Длительность - пребывание - материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Длительность - пребывание - материал

Cтраница 2


В процессе испытаний определялись: количество и параметры сушильного агента перед мельницей, а также по длине тракта, расход, влажность и температуры сырого и подсушенного угля, фракционный состав исходного угля и пыли из циклона, длительности пребывания материала в системе, расход электроэнергии на размол.  [16]

Увеличение расхода сырья при постоянном расходе тепла приводит к снижению производительности печи за счет уменьшения разности температур между газами и материалом и сокращения длины зоны спекания. Для получения нормального клинкера в этих условиях необходимо увеличить длительность пребывания материала в печи.  [17]

На основании опыта эксплуатации печи и наблюдения - за ее состоянием сделано заключение, что при правильном температурном режиме задержка материала порогами нарушает непрерывность его движения, а пороги, задерживающие материал в печи, ухудшают протекание процесса обесфторивания. Таким образом, опытом опровергнуто предположение о необходимости увеличения длительности пребывания материала в печи при помощи порогов.  [18]

19 Схема движения запасов. [19]

На материалы, потребляемые ежедневно в больших количествах и поступающие с интервалами от 1 до 5 дней, текущий запас увеличивается до 100 % среднего интервала между поставками. На материалы, поступающие не систематически, с единовременным расходом в заданный срок, норма текущего запаса рассчитывается на ос -, нове сроков поставок и длительности пребывания материала на складе до передачи его в производство.  [20]

21 Зависимость пластической деформации поли-изобутилена от времени течения образцов разного молекулярного веса ( М.| Зависимость начальной вязкости от температуры для образцов полиизобутилена разного молекулярного веса ( М. [21]

Надо не упускать из вида, что только пластическая часть деформации не оставляет в таком случае в материале внутренних напряжений. Остающаяся же часть высокоэластической деформации оставляет такие напряжения и при первой же возможности, возникающей, например, при достаточном повышении температуры или при введении пластификатора, эта часть деформации будет уменьшаться или исчезнет в зависимости от скорости релаксации и длительности пребывания материала в этих условиях.  [22]

Такие сушилки работают при скоростях газа, примерно равных скорости псевдоожиженного материала. Слой материала в этих условиях немного расширяется и напоминает вязкую жидкость, которая может перемещаться по решетке, имеющей небольшой уклон. Длительность пребывания материала в таких сушилках почти одинакова для всех частиц и может регулироваться в широких пределах. Это особенно важно при сушке трудносушимых материалов. Однако такие сушилки непригодны для материалов, которые не кипят при начальной влажности, а также для материалов, имеющих склонность к слипанию.  [23]

В результате можно максимально сократить выделение сернистых соединений в зоне нагрева и осуществлять процесс десуль-фуризации в специальном аппарате. Однако быстрый нагрев малосернистых нефтяных коксов при 500 - 900 С в печах любой конструкции сопровождается нарушением макроструктуры кокса и приводит: к усложнению технологии облагораживания. При нагревании тонкого слоя ( до 200 мм) кокса до заданной температуры на движущемся поде кольцевой печи длительность пребывания материала в зоне реакции можно регулировать в любых пределах, но в этом случае весьма мал съем с 1 м2 пода печи и не достигается равномерность обработки кокса по массе.  [24]

В результате можно максимально сократить выделение сернистых соединений в зоне нагрева и осуществлять процесс десуль-фуризации в специальном аппарате. Однако быстрый нагрев малосернистых нефтяных коксов при 500 - 900 С в печах любой конструкции сопровождается нарушением макроструктуры кокса и приводит к усложнению технологии облагораживания. При нагревании тонкого слоя ( до 200 мм) кокса до заданной температуры на движущемся поде кольцевой печи длительность пребывания материала в зоне реакции можно регулировать в любых пределах, по в этом случае весьма мал съем с 1 м2 пода печи и не достигается равномерность обработки кокса по массе.  [25]

26 Типы режимов малоциклового изотермического ( А, ноизотермического ( - 6, В, Д, Е, термоусталостного ( Г и длительного статического ( Ж - Л нагру. [26]

Сопротивление малоцикловой прочности, как известно [1, 2, 4], коррелирует с характеристиками пластичности. Применительно к условиям неизотермического нагружения существенно также, что материал подвергается действию всего диапазона переменных температур в каждом цикле нагружения, а пластичность конструкционных материалов в диапазоне реальных температур цикла нагрева, как правило, довольно не постоянна [1, 4], и для многих из них наблюдается провал пластичности, как это, например, следует из рис. 2, а для жаропрочного сплава ЭП-693Д. Следует отметить также, что располагаемая пластичность многих высоколегированных стареющих конструкционных сталей и сплавов связана с эффектом охруп-чивания и в связи с этим определяется временем циклического деформирования и длительностью пребывания материала при высоких температурах.  [27]

28 Аэрофонтан-танная сушилка. [28]

Для сушки влажных продуктов, получаемых при переработке еодопоташных растворов, используют сушилки, где материал непосредственно контактируется с топочными газами. Применяют барабанные сушилки обычного типа и аэрофонтанные. Конструкция аэрофонтанной сушилки изображена на рис. VI.4. Она представляет собою вертикальную трубу с пережимами, служащими для создания турбулентного потока и тесного смешения высушиваемого материала с топочными газами, а также для увеличения длительности пребывания материала в сушилке.  [29]

В определенных случаях для оценки поведения материала в условиях практической переработки его строгое разграничение характера остающейся деформации может быть не так существенным, так как при последующем переводе материала в область значительно более низких температур время релаксации настолько возрастает, что высокоэластическая часть деформации может сохраняться неограниченно долгое время. Надо не упускать из вида, что только пластическая часть деформации не оставляет в таком случае в материале внутренних напряжений. Остающаяся же часть высокоэластической деформации оставляет такие напряжения и при первой же возможности, возникающей, например, при достаточном повышении температуры или при введении пластификатора, эта часть деформации будет уменьшаться или исчезнет в зависимости от скорости релаксации и длительности пребывания материала в этих условиях.  [30]



Страницы:      1    2    3