Скиммер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Лучшее средство от тараканов - плотный поток быстрых нейтронов... Законы Мерфи (еще...)

Скиммер

Cтраница 2


Вообще говоря, расчет и исследование течения вблизи отверстия скиммера представляют собой проблему, по сложности соизмеримую с проблемами, для изучения которых и создаются подобные установки.  [16]

Кроме боковых сооружений, этой же фирмой выпускаются нефтесборные устройства ( скиммеры) Спрут-1 Спрут-2, Спрут - П производительностью от 15 до 30 м3 / ч на основе дизельного привода. Специальное нефтесборное устройство с насосом также позволяет производить перекачку загрязненных нефтесодержащих осадков из прудов-отстойников, шламовых амбаров, тяжелых фракций нефтей.  [17]

Расплав чугуна со шлаком, проходя по главному желобу, по мере приближения к скиммеру разделяется на чугун и шлак. Более легкий шлак направляется по шлаковому желобу и через поворотный желоб заливается в чаши. Чугун по транспортному желобу с меньшей площадью сечения, чем у главного желоба, попадает в качающийся желоб и из него в чугуно-возные ковши.  [18]

19 Схема оконтуривания пленки нефти на поверхности воды [ IMAGE ] Пневматическое заграждение. [19]

Поверхностная пленка нефти 4 всасывается в емкость 2 через погруженный в вод передний край 5 скиммера при работе отсасывающего насоса При увеличении скорости откачки передний край глубже погружается в воду и больший слой пленки всасывается в емкость. С уменьшением скорости откачки передний край поднимается, а при прекращении откачки - выходит из воды.  [20]

Одним из направлений деятельности таких компаний является разработка и внедрение в производство различных плавающих нефтесборщиков ( скиммеров), которые посредством различных приводов ( дизельные, электрические, воздушные) приводят во вращение барабаны или диски, изготовленные из специальных материалов, притягивающих к себе нефть и нефтепродукты и являющиеся индиферентными к воде.  [21]

В мировой практике для увеличения производительности скиммеров применяют дисковый тип нефтесборщика, который существенно увеличивает площадь контакта рабочего органа скиммера с нефтью и, за счет этого позволяет увеличить его технические характеристики. Однако такие скиммеры предназначены для работы в морях, океанах и на крупных реках, имеют глубокое погружение в воду и требуют грузоподъемных механизмов для спуска их на воду. Разновидностью дисковых скиммеров являются скиммеры, имеющие специальную форму изготовления диска и применяемые для сбора в поверхности воды высоковязкой нефти.  [22]

При значительной толщине пленки разлитой нефти и доступности водоема можно использовать механический способ, реализуемый в разнообразных конструкциях нефтесборщиков и скиммеров.  [23]

Выделение жиро-белковой взвеси из нейтрализованного сиропа, полученного из кукурузного крахмала, проводят на непрерывно действующих аппаратах-жироотделителях флотационного принципа действия ( скиммер, электрофлотатор) или на центробежных сепараторах.  [24]

Меньше воды ( до 3 - 5 %) захватывают адгезионные устройства, основанные на высокой смачиваемости сплавов алюминия, фторпласта, полистирола и др. Такие устройства ( скиммеры) выпускают многие фирмы, они основаны на свойствах каолесценции ( МЖЛ - ЭКОН, НПО Полет, Vicoma, Elastec, BGT, Tri-Elo, Int.  [25]

Поэтому, если газ перед скиммером разогнан до больших чисел Маха ( практически М - 5 - г - 8), то при том же диаметре отверстия скиммера, что и в описанном выше простом источнике, и при той же плотности газа перед скиммером расход газа будет в несколько раз больше не столько из-за увеличения скорости потока, сколько за счет направленного движения молекул. Но основной эффект направленности потока проявляется в том, что интенсивность пучка между скиммером и испытываемой моделью изменяется сравнительно мало. В противном случае отраженные от скиммера молекулы будут искажать течение у входа в отверстие скиммера, нарушая его направленность. Для увеличения интенсивности пучка стараются иметь максимально возможную плотность газа перед отверстием, а следовательно, минимально возможную длину пробега молекул. Обычно ее выбирают соизмеримой с диаметром отверстия. Поэтому по отношению к характерным размерам скиммера длина пробега оказывается малой. Перед скиммером возникает уплотненная зона ( или скачок уплотнения), течение существенным образом отличается от идеальной схемы, его направленный характер нарушается и интенсивность источника уменьшается во много раз. Иногда это уменьшение объясняют недостаточным заострением стенок отверстия скиммера. Течение вблизи отверстия скиммера становится весьма сложным, проходя через все режимы от сплошной среды до почти свободномолекулярного. Как мы видели в предыдущих главах, методы расчета переходных течений еще лишь отрабатываются на одномерных задачах.  [26]

Поэтому, если газ перед скиммером разогнан до больших чисел Маха ( практически М - 5 - г - 8), то при том же диаметре отверстия скиммера, что и в описанном выше простом источнике, и при той же плотности газа перед скиммером расход газа будет в несколько раз больше не столько из-за увеличения скорости потока, сколько за счет направленного движения молекул. Но основной эффект направленности потока проявляется в том, что интенсивность пучка между скиммером и испытываемой моделью изменяется сравнительно мало. В противном случае отраженные от скиммера молекулы будут искажать течение у входа в отверстие скиммера, нарушая его направленность. Для увеличения интенсивности пучка стараются иметь максимально возможную плотность газа перед отверстием, а следовательно, минимально возможную длину пробега молекул. Обычно ее выбирают соизмеримой с диаметром отверстия. Поэтому по отношению к характерным размерам скиммера длина пробега оказывается малой. Перед скиммером возникает уплотненная зона ( или скачок уплотнения), течение существенным образом отличается от идеальной схемы, его направленный характер нарушается и интенсивность источника уменьшается во много раз. Иногда это уменьшение объясняют недостаточным заострением стенок отверстия скиммера. Течение вблизи отверстия скиммера становится весьма сложным, проходя через все режимы от сплошной среды до почти свободномолекулярного. Как мы видели в предыдущих главах, методы расчета переходных течений еще лишь отрабатываются на одномерных задачах.  [27]

В мировой практике для увеличения производительности скиммеров применяют дисковый тип нефтесборщика, который существенно увеличивает площадь контакта рабочего органа скиммера с нефтью и, за счет этого позволяет увеличить его технические характеристики. Однако такие скиммеры предназначены для работы в морях, океанах и на крупных реках, имеют глубокое погружение в воду и требуют грузоподъемных механизмов для спуска их на воду. Разновидностью дисковых скиммеров являются скиммеры, имеющие специальную форму изготовления диска и применяемые для сбора в поверхности воды высоковязкой нефти.  [28]

Нефтешламы нагревают до 60 С и отстаивают, охлазйдая естественным образом до 25 - 30 С. Верхний слой всплывших нефтепродуктов отбирают через пороговые скиммеры шланговым насосом и направляют в емкость вторичного расслоения. Нижний слой отстоявшихся нефтешламов направляют на гравитационный сепаратор, где отделяют нефтепродукт от технической воды. Техническую воду в дальнейшем очищают, а отделенный нефтепродукт подвергают вторичному расслоению: нагревают до 60 С, через дозатор вводят деэмульгатор марки СНПХ ( 0 5 кг / т готового продукта) и перемешивают ( циркулируют) насосом. Смесь охлаждают естественным образом до 25 С. Выделившуюся техническую воду после охлаждения направляют на гравитационный сепаратор для дальнейшей очистки.  [29]

Поэтому, если газ перед скиммером разогнан до больших чисел Маха ( практически М - 5 - г - 8), то при том же диаметре отверстия скиммера, что и в описанном выше простом источнике, и при той же плотности газа перед скиммером расход газа будет в несколько раз больше не столько из-за увеличения скорости потока, сколько за счет направленного движения молекул. Но основной эффект направленности потока проявляется в том, что интенсивность пучка между скиммером и испытываемой моделью изменяется сравнительно мало. В противном случае отраженные от скиммера молекулы будут искажать течение у входа в отверстие скиммера, нарушая его направленность. Для увеличения интенсивности пучка стараются иметь максимально возможную плотность газа перед отверстием, а следовательно, минимально возможную длину пробега молекул. Обычно ее выбирают соизмеримой с диаметром отверстия. Поэтому по отношению к характерным размерам скиммера длина пробега оказывается малой. Перед скиммером возникает уплотненная зона ( или скачок уплотнения), течение существенным образом отличается от идеальной схемы, его направленный характер нарушается и интенсивность источника уменьшается во много раз. Иногда это уменьшение объясняют недостаточным заострением стенок отверстия скиммера. Течение вблизи отверстия скиммера становится весьма сложным, проходя через все режимы от сплошной среды до почти свободномолекулярного. Как мы видели в предыдущих главах, методы расчета переходных течений еще лишь отрабатываются на одномерных задачах.  [30]



Страницы:      1    2    3