на трение в соединительных трубах, фитингах, регулирующих устройствах, теплообменнике и статического давления в ресивере.  [8]

Аэротенк представляет собой прямоугольный резервуар, разделенный на два коридора продольной перегородкой, не доходящей до торцевых стен. В первом по ходу жидкости коридоре установлена лопастная мешалка, предназначенная для поверхностной аэрации стоков и для обеспечения движения жидкости в аэротенках. Мощность мотора, приводящего в движение мешалки, составляет 7 5 кет. Так как период пребывания сточной жидкости в таких аэротенках предусматривается 24 ч, то во избежание ее замерзания при низких температурах в зимний период, аэротенки располагаются в отапливаемом здании. Температура воздуха в нем поддерживается на 2 - 3 выше температуры сточных вод, чтобы избежать парения жидкости.  [9]

С увеличением скорости возрастает коэффициент теплоотдачи, что приводит к уменьшению площади поверхности теплообмена, но одновременно увеличивается гидравлическое сопротивление, что обусловливает возрастание затрат энергии на обеспечение движения жидкостей в теплообменном аппарате. В связи с этим скорости жидкостей в аппаратах следует выбирать в оптимальных пределах, исходя из стоимости теплообменного аппарата и стоимости энергии на привод насоса или вентилятора, обслуживающего теплообменный аппарат.  [10]

11 Принципиальная схема испарителя с трубчатым кипятильником. / - кипятильник. 2 - сепаратор. [11]

Аппараты с трубчатыми кипятильниками применяются как с естественной, так и с принудительной циркуляцией раствора. В обоих случаях трубчатый кипятильник соединяется с сепаратором таким образом, чтобы образовывался замкнутый циркуляционный контур ( рис. VI. В аппаратах с естественной циркуляцией движение раствора обусловливается различием плотностей жидкости в опускной части циркуляционного контура и парожидкостной смеси в подъемной его части. В аппаратах с принудительной циркуляцией для обеспечения движения жидкости внизу, на входе в кипятильник устанавливается циркуляционный насос.  [12]

Диапазон устойчивой работы в обычном режиме очень узкий. При работе в циклическом режиме не было обнаружено повышения эффективности разделения тарелки, но существенно возросли производительность колонны и диапазон ее устойчивой работы. Была отмечена трудность управления колонной с большим числом тарелок из-за инерции парового потока и установлено, что основной трудностью является обеспечение поршневого движения жидкости при сливе.  [13]



Страницы:      1