Cтраница 1
Установка глубокого охлаждения имеет своей задачей не только получение жидкого воздуха, но и разделение его на основные части - кислород и азот. В этом случае из разделительной колонны, в которой происходит разделение жидкого воздуха, уходят кислород и азот. [1]
Установки глубокого охлаждения различаются между собой по производительности, типу применяемого холодильного процесса и составу получаемых, при разделении газовых смесей продуктов. [2]
Аппаратура установок глубокого охлаждения работает при низких температурах ( - 100 С и ниже), поэтому для ее изготовления требуются легированные стали. [3]
Холодопроизводительность установок глубокого охлаждения без совершения сжатым воздухом внешней работы приблизительно пропорциональна разности давления, а затрата работы на сжатие газа пропорциональна логарифму отношения давления сжатого газа к давлению газа до сжатия. Поэтому часть газа целесообразно не дросселировать до абсолютного давления 1 ат, а возвращать в компрессор при более высоком давлении, чтобы уменьшить расход работы на сжатие этой части газа. [4]
Холодопроизводительность установок глубокого охлаждения без совершения сжатым воздухом внешней работы приблизительно пропорциональна разности давления, а затрата работы на сжатие газа пропорциональна логарифму отношения давления сжатого газа к давлению газа до сжатия. Поэтому часть газа целесообразно не дросселировать до абсолюного давления 1 ат, а возвращать в компрессор при более высоком давлении, чтобы уменьшить расход работы на сжатие этой части газа. [5]
![]() |
Цикл охлаждения. воздуха без совершения внешней работы с двукратным дросселированием. [6] |
Холодопроизводительность установок глубокого охлаждения без совершения сжатым газом внешней работы приблизительно пропорциональна разности давлений. Затрата работы на сжатие газа пропорциональна логарифму отношения давления сжатого газа к давлению газа до сжатия. Поэтому целесообразно часть газа не дросселировать до 1 ата, а возвращать в компрессор при более высоком давлении, чтобы уменьшить расход работы на сжатие этой части газа. [7]
В установке глубокого охлаждения необходимо следить за уровнем жидкости в испарителе и конденсаторе и поддерживать определенную высоту уровня. [8]
![]() |
Влияние примесей на электропроводность меди. [9] |
В установках глубокого охлаждения для присоединения манометров и других приборов применяют медные трубки. Малая механическая прочность меди не позволяет использовать медные трубы большого диаметра. Следует иметь в виду, что медь подвержена ползучести при комнатной температуре. [10]
![]() |
Основные данные испытанных сетчатых тарелок. [11] |
В установках глубокого охлаждения широко распространена сетчатая тарелка, представляющая собой тонкостенный диск с большим числом отверстий диаметром 0 8 н - 0 9 мм. Общее сечение отверстий составляет обычно 4 % от свободного сечения колонны. Порог сливного стакана таких тарелок, обусловливающий высоту слоя жидкости, находящейся на тарелке, составляет 15 - 25 мм. Поднимающиеся пары проходят через отверстия и бар-ботируют через жидкость, не давая последней стекать сквозь отверстия. [12]
В установках глубокого охлаждения применяется также принцип охлаждения газов, основанный на расширении их с отдачей внешней работы. [13]
![]() |
Механические свойства силуминов. [14] |
В установках глубокого охлаждения для присоединения манометров и других приборов используют медные трубы. Малая механическая прочность меди не позволяет использовать медные трубы большого диаметра. Следует иметь в виду, что медь подвержена ползучести при комнатной температуре. [15]