Трубка - греющая камера - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Трубка - греющая камера

Cтраница 1


Трубки греющей камеры прямые и могут подвергаться только растяжению или сжатию.  [1]

Трубки греющих камер выпарных аппаратов подвержены коррозионному разрушению, особенно на последних стадиях упарки щелоков. Трубки из стали Х18Н9Т разрушаются значительно меньше, чем трубки из черной стали.  [2]

3 Выпарной аппарат с выносной греющей камерой.| Распределительное устройство для жидкости в аппарате Эва-Драй. [3]

Шаг размещения трубок греющих камер по вершинам правильных шестиугольников в зависимости от диаметра трубы составляет для труб диаметром 25, 38 и 57 мм соответственно 32, 48 и 70 мм.  [4]

Если раствор проходит по трубкам греющей камеры, то размещение трубок в пучке осуществляется по вершинам равносторонних шестиугольников, что обеспечивает большую компактность пучка.  [5]

Не исследован вопрос механического износа трубок греющей камеры кристаллами, выделяющимися из раствора. Выпарная система с параллельным питанием выпарных аппаратов пока не имеет широкого промышленного применения.  [6]

7 Технологическая схема выпаривания глицерина. [7]

На теплопередачу влияет также чистота поверхности трубок греющей камеры. Кристаллизующееся вещество, а также продукты термического разложения ( различные смолы) могут образовать на стенках труб твердые пленки и кристаллические, осадки, которые резко ухудшат теплопередачу, и интенсивность выпаривания снизится.  [8]

В настоящее время ведутся длительные производственные испытания трубок греющих камер выпарных аппаратов и подогревателей из стали 08Х22Н6Т, производится постепенное внедре-пие этой стали в цехе сульфата натрия.  [9]

Тепло пара передается раствору через стенку ( трубку греющей камеры), чтобы избежать разбавления щелочи конденсатом, образующимся из пара.  [10]

В первом исполнении выпариваемый раствор, поднимаясь по трубкам греющей камеры, вскипает за счет теплоты греющего пара, поступающего в межтрубное пространство. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, освобождается от капель раствора и выходит из верхней части аппарата. Раствор опускается по циркуляционной трубе вниз и поступает в нижнюю часть трубок для дальнейшего выпаривания.  [11]

Вследствие отложения кристаллов соли на поверхностях выпарных аппаратов и особенно трубок греющей камеры, периодически проводят промывку аппаратов водой.  [12]

В Дзержинском Ш Капролактам недовозврат конденсата связан с выходом из строя трубок греющих камер выпарных аппаратов. Экономия электроэнергии связана с изменением схемы подачи воды в выпарные аппараты.  [13]

В Дзержинском Ш Капролактам недовозвраг конденсата связан с выходом из строя трубок греющих камер выпарных аппаратов. Экономия электроэнергии связана с изменением схемы подачи воды в выварные аппараты.  [14]

Растворе немдвижется вниз по циркуляционной трубе, а вверх - по трубкам греющей камеры, обогреваемым снаружи конденсирующимся водяным паром. Максимальное значение скорости циркуляции ( до 0 9 м / с) достигается в случае, если уровень раствора находится на 0 1 - 0 3 м выше трубной решетки. Отвод суспензии осуществляется через фонарь либо солесборник. Средний коэффициент теплопередачи составляет 0 29 - 0 7 кВт / м2 С, максимальный - 1 15 - 1 5 кВт / м2 С. Межпромывочный пробег составляет от 10 - 15 ч до нескольких суток.  [15]



Страницы:      1    2    3    4