Глубина - вакуум - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Глубина - вакуум

Cтраница 2


16 Зависимость относительной потери массых ( Wt / W0 каучука, СКУ-8ПГ от температуры.| Температурная зависимость относительной скорости газовыделения - ( dU / dT полибутадиена при разной глубине разрежения. [16]

Увеличение глубины вакуума для многих каучуков приводит к снижению температуры начала термораспада ( рис. 6.8), что в основном характерно для полимеров, деструкция которых протекает по закону случая. Для деполимеризующихся полимеров температура начала термораспада с повышением глубины-вакуума практически не изменяется. В случае деструкции полимера по закону случая увеличение вакуума сопровождаете улетучиванием из полимера более крупных осколков цепей и исключением возможности протекания с их участием вторичных реакций ( в том числе реакций присоединения), что в свою очередь увеличивает скорость деструкции. На скорость деполимеризации полимера глубина вакуума существенного влияния не оказывает, так как скорость улетучивания мономера из-за его малой молекулярной массы слабо зависит от глубины вакуума.  [17]

18 Зависимость остаточного давления ( Р в верху вакуумной колонны от температуры охлаждающей воды. [18]

Следовательно, глубина вакуума зависит в первую очередь от температуры хладоагента в конденсаторе. Очевидно, для вакуумной перегонки мазута с водяным паром остаточное давление в колонне не может быть меньше давления насыщенных паров воды при заданной температуре охлаждения в конденсаторе. Поэтому летом вакуум падает, а зимой повышается.  [19]

С увеличением глубины вакуума возникает опасность испарения отдельных компонентов. Парциальное давление паров отдельных компонентов является значительным при термической обработке в обычном интервале температур. Давление паров таких компонентов, как Мп и Сг, при 1000 С составляет, 1 33 - 10 - 2 - 1 33 - Ю-4 Па, что совпадает с используемыми на практике значениями давления вакуумных устройств. В таких условиях следует считаться с возможностью испарения компонентов.  [20]

При увеличении глубины вакуума происходит снижение температуры отгонки растворителя из шрота.  [21]

В эксплуатационных условиях глубина вакуума во многих случаях зависит от чистоты трубок конденсатора, так как загрязнение трубок снижает теплопередачу от пара к охлаждающей воде. Показателем степени загрязнения трубок является увеличение разности между температурой пара перед конденсатором и температурой уходящей из конденсатора охлаждающей воды.  [22]

Что касается значения глубины вакуума, то можно отметить следующее. Дегазация воды с углублением вакуума замедляется. Это связано с замедлением выделения газов из воды путем диффузии вследствие понижения температуры при углублении вакуума. Однако углубление вакуума в деаэраторе уменьшает расход пара на нагрев воды в деаэраторной колонке вследствие снижения температуры деаэрированной воды. При неизменном расходе пара его больше идет в выпар, а это улучшает процесс деаэрации. При углублении вакуума в деаэраторе перегретой воды увеличивается величина перегрева, что улучшает деаэрацию. Повышение вакуума приводит к увеличению удельных объемом пара в деаэраторе. Это ведет к усилению турбул-изации потока воды потоком пара, что также улучшает деаэрацию. В результате практически при любой величине вакуума может быть достигнута глубокая деаэрация воды.  [23]

Благодаря возможности регулирования глубины вакуума и подбора промежуточного теплоносителя термосифонные тешюобменные устройства имеют весьма широкий температурный диапазон применения. Аля низкотемпературных термосифонов ( от 200 до 550 К) используются вода, аммиак, метиловый и этиловый спирты, все фреоны, ацетон и др. Низкотемпературные теплоносители характеризуются более высокими плотностями тепловых потоков, подводимых к зоне испарения ( до 105 Вт / м2), по сравнению с теплоносителями криогенного диапазона. Кроме того, они обладают свойством, удобным в практическом отношении: находятся в жидком состоянии при комнатной температуре.  [24]

25 Основные способы конденсации паров, применяемые в конденсационно-вакуум-создающих системах вакуумных колонн. [25]

Существенное влияние на глубину вакуума в колонне оказывает температура хладоагента, подаваемого в выносные конденсаторы-холодильники.  [26]

27 Кривая изменения температуры кипения изомера ксиле-нола ( 225 при изменении давления.| Кривая изменения температуры кипения гепто-декана при изменении давления. [27]

Увеличение диаметра и повышение глубины вакуума вызывает расход энергии на создание этого вакуума. Это ограничивает глубину применяемого вакуума определенным пределом, после которого производительность дестилляционного аппарата понижается. Выбор величины вакуума решается отдельно в каждом конкретном случае. Опыт показывает, что в большинстве случаев увеличивать разрежение выше 660 мм экономически невыгодно.  [28]

Двухступенчатый пароструйный вакуум-насос обеспечивает глубину вакуума до 92 о, что вполне достаточно для выпарных установок. Этот насос рассчитывается на меньшую мощность по сравнению с мощностью пускового насоса. Учитывая, что двухступенчатый насос работает в течение всего цикла выпарки, можно рассчитать его среднюю производительность.  [29]

Прежде всего нами было проверено влияние глубины вакуума на коэффициент трения графита.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5