Cтраница 2
При этом за счет испарения жидкого хлора снижается температура компримируемого хлора, что позволяет достичь более высокой степени сжатия газа при той же его конечной температуре. [16]
Большое число возможных возмущений, внутренняя связь между САР температуры хлора и вакуума, а также особенности динамических характеристик участка регулирования вакуума значительно осложняют работу регулятора по качественному поддержанию параметра. [17]
Участок регулирования вакуума имеет внутреннюю связь с участком регулирования температуры хлора, что также осложняет работу регулятора вакуума. Структурная схема указанных систем регулирования и связи между ними даны на рис. VII-10 и VII-11. Если для регулирования вакуума применяют ПИ-регулятор, то в качестве устройства ввода воздействия от возмущения следует использовать реальное дифференцирующее звено. [19]
![]() |
Прокладка трубопроводов по проекту ( а и фактическая ( б. [20] |
Следует обратить внимание на то, что в рассматриваемом случае могла происходить конденсация хлора в трубопроводе, так как температура хлора, выходящего после сушки из цеха электролиза, была сравнительно низкой, а протяженность хлоропровода значительной; кроме того, обогревающие спутники отсутствовали и теплоизоляция была неудовлетворительной. [21]
Рассчитайте, как должна измениться температура рассола, поступающего в хлорный ртутный электролизер, работающий при условиях, приведенных в задаче 133, если: а) напряжение на ванне повысится до 4 60 В без изменения токовой нагрузки; б) токовая нагрузка на электролизер увеличится на 15 % с повышением напряжения на ванне до 4 6 В; в) содержание натрия в выходящей амальгаме увеличится до 0 40 % [ теплоемкость 0 140 кДж / ( кг-град) 1; г) температура электролиза понизится до 75 С, а температура выходящего хлора - до 70 С ( влажный хлор содержит на 1 кг С12 112 г паров воды теплосодержанием 2620 кДж / кг); д) доля тока, затраченная на восстановление растворенного хлора, возрастет на 1 0 % ( абсолютный); на столько же понизятся выходы по току хлора и натрия в амальгаме. [22]
Кроме холодильников смешения в некоторых случаях используют поверхностные титановые холодильники. Температура хлора на этой стадии сушки снижается до 15 - 20 С, что вызывает конденсацию примерно 60 % влаги, содержащейся в хлоре. [23]
![]() |
Схема системы автоматического контроля и регулирования процесса осушки хлоргаза. [24] |
Необходимость осушки хлора вытекает из следующих соображений. Температура хлора на выходе из электролизеров составляет 75 - 80 С, причем по условиям производства он сильно насыщен парами воды. Как известно, влажный хлор разрушает большинство металлов. [25]
Кроме холодильников смешения в некоторых случаях используют поверхностные титановые холодильники. Температура хлора на этой стадии сушки снижается до 15 - 20 С, что вызывает конденсацию1 примерно 60 % влаги, содержащейся в хлоре. [26]
При понижении температуры охлажденного хлора вследствие уменьшения его влагосодержания снижатотед затраты на кислоту и возрастают затраты в процессе охлаждения. Увеличение температуры хлора приводит к обратным изменениям затрат. [27]
Кроме этого контролируют температуру хлора после каждой ступени, температуру подшшши-а также рН охлаждающей воды. Схема предусматривает сигнализацию превышения температуры хлора после каждой ступени и температуру подшипников, а также блокировку пуска и останова компрессора, включающую несколько релейных устройств. [28]
При попадании жидкого хлора в атмосферу часть его сразу испаряется или образует аэрозоль. Остальная часть попадает в грунт, температура которого обычно выше температуры хлора, вследствие этого хлор нагревается и испаряется. Количество испарившегося хлора зависит от температуры грунта, его природы и от скорости вытекания хлора. Например, на асфальте испарение происходит быстрее, чем на бетоне; с мокрого гравия с той же скоростью, что и с бетона, а с сухого гравия намного быстрее; после охлаждения гравия скорость испарения хлора сильно снижается. [29]
Температура газа, выходящего из холодильника, регулируется электронно-пневматическим регулятором 6 типа ЭМД. Регулятор получает импульс от термометра сопротивления 7 и при изменении температуры хлора через пневматическое устройство прибора воздействует на регулирующий клапан 4, установленный на входе воды в холодильник. Для нормальной работы холодильника по указанной схеме большое значение имеет постоянство напора воды. Поэтому она подается на охлаждение хлора через напорный бак 2, снабженный переливом. [30]