Cтраница 1
Скорость отсоса вакуум-насосом больше, чем вентилятором, но и опасность возрастает вследствие увеличения вероятности образования статических зарядов. [1]
Скорость отсоса газа из газопровода регулируется водоструйным насосом, устанавливаемым после газовых часов, и должна составлять 3 - 4 л / мин. После того как определение закончено, выключают водоструйный насос, закрывают зажим на каучуковой трубке, соединяющей газоотборную трубку с сборником конденсата, и разбирают прибор. Газоотборную трубку, холодильник и все соединительные детали промывают серным эфиром и промывную жидкость соединяют с конденсатом, переносят в делительную воронку и отделяют эфирный слой, который сливают в чистую коническую колбу на 500 мл. Затем конденсат дополнительно экстрагируют зфиром и сливают в ту же колбу эфирный слой. Вату из фильтра выталкивают в стеклянную банку емкостью 500 мл с притертой пробкой и обрабатывают эфиром; эфирную вытяжку добавляют к экстракту, полученному при обработке конденсата. Экстракцию ваты продолжают до тех пор, пока эфир не перестанет окрашиваться. [2]
Скорость отсоса газа из газопровода регулируется водоструйным насосом, устанавливаемым после газовых часов, и должна составлять 3 - 4 л / мин. После того как определение закончено, выключают водоструйный насос, закрывают зажим на каучуковой трубке, соединяющей газоотборную трубку с сборником конденсата, и разбирают прибор. Газоотборную трубку, холодильник и все соединительные детали промывают серным эфиром и промывную жидкость соединяют с конденсатом, переносят в делительную воронку и отделяют эфирный слой, который сливают в чистую коническую колбу на 500 мл. Затем конденсат дополнительно экстрагируют эфиром и сливают в ту же колбу эфирный слой. Вату из фильтра выталкивают в стеклянную банку емкостью 500 мл с притертой пробкой и обрабатывают эфиром; эфирную вытяжку добавляют к экстракту, полученному при обработке конденсата. Экстракцию ваты продолжают до тех пор, пока эфир не перестанет окрашиваться. [3]
Скорость отсоса газовой смеси не должна превышать скорости потока. [4]
Скорость щотс отсоса газа или аэросмеси в пылеотборной трубке должна равняться скорости потока wnor в основном газо - или пылепроводе. [5]
Если скорость отсоса меньше скорости потока дымовых газов, будет Преувеличено количество грубых фракций с повышенным содержанием горючих, если же скорость отсоса больше, будет преувеличено количество тонких фракций с пониженным содержанием горючих. Поэтому при работе с трубкой Альнера требуется соблюдать равенство скоростей газа в наконечнике заборной трубки и в окружающей газовой среде, что трудно осуществимо в эксплоатационных условиях. [6]
При этом скорость отсоса должна составлять 20 м3 / мин на 1 м2 границы раздела пар - воздух со скоростью в щелях 150 - 360 м / мин. Отсос паров растворителя необходимо осуществлять через отверстие, расположенное в нижней части кожуха установки для обезжиривания. [7]
Вначале устанавливают скорость отсоса газа выше расчетной на 10 - 15 % и отбирают газ без регулирования в течение всего периода отбора пробы газа, если скорость газа понизится не больше, чем на 15 % от скорости расчетной. [8]
С возрастанием скорости отсоса эти режимы становятся нестационарными. При больших отсосах реализуются два устойчивых стационарных режима течения с неклассическими пограничными слоями па твердых границах течения. [9]
Поскольку повышение скорости отсоса вызывает обогащение пробы мелкими фракциями, а занижение - крупными, в ходе проведения опыта необходимо проверять разность статических напоров, выравнивая ее при изменении плотности отборной установки, воздействуя на перепад давления на диафрагме мерного участка. Кроме того, входное сечение отборной трубки во избежание занижения массы отбираемых проб не должно отклоняться более чем на 5 % от перпендикулярности к направлению потока, из которого ведут отбор. [10]
Для обеспечения равенства скоростей отсоса и потока нужно регулировать этот отсос по расходомеру в соответствии с предварительно измеренной скоростью потока. [11]
Следует учесть, что скорость отсоса ( вдува) и селективность мембраны являются функцией термодинамических и гидродинамических параметров газовых потоков, меняющихся вдоль канала и зависящих от выбранной схемы движения в мембранном модуле. Кроме того, в определенных условиях возможно возникновение свободной конвекции вследствие концентрационной неустойчивости диффузионного погранслоя. Численное решение системы дифференциальных уравнений весьма громоздко и в ряде случаев основано на существенных упрощениях реальной физической картины, например, не учитывается продольная диффузия и свободная конвекция. Процедуру вычислений можно упростить, если использовать одномерные уравнения расхода, импульса и диффузии (4.18), (4.21) и (4.29) и обобщенные законы массообмена, изложенные выше. [12]
![]() |
Относительный закон теплообмена при ламинарном течении в плоском канале. [13] |
Выше отмечалось, что постоянство скорости отсоса ( вдува) и концентрации газа вблизи мембраны является довольно грубым приближением расчетной модели процесса к реальным условиям мембранного элемента. [14]
На рис. 3 дано сравнение результатов вычислений скорости отсоса по уравнению ( 7) и методике, предложенной в работе [ l ], с опытными данными настоящей работы. [15]