Скорость - движение - рассол - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Спонсор - это человек, которому расстаться с деньгами проще, чем объяснить, откуда они взялись. Законы Мерфи (еще...)

Скорость - движение - рассол

Cтраница 1


Скорость движения рассола в испарителях с естественной циркуляцией невелика и не оказывает заметного влияния на темп и условия отложения накипи, если только не происходит усиленного упаривания внутри трубок. Как правило, она достаточна для создания равномерной концентрации рассола во всем водяном объеме испарителя и исключает возникновение застойных зон, где может быть усиленное отложение накипи вследствие задержки рассола. При искусственной циркуляции могут быть организованы достаточно высокие скорости - до 3 м / сек, при которых наблюдается смывание накипи с поверхности нагрева. Однако ввиду больших затрат энергии на преодоление гидравлических сопротивлений циркуляционного тракта такие скорости практически нигде не допускаются.  [1]

2 Одноходовой кожухотрубный испаритель агрегата. [2]

Скорость движения рассола в трубках не превышает 0 6м / сек. Охлажденный рассол забирается насосом из бака испарителя и направляется в батареи камер, откуда отепленный рассол сливается в бак.  [3]

Скорость движения рассолов в девонских горизонтах этой же центральной части Волго-Уральского бассейна по расчетам В. В. Ягодина примерно 10 см / год. Близкие величины получены другими авторами.  [4]

Повышение скорости движения рассола относительно поверхности теплообмена значительно повышает теплоотдачу и уменьшает накипеобразование.  [5]

6 Схема шестиходового кожухо. [6]

Благодаря этому скорость движения рассола возрастает в 6 раз по сравнению со скоростью, с которой он бы двигался, проходя сразу через все трубки.  [7]

8 Схема рассольного охлаждения.| Схемы испарителей без затопления и затопленных. [8]

Для увеличения скорости движения рассола в испарителях устанавливают мешалки. Через испарители закрытого типа рассол проходит под напором. Достоинством последних является меньшая коррозия труб.  [9]

10 Схема устройства электролизера фирмы Куреха. 1 - рана электролизера. 2 - крышка. з - средняя перегородка. 4 - вводной карман. 5 - выходной карман. в - разлагатель. 7 - ртутный насос. - отвод хлора. в - выключатель. 10 - шины. 11 - подача воды. 12 - устройство для регулирования анодов. 13 - холодильник водорода. [10]

Для увеличения скорости движения рассола с целью облегчения удаления пузырьков хлора с анода применяется рециркуляция анолита в количестве до 50 % общего потока. Применяются графитовые плиты размером7 1180Х 287x135 мм. Подвод тока к анодной плите осуществляется Ядвумя графитовыми стержнями.  [11]

Подобие электролизеров в отношении скорости движения рассола может быть достигнуто только при полной длине модели с сохранением одинаковой подачи рассола на единицу ширины катода и одинакового обеднения рассола солью при прохождении от начала к концу электролизера. Однако обычно скорости движения рассола в промышленных ваннах невелики и их возможные изменения мало отражаются на результатах процесса.  [12]

Кроме диаметра труб, определяющего скорость движения рассола, на коэффициент теплоотдачи влияют коэффициент теплопроводности породы и диаметры образующихся ледогрунтовых цилиндров.  [13]

Кроме диаметра труб, определяющего скорость движения рассола, на коэффициент теплоотдачи влияют коэффициент теплопроводности породы и диаметры образующихся ледогрунтовых цилиндров.  [14]

Диаметры этих труб определяются в зависимости от скоростей движения рассола, опускающегося в питательных трубах и поднимающегося в кольцевом пространстве.  [15]



Страницы:      1    2    3