Кислородный аппарат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Кислородный аппарат

Cтраница 3


Соседним объектом для кислородного аппарата и инструментов является третья нагрузка на горноспасателя - искомый холодильный аппарат.  [31]

Взрыв углеводородов в кислородном аппарате может возникнуть в двух случаях: а) если произойдет реакция разложения непредельных углеводородов ( ацетилена и др.); б) если произойдет реакция взаимодействия углеводородов с кислородом.  [32]

А раньше в кислородном аппарате его было мало и приходилось для экономии применять круговой цикл - выдыхаемый кислород шел на очистку в патрон с известью и снова на дыхание.  [33]

В случае, когда кислородные аппараты изготовлены из алюминия, характер их коррозионного разрушения может существенно меняться.  [34]

Следовательно, аппаратчик, обслуживающий кислородный аппарат, всегда должен стремиться к тому, чтобы холодопотери были наименьшими. Для этого надо следить за тем, чтобы изоляция аппарата была сухой и хорошо уплотненной, а разность температуры между поступающим воздухом и отходящим кислородом и азотом на теплом конце теплообменника поддерживалась возможно меньшей.  [35]

После некоторого периода работы кислородного аппарата в трубках теплообменника накапливается значительное количество льда и твердой углекислоты, которые закупоривают трубки. Разность давлений воздуха до и после теплообменника резко повышается. Это означает, что аппарат замерз и нуждается в отогревании и продувке. На замерзание аппарата указывают и другие признаки: падение температуры отходящего азота, понижение чистоты получаемого кислорода, забивание твердой углекислотой воздушного и кислородного расширительных вентилей. В целях экономии электроэнергии не следует допускать, чтобы перепад давления воздуха в теплообменниках установок, работающих по циклу высокого давления, превышал 60 - 80 ати. При большем перепаде давления аппарат останавливают на отогрев.  [36]

Если содержание ацетилена в кислородном аппарате, снабженном двумя адсорберами ацетилена, составляет 0 5 см3 / л, то следует произвести переключение адсорберов и спустя 2 часа вновь произвести анализ жидкого кислорода. При наличии одного адсорбера нужно произвести его отогрев. Во время отогрева пробы жидкого кислорода из конденсатора отбирают через каждые 2 часа и если содержание ацетилена достигает 0 7 см3 / л, то половину жидкости из конденсатора сливают, а если 1 0 см31л, то сливают всю жидкость из конденсатора и испарителя, а затем накапливают ее вновь; при повышении содержания ацетилена в жидкости из испарителя до 1 сма / л аппарат останавливают и устраняют причину повышенного содержания ацетилена в поступающем в аппарат воздухе.  [37]

Простейшим является аппарат ОКА ( оживляющий кислородный аппарат), состоящий из следующих основных частей: металлической трубчатой рамы, ритмичное качание которой механически осуществляет движения, необходимые для искусственного дыхания; пресса-нагрудника, механически сжимающего и освобождающего грудную клетку пострадавшего в ритме искусственного дыхания; кислородного ингалятора, обеспечивающего возможность принудительной подачи в легкие человека кислорода или воздуха, обогащенного кислородом.  [38]

В зависимости от режима работы кислородного аппарата производительность насоса должна изменяться для увеличения или уменьшения количества отбираемого кислорода. Регулировать производительность насоса можно изменением числа оборотов вала, вследствие чего изменяется число ходов плунжера. Если насос работает с электродвигателем постоянного тока, число оборотов регулируют с помощью реостата.  [39]

Влага замерзает в холодных частях кислородного аппарата и вызывает нарушение его работы. Осушку воздуха производят различными способами.  [40]

41 Схема рабочего колеса турбодетан-дера реактивного типа. [41]

В зависимости от режима работы кислородного аппарата такой детандер может пропустить 800 - 3000 лг: час азота или воздуха при расширении в детандере с давления 5 5 - 5 6 ата до 1 3 - 1 2 ата.  [42]

На рис. 81 показан конденсатор кислородного аппарата производительностью 30 м3 / час. Верхняя 1 и нижняя 2 решетки изготовлены из листовой меди и вылужены. В решетки впаяны медные трубки 3 размером 6x7 мм, в количестве 630 шт. Верхняя решетка закрыта колпаком 4, а к нижней решетке припаяна наружная обечайка 5, верхняя часть которой соединяется с ректификационной колонной. Снизу к решетке 2 припаян конус 6, соединяющий конденсатор с нижней колонной. Азот конденсируется в трубках, а кислород кипит в межтрубном пространстве конденсатора.  [43]

Какие требования предъявляются к изоляции кислородного аппарата.  [44]

В зависимости от режима работы кислородного аппарата производительность насоса изменяют, увеличивая или уменьшая этим отбор кислорода из аппарата. Для регулирования производительности насоса изменяют число оборотов его вала, вследствие чего изменяется число ходов плунжера. Если насос работает от электродвигателя постоянного тока, то число оборотов изменяют с помощью реостата, включенного в электрическую цепь электродвигателя. Электродвигатель переменного тока имеет постоянное число оборотов. Поэтому, в этом случае между ним и редуктором устанавливают так называемый вариатор скоростей, который изменяет передаточное число между валами электродвигателя и насоса.  [45]



Страницы:      1    2    3    4