Cтраница 2
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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]