Цикл - глубокое охлаждение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Законы Мерфи (еще...)

Цикл - глубокое охлаждение

Cтраница 3


Циклы глубокого охлаждения проведена новая классификация циклов глубокого охлаждения и расширены разделы, IB которых рассматриваются эффективные циклы.  [31]

Для сжижения природных газов применяются описанные выше циклы глубокого охлаждения; для расчета необходимо иметь для них тепловые диаграммы.  [32]

Всякий низкотемпературный цикл, в том числе и цикл глубокого охлаждения, представляет собой последовательную совокупность процессов, в результате которых достигаются состояния рабочего тела с меньшей внутренней энергией. Одновременно состояния тел при низких температурах характеризуются не только меньшим значением внутренней энергии, а также и меньшим значением энтропии.  [33]

Приведенное выше очень подробное рассмотрение наиболее простого из применяемых в установках разделения воздуха цикла глубокого охлаждения имело целью возможно более полное выяснение ряда принципиальных вопросов. Это позволит упростить анализ других, более сложных, циклов и избежать излишних повторений.  [34]

Как отмечалось, получение именно такого холода и является большей, частью целью построения циклов глубокого охлаждения в установках, выдающих продукты разделения воздуха в газообразном виде.  [35]

36 Схема каскадной установки для сжижения метана. [36]

Значительная величина изотермического эффекта дросселирования позволяет получить значительное количество жидкого метана даже при самом неэкономичном цикле глубокого охлаждения с однократным дросселированием. Циклы среднего и высокого давления с адиабатическим расширением газа не смогут дать такого большого эффекта, как в случае применения воздуха в качестве рабочего тела, вследствие того, что при высоких давлениях изэнтальпия СН4 имеет большой наклон и приближается к адиабате.  [37]

Использование функции состояния / - энтальпии имеет исключительно важное значение для количественного анализа холодильных и энергетических балансов и работы машин в процессах и циклах глубокого охлаждения, практически всегда связанными с потоками газов. Энтальпия; при этом имеет смысл, аналогичный внутренней энергии в условиях, соответствующих рассмотренному выше первому случаю.  [38]

Использование функции состояния / - энтальпии - имеет исключительно важное значение для количественного анализа холодильных и энергетических балансов и работы машин в процессах и циклах глубокого охлаждения, практически всегда связанных с потоками газов. Энтальпия при этом имеет смысл, аналогичный внутренней энергии в условиях, соответствующих рассмотренному выше первому случаю.  [39]

Технологический кислород, необходимый для конверсии метана, а также технологический азот, необходимый для приготовления азотноводородной смеси, извлекаются из воздуха путем его разделения при низких температурах с использованием циклов глубокого охлаждения.  [40]

Поскольку теплообменники предназначены для уменьшения общего расхода энергии, целесообразно выразить общую стоимость процесса теплообмена в процентах от общей стоимости расходуемой энергии. Практически во всех циклах глубокого охлаждения для разделения газов продукт и отбросный газ уходят из установки при атмосферном давлении.  [41]

Из рассмотрения теоретических вопросов охлаждения видно, что при построении низкотемпературных циклов, могут быть использованы различные принципы, в зависимости от назначения цикла. Действительно, существует множество циклов глубокого охлаждения, каждому из которых присущи те или другие отмеченные особенности. Практически в одной установке могут быть использованы те или другие комбинации этих циклов.  [42]

Для уменьшения расхода энергии в циклах глубокого охлаждения необходимо, комбинируя отдельные процессы, создать цикл с возможно малой необратимостью, который в то же время был бы достаточно простым, чтобы внедрить его в производство.  [43]

Разности температур в процессе теплообмена позволяют судить о степени необратимости этого процесса. Теплообмен относится к основным процессам, определяющим и характеризующим циклы глубокого охлаждения, которые являются регенеративными и замыкаются процессами теплообмена. Степень необратимости теплообменных процессов в значительной мере характеризует и эффективность всего цикла в целом. Поэтому, как подробнее будет показано в дальнейшем, в ряде случаев для сравнительной оценки степени совершенства той или иной модификации цикла ДОСТАТОЧНО использовать такой простой, предложенный нами [40] метод, как анализ температурных напоров, имеющих место при теплообмене.  [44]

Для осуществления процесса необходимо проведение холодильного цикла, холодопроизводительность которого должна быть равна заданной величине. Для разделения газовых смесей и сжижения газов применяют так называемые циклы глубокого охлаждения, использующие дросселирование газа или расширение его в детандере.  [45]



Страницы:      1    2    3    4