Температура - оборотная вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Богат и выразителен русский язык. Но уже и его стало не хватать. Законы Мерфи (еще...)

Температура - оборотная вода

Cтраница 3


Одним из основных факторов, оказывающих значительное влияние на величину равновесной щелочности оборотной воды, является температура ее нагрева. В результате опытов, выполненных в диапазоне от 30 до 80 С, установлено, что с увеличением температуры оборотной воды равновесная щелочность значительно уменьшается.  [31]

В оборотном цикле циркулирует 10 - Ю3 м3 / ч воды, температура которой после конденсаторов равна 308 К. Определить, какое количество свежей воды температурой 283 К необходимо было бы добавить в цикл, чтобы снизить температуру оборотной воды с 308 до 283 К.  [32]

В оборотном цикле циркулирует 10 - 103 м3 / ч воды, температура которой после конденсаторов равна 308 К. Определить, какое количество свежей воды температурой 283 К необходимо было бы добавить в цикл, чтобы снизить температуру оборотной воды с 308 до 283 К.  [33]

Большим стабилизирующим воздействием обладают, в частности, Астра, Капронит, Луч и ОП-10, которые при температуре оборотной воды 40е С и дозе 5 мг / л дают возможность снизить интенсивность образования карбонатных отложений на 57 7 - 76 5 % по сравнению с полученной в контрольном опыте, выполненном без обработки воды при прочих равных условиях. Значительное снижение интенсивности накипеобразования ( на 53 - 63 %) достигается с применением указанных поверхностно-активных веществ и при температуре оборотной воды 60й С.  [34]

Так, во время гидропневмопромывки промежуточных холодильников газового турбокомпрессора на установке компримирования контактного газа дегидрирования изобутана температура газа повысилась до величины, при которой срабатывает автоматическая блокировка и происходит аварийное отключение компрессора. Поэтому промывку промежуточных холодильников компрессоров осуществляют без подачи воздуха, один раз в сутки и в ночное время, когда температура оборотной воды понижается.  [35]

Не обеспечивается необходимая температура потоков на выходе из холодильников в парк. Технологические продукты направляются с повышенной температурой. Увеличивается температура оборотной воды на выходе из погружных аппаратов. Это приводит к потерям последней от испарения и требует дополнительных затрат на охлаждение. Проведенные промышленные эксперименты на холодильниках установок первичной переработки нефти подтверждают все вышеизложенное.  [36]

Сущность этого метода состоит в том, что расход оборотной воды, подаваемой в теп-лообменный аппарат, несколько сокращают при неизменном расходе охлаждаемого продукта. При этом температура оборотной воды возрастает по сравнению с обычной, к которой адаптировались микроорганизмы, развившиеся в теплообменнике.  [37]

Пары всех ступеней ВКУ конденсируются в конденсаторах смешения, работающих по схеме противотока. На второй каскад зимой подают максимально возможное количество рассола из шламохранилища; летом конденсация пара на 2 - м каскаде производится оборотной водой из градирни. Так как в летнее время температура оборотной воды высокая ( около 25 С), и невозможно охладить щелок до 30 С на последних четырех ступенях применена термокомпрессия надрастворного пара.  [38]

Что касается микроорганизмов, развивающихся в теплообмен-ных аппаратах, то, по некоторым литературным данным, одного только небольшого повышения температуры оборотной воды недостаточно для их умерщвления. Этот прием дает эффект в сочетании с периодическим хлорированием, приводя к снижению необходимой дозы хлора. По нашим наблюдениям, достаточно высокое повышение температуры оборотной воды ( до 50 С и более) само по себе, без хлорирования, может привести к отмиранию микроорганизмов, развивающихся в теплообменных аппаратах.  [39]

В зависимости от уровня температуры и применяемых хладагентов различают естественное и искусственное охлаждение. При естественном охлаждении достигаемая температура определяется температурой окружающей среды - воды, воздуха, льда. В зависимости от времени года температура речной воды изменяется от 4 до 25 С, артезианской - от 8 до 15 С; температура оборотной воды примерно равна 30 С. Воздух имеет большую, чем вода, разницу сезонных температур. Оборотную воду охлаждают в градирнях воздухом. Отходящие продукты на нефтеперерабатывающих заводах охлаждают водой и воздухом в поверхностных тепло-обменных аппаратах. Искусственное охлаждение осуществляют в основном двумя способами: посредством отвода тепла испаряющимися низкокипящими жидкостями - хладагентами ( до 393 С) и понижения температуры вследствие расширения предварительно сжатых газов ( ниже 393 С) путем простого дросселирования или расширения с совершением внешней работы в турбодетандерном агрегате. В качестве испаряющихся хладагентов применяют сжиженные газы: аммиак, пропан, этан. В технологических установках, где применяют искусственное охлаждение, холод отходящих продуктов регенерируют, используя их как хладагенты для начального охлаждения поступающего сырья.  [40]

Как уже указывалось, из оборотного цикла убывает некоторое количество воды вследствие естественных потерь. Восполнение этой убыли путем добавки свежей воды вызывает определенное освежение циркулирующей охлаждающей воды. Однако могут быть случаи, когда такого естественного освежения воды в цикле недостаточно и приходится добавить еще некоторое количество свежей воды, например для снижения карбонатной жесткости ( щелочности) оборотной воды во избежание отложений накипи в охлаждаемой аппаратуре и др. или для снижения температуры оборотной воды. Разумеется, что такая добавка целесообразна только тогда, когда карбонатная жесткость ( в первом случае) температура ( во втором случае) воды, добавляемой в замкнутый цикл водоснабжения, меньше карбоиатной жесткости и температуры воды, находящейся в оборотном цикле, а также если позволяет мощность источника.  [41]

Данные о влиянии концентрации растворенной в воде СО: на растворимость других компонентов газовой смеси в литературе отсутствуют. Растворимость двуокиси углерода понижается довольно быстро с повышением температуры раствора. Это имеет очень большое значение, так как для абсорбции СО: обычно требуется большое количество воды, что вызывает необходимость работы в замкнутом цикле, в котором обычно только небольшую часть оборотной воды можно заменить свежей. Температура оборотной воды зависит прежде всего от местных ( климатических) условий.  [42]

Для контроля системы охлаждения компрессора применяют реле, устанавливаемое в протоке при замкнутой системе охлаждения, или сливные воронки - при открытой циркуляционной системе охлаждения. Водяное охлаждение включают до пуска компрессора. При прекращении подачи воды необходимо немедленно остановить компрессор. Крупные компрессоры снабжают автоматической сигнализацией и блокировочными устройствами, выключающими компрессор при температуре оборотной воды, превышающей предусмотренную по регламенту.  [43]

По данным института экономики Академии наук СССР, целлюлозно-бумажная промышленность является одним из основных загрязнителей окружающей среды, выбрасывая до 75 % всех отходов в виде взвешенных частиц. Нужны перспективные решения, при реализации которых резко сократятся выбросы в атмосферу и водоемы. Поэтому в бумажном производстве необходимо сократить расход свежей воды на 1 т готовой продукции с применением при этом максимально замкнутых циклов использования оборотной воды, что одновременно должно привести к уменьшению себестоимости изготовляемой бумаги. Кроме экономии воды, волокон и наполнителей при замкнутом цикле использования оборотной воды достигается также и более рациональное использование тепла, что в ряде случаев, например в производстве газетной бумаги, очень важно. Действительно, максимальное использование тепла, заключенного в потоке древесной массы ( основного компонента газетной бумаги), способствует повышению температуры массы, поступающей на сетку бумагоделательной машины. Это облегчает процесс обезвоживания массы и повышает температуру оборотной воды, что приводит к повышению температуры массы, поступающей на сетку бумагоделательной машины.  [44]



Страницы:      1    2    3