Выпаривание - влага - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Выпаривание - влага

Cтраница 3


Мгновенный теплообмен сопровождается выпариванием из частиц влаги, которая, превращаясь в пар, присоединяется к транспортируемому потоку газа; массовая концентрация аэросмеси по мере выпаривания влаги уменьшается. За счет присоединившегося к газу пара и постепенного снижения давления парогазового потока скорость его должна была бы возрастать, однако она падает в связи с резким снижением температуры аэросмеси. К концу разгонного участка скорости частиц достигают максимальных значений, затем меняются в соответствии с изменением скоростей движения газа. На участке с установившимся движением скорость газа уменьшается, однако на входе в циклон температура потока находится в пределах 110 - 120 С, поэтому и его скорость остается большей, чем при транспортировке холодным воздухом.  [31]

Основными процессами обработки ингредиентов являются: размол, просушка и просеивание - для твердых ( порошкообразных) ингредиентов; плавление и фильтрование - для вязких; выпаривание влаги и фильтрация - для жидких.  [32]

С; w - содержание воды в битуме в % ( по весу) - теплосодержание пара в ин тервале температур битума от начала до конца выпаривания влаги в ккал / кг.  [33]

На магистральных газопроводах регуляторы 04ТГ410 применяются для поддержания постоянства температуры воды, охлаждающей силовые и компрессорные цилиндры газомоторных компрессоров, а также в цехе осушки газа в процессе выпаривания влаги из раствора диэти-ленгликоля.  [34]

В настоящее время в СКВ с использованием раствора хлористого лития применяют следующие способы восстановления концентрации раствора: выпаривание влаги при кипении раствора, подогреваемого высокотемпературной водой или паром; выпаривание влаги под вакуумом; воздушной десорбцией, при которой раствор подогревается до 60 С и направляется в камеру регенерации, где взаимодействует с потоком воздуха и отдает ему избыточную влагу.  [35]

Определение процентного содержания влаги в продуктах на равноплечих весах производится следующим способом: с чашки снимается гиря 10 или 5 г и в стакан помещается такое количество продукта, чтобы весы остались в равновесии. После выпаривания влаги из испытуемого продукта стакан помещается снова на чашку и производится уравновешивание весов путем перемещения одного, двух или трех рейтеров, причем каждый из рейтеров может находиться на различных отметках.  [36]

Практически расход энергии бывает обычно несколько ниже теоретического, так как приведенные формулы не учитывают ряда факторов, влияющих на его снижение, например экзотермию цемента, нарастание прочности при остывании и пр. Вместе с тем интенсивное выпаривание влаги, увлажнение бетона во время прогрева, утечка тока через влажную опалубку и особенно через заземленную арматуру ( в монолитных конструкциях) - все это может привести к повышению расхода энергии против рассчитанного теоретически.  [37]

За счет осушен воздуха концентрация раствора понижается н должна быть восстановлена. Это осуществляется или выпариванием влаги из раствора, или добавлением к раствору соли. Пока в технике кондиционирования осушение воздуха с по -, мощью растворов не получило широкого применения, что объясняется сложностью эксплуатации и коррозионными свойствами абсорбентов. Осушка воздуха абсорбентами, имеющими капиллярную структуру, происходит благодаря тому, что давление водяного пара в порах ( капиллярах) абсорбента ниже, чем парциальное давление в окружающем воздухе. Эффективность абсорбента зависит от влажности, температуры и скорости движения осушаемого воздуха, а также от толщины слоя поглотителя. В процессе абсорбции при контакте с поглотителем влаги водяной пар конденсируется. Выде ляющаяся теплота повышает температуру абсорбента и осушаемого воздуха.  [38]

За счет осушки воздуха концентрация раствора понижается и должна быть восстановлена. Это осуществляется или выпариванием влаги из раствора, или добавлением к раствору соли. Пока в технике кондиционирования осушение воздуха с помощью растворов не получило широкого применения, что объясняется сложностью эксплуатации и коррозионными свойствами абсорбентов. Осушка воздуха абсорбентами, имеющими капиллярную струк туру, происходит благодаря тому, что давление водяного пара в порах ( капиллярах) абсорбента ниже, чем парциальное давление в окружающем воздухе. Эффективность абсорбента зависит от влажности, температуры и скорости движения осушаемого воздуха, а также от толщины слоя поглотителя. В процессе абсорбции при контакте с поглотителем влаги водяной пар конденсируется. Выделяющаяся теплота повышает температуру абсорбента и осушаемого воздуха.  [39]

40 Установка контактной выпарки. [40]

Скруббер состоит из стального корпуса с внутренней футеровкой кислотоупорным кирпичом. В реакционном пространстве происходит выпаривание влаги и нагрев осадительной ванны теплом газов, входящих в него с температурой около 800 С, а выходящих с температурой около 100 С.  [41]

Для ее изготовления жирные кислоты загружают в котел, включают обогрев и перемешивание. При температуре 100 С нагрев замедляют для выпаривания влаги. По окончании выпаривания, что определяется прекращением вспенивания, нагрев продолжают и небольшими порциями в котел загружают пентаэритрит в количестве 4 - 7 % от жирных кислот. Нагрев ведут до 230 - 250 С, затем делают выдержку для проведения этерификации и полимеризации с образованием полимеризованных эфи-ров жирных кислот. Длительность выдержки определяется достижением требуемых свойств. Полученную смазку охлаждают и фильтруют. Для уменьшения времени полиэтерификации при производстве высоковязких смазок в качестве исходного сырья применяют смесь маловязких жирных кислот и ОПСК. Смазку Металлургическая можно также изготавливать путем полиэтерификации высококислотных нестандартных растительных масел.  [42]

В дальнейшем обезвоживание проводят за счет отстаивания, центрифугированием или в электростатических осадителях. Более полную осушку топлива проводят за счет выпаривания влаги в специальных установках - эвапораторах.  [43]

Командный прибор 04 - ТГ-410 поддерживает стабильность температуры воды, охлаждающей силовые и компрессорные цилиндры газомоторных компрессоров. Его также иополызуют при осушке газа в процессе выпаривания влаги из раствора диэтиленгликоля.  [44]

45 Конденсатор для замораживания паров при температуре ниже - 25 С. [45]



Страницы:      1    2    3    4