Cтраница 2
Автоматизация процессов получения и распределения кислорода и других газов дает возможность поддерживать стабильность технологического режима, уменьшать потери и улучшать условия эксплуатации оборудования. Кроме того, внедрение автоматизации позволяет сократить число людей, необходимых для управления оборудованием, и освобождает их от работы по непрерывному контролю и регулированию параметров процесса. В конечном итоге, внедрение автоматизации приводит к повышению производительности труда, снижению себестоимости и повышению качества получаемых продуктов разделения воздуха. [16]
Техническая характеристика газификаторов. [17] |
Центральные пункты хранения и распределения кислорода, а также кислородные станции должны иметь емкости, равные пятисуточному запасу кислорода, и резервные емкости в том же объеме. [18]
Центральный пункт хранения и распределения кислорода при хранении его в количестве до 10 баллонов вместимостью 50 л каждый следует размещать в специальных несгораемых шкафах, устанавливаемых вне здания в простенках или в одноэтажных пристройках из несгораемых материалов, имеющих непосредственный выход наружу. При хранении кислорода в количестве более 10 баллонов вместимостью 50 л каждый центральный пункт хранения и распределения кислорода размещается в отдельно стоящем здании со стенами без оконных проемов толщиной, см: кирпичными - 51, железобетонными - 10, на расстоянии не менее 25 м от зданий и сооружений. [19]
Явойскому [169], неравномерность распределения кислорода во много раз больше, чем углерода, и зависит от периода плавки. Она является максимальной в конце рудного и в начале чистого кипения. В конце периода чистого кипения она понижается и сближается для печей различного тоннажа. [20]
По-видимому, такой характер распределения кислорода связан с тем или иным расположением фронта реакции. [21]
Схемы аэротенка. а-идеального вытеснения. б-идеального смешения. [22] |
Аэрационные системы предназначены для подачи и распределения кислорода или воздуха в аэротенке, а также поддержания активного ила во взвешенном состоянии. [23]
Таким образом, стехиометрический коэффициент 3 характеризует распределение кислорода на образование окислов, а следовательно, и эффективность расходования кислорода при его реагировании с углеродом. [24]
Рассмотрим оборудование для хранения, транспортировки и распределения кислорода, выпускаемого на кислородных станциях. [25]
Блок кислорода предназначен для централизованной подачи и распределения кислорода к потребителям. Выполнен он в виде шкафа, внутри которого размещены манометры, вентили, коллектор и электрическая часть аппаратуры. Кислород в коллектор поступает из баллонов через штуцер и электромагнитный вентиль. Для предотвращения возможности перетекания кислорода от одной рампы с баллонами к другой на блоке установлены обратные клапаны. Устройство и принцип работы блока оксида азота аналогичны устройству и принципу работы блока кислорода. [26]
Состав среды сильно влияет на скорость окисления и распределение кислорода между окалиной и металлом. [27]
В дальнейшем предполагается провести сопоставление достигнутых результатов с распределением кислорода при окислении в промышленном реакторе л рассчитать высоту загрузни промышленного реактора при получении различных марок битума. [28]
Результаты, полученные при изучении динамики изменения содержания и распределения кислорода между различными функциональными группами, показывают, что основная часть кислорода ( 75 - 80 %) сосредоточена в карбонильных и гидроксильных группах. В карбоксильных группах находится не более 10 % кислорода. [29]
Коррозия алюминия в различных кислотах. a - H2SO4 ( за 24ч. б - HNO3 ( за 90 ч. /, з-при 20 С. 2 -при. [30] |