Cтраница 2
В соотношениях (3.134) концентрация N в потоке высокого давления зависит от переменной Y ( х), которая равна отношению потока, продиффундировавшего через пористые стенки между сечениями диффузионного делителя 0 и х, к потоку питания L; У возрастает от 0 на входе до ( 1 - 6) на выходе потока высокого давления. Значение Y определяется проницаемостью пористого фильтра G и профилем разности давлений АР в направлении потока высокого давления. [16]
Значение а зависит от интенсивности процессов перемешивания в потоке высокого давления. Наиболее эффективное перемешивание достигается в турбулентном потоке, в котором можно получить значения т, близкие к единице. [17]
Так как теплоемкость гелия постоянна, повышение температуры в потоке высокого давления, проходящего через регенератор, равно понижению температуры в потоке газа низкого давления. [18]
Если бы каждая секция теплообменника рассматривалась отдельно, то для потока высокого давления оптимальная длина получились бы большей, а оптимальное поперечное сечение меньшим, чем для потока низкого давления. Однако практически длина обеих секций должна быть одинаковой. [19]
![]() |
Профили концентраций в потоке высокого и низкого дав - S ления N ( x, г и ( х г, в сечении противоточно - N ( x, 0 v го и прямоточного диффузионных делителей. [20] |
Переменные, характеризующие этот делитель, показаны на рис. 3.18. В потоке высокого давления коэффициент перемешивания Z по-прежнему определяется формулой (3.106), а продиффупдировавшип через пористую стенку поток дается соотношением (3.130), но концентрация в потоке низкого давления / ( х, d) уже не будет совпадать с концентрацией продиффундировавшего газа в отличие от диффузионного делителя со скрещенными потоками или с полным перемешиванием [ 3.25, с. V - v) должно производиться при граничных условиях NN, при P Pf n N h v при РРЬ. [21]
В установках, работающих по циклу низкого давления, отсутствует источник создания потока высокого давления, поэтому уменьшение разности температур на холодном конце регенераторов до необходимого значения производят введением внутреннего несбалансированного потока. [22]
Значение Z ( x) близко к единице в случае эффективного перемешивания потока высокого давления в пограничном слое массопередачи при оттоке его через пористую стенку ( см. разд. [23]
Насыщенный абсорбент из абсорбера поступает через гидравлическую турбину, с целью утилизации энергии потока высокого давления, в АОК. В деэтанизаторе из насыщенного абсорбента отпаривается метан-этановая фракция. Деэтанизиро-ванный абсорбент далее поступает в стабилизатор, из верхней части которого получают ШФЛУ. Фракция, отобранная выше глухой тарелки, может служить абсорбентом, а нижний продукт - стабильной жидкостью. [24]
Пусть во всех этих конфигурациях D означает длину диффузионного фильтра в направлении вдоль потока высокого давления, ар - периметр сечения пористых фильтров, перпендикулярного этому потоку. [25]
Эффект самоочистки заключается в следующем: при прохождении прямого ( исходного газа) потока высокого давления через канал происходит выпадение ( кристаллизация) твердых осадков на стенке канала, которые затем, после переключения потоков, возгоняются обратным потоком низкого давления, обычно равного 1 атм. [26]
Давлением этой жидкости плунжер последнего отодвигается влево, и перекрывая проход в левую полость цилиндра 31 потоку жидкости низкого давления, открывает доступ в нее потоку высокого давления. [27]
Из таблицы видно, что для водорода имеется значительно большая степень перенасыщения примесей, чем для воздуха, и соответственно значительно большая тенденция к образованию твердых частиц тумана в потоке высокого давления. Образовавшиеся в газовом объеме твердые частицы в значительной части выносятся потоком на более низкие температурные уровни, где упругость пара становится слишком низкой для их эффективного испарения обратным потоком. В результате в теплообменнике будет происходить постоянное накопление примесей, что может привести к необратимой забивке аппарата. [28]
Совершенствование АСУТП производства карбамида, исходя из результатов опытно-промышленной эксплуатации системы, направлено на оснащение приборами автоматического контроля состава технологических потоков, повышение надежности и точности приборов для измерения расхода потоков высокого давления, а также коррозионноактивных и легкокристаллизующихся сред, исключение случаев работы оборудования на предельных нагрузках, при которых управление некоторыми параметрами процесса ( например, расходом NH3 в колонну синтеза или температурой раствора карбамида в выпарном аппарате) становится невозможным, на повышение степени полноты формализации задач управления и надежности всех технических средств, повышение точности математического описания отдельных ступеней процесса, создание алгоритма коррекции математической модели в процессе управления режимом работы оборудования, повышение степени учета в алгоритмах управления динамических свойств агрегата карбамида как объекта управления, изучение вопроса целесообразности использования для процесса получения карбамида непосредственного цифрового управления. [29]
Изменение концентрации N ( х, г ] внутри отделения высокою давления от Лг на входе до N на выходе происходит вследствие обогащения легкого компонента потока, прошедшего через фильтр, причем по меньшей мере в двух направлениях - в направлении вдоль потока высокого давления х и в направлении 2, перпендикулярном поверхности фильтра. [30]