Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Осушитель

Рис. 1.12. Схема ПГУ с предварительной газификацией твердого топлива в псевдоожиженном слое дробленый доломит 2 — дробленый уголь 3—угольный шлюз 4—доломитовый шлюз 5— осушитель угля 6—рециркуляция газа 7—рециркуляционный компрессор й—подача угля- в газогенератор 9—подача доломита 10-реактор с псевдоожиженным слоем 11—использованный доломит 12—топка газификатора 13—переработанный крупнодисперсный уголь 14 — мелкодисперсный уголь 15 — воздух 16—пар 17 — зола 18 — система возврата частиц 19 — систему удаления твердых частиц 20 — газовая турбина 21 — котел-утилизатор 22 — паровая турбина 23 — электрогенератор 24 — уходящие газы Рис. 1.12. Схема ПГУ с предварительной газификацией <a href="/info/881">твердого топлива</a> в <a href="/info/5512">псевдоожиженном слое</a> дробленый доломит 2 — дробленый уголь 3—угольный шлюз 4—доломитовый шлюз 5— осушитель угля 6—<a href="/info/73993">рециркуляция газа</a> 7—рециркуляционный компрессор й—подача угля- в газогенератор 9—подача доломита 10-реактор с <a href="/info/5512">псевдоожиженным слоем</a> 11—использованный доломит 12—топка газификатора 13—переработанный крупнодисперсный уголь 14 — мелкодисперсный уголь 15 — воздух 16—пар 17 — зола 18 — система возврата частиц 19 — систему удаления <a href="/info/184030">твердых частиц</a> 20 — <a href="/info/884">газовая турбина</a> 21 — <a href="/info/30635">котел-утилизатор</a> 22 — <a href="/info/885">паровая турбина</a> 23 — электрогенератор 24 — уходящие газы

Рис. 5.24. Осушитель с вихревой трубой и теплообменником Рис. 5.24. Осушитель с <a href="/info/102712">вихревой трубой</a> и теплообменником
Более подробно схемы осушителей сжатого воздуха и элементы их расчета изложены в работах [34, 112, 116].  [c.263]

При сварке на режимах 110... 130 А и 21...23 В появление дефектов менее вероятно, хотя и не исключено (рис. 5.7, г). В этом случае причиной их появления является отклонение от технологии сварки недостаточно качественная зачистка каверны, использование пищевой углекислоты без осушителя и пр.  [c.306]

В, также необходимо использование осушителя и подогревателя углекислого защитного газа.  [c.306]

В вакуумной установке (рис. XVI.2, б) воздух из атмосферы, пройдя осушитель /, попадает в рабочий участок, состоящий из коллектора 2, сопла 3, собственно рабочей части 4 и диффузора 5. Впуск воздуха производится быстродействующим краном 6. Разрежение в вакуумной емкости 7 создается эксгаустером 8.  [c.467]

Осушитель воздуха (газа) химическим способом  [c.27]

Поскольку практически все ингибиторы атмосферной коррозии, используемые при производстве антикоррозионной бумаги, гидрофильны, полной сушки поверхности металлоизделия, как это требуется перед консервацией маслами и консистентными смазками, можно не проводить. Это упрощает и удешевляет процесс консервации. Достоинством антикоррозионных бумаг, содержащих гидрофильный ингибитор, является возможность использования их в пересушенном состоянии в качестве водоотнимающего средства, позволяющего в ряде случае отказаться от силикагеля или любого другого типа осушителя, используемого по условиям поставки. Потребитель в своей работе должен учитывать эту возможность антикоррозионных бумаг.  [c.109]

Снаружи забирается воздух с температурой 24—35°С влажностью 75% (точка е) и увлажняется, так что в точке f влажность становится равной примерно 90 %, температура 27 °С. При этом во вращающемся рекуперативном теплообменнике отбирается теплота от кондиционируемого воздуха. В этой точке (точка g) температура воздуха равна 80°С. Этого не вполне достаточно, чтобы осушить воздух во вращающемся осушителе, и дополнительная теплота получается за счет горения топлива (обычно природного газа). В точке /г температура равна 143 °С, а влажность менее  [c.83]


Нагретый таким образом воздух используется во вращающемся осушителе и затем выбрасывается наружу, имея температуру около 79 °С. Сообщается, что при расходе теплоты от сжигания топлива 46,9-10 Дж/ч агрегат обеспечивает кондиционирование воздуха с производительностью 2,7 т/ч и =0,73.  [c.83]

Герметичную упаковку с осушителями применяют для таких изделий, габариты, материалы, членение, сложность и склонность к коррозии которых не позволяют пользоваться обычными средствами и методами предварительной защиты. Такой упаковкой защищают в первую очередь различные электротехнические изделия, двигатели, станки и т. д. Принцип защиты заключается в выполнении герметичной упаковки с применением осушителя, который снижает влажность внутри упаковки так, чтобы сделать невозможной атмосферную коррозию. Функция осушителя связана поэтому с используемой упаковкой, которая герметично закрыта и пропускает лишь минимальное количество водяных паров, например полиэтиленом, поливинилхлоридом, коконной оболочкой и т. д. Наиболее распространенными осушителями являются силикагели.  [c.107]

Количество осушителя, необходимого для того или иного способа защиты, зависит от проницаемости стенок упаковки для водяных паров, площади поверхности упаковки, времени, в течение которого должно храниться изделие, климатических условий при хранении и транспортировании, количества водосодержащих материалов, находящихся внутри упаковки, и т. д. В зависимости от этого определяют необходимое количество осушителя.  [c.107]

Материал должен обладать достаточно высокими прочностными и пластическими свойствами, поскольку многие детали компрессоров тяжело нагружены. Он должен быть технологичным в изготовлении, не дефицитным, не слишком дорогостоящим, иметь требуемую надежную коррозионную стойкость в заданных условиях работы. Бывает трудно найти материал, полностью отвечающий всем этим условиям. К тому же необходимо учитывать возможность контактной коррозии ири сопряжении различных материалов, избегать создания щелей и зазоров в конструкции (что в компрессорных машинах едва ли возможно достичь полностью). В силу этого часто приходится либо поступаться прочностными свойствами для обеспечения высокой коррозионной стойкости материала, либо прибегать к дополнительным способам снижения агрессивности среды (ставить фильтры, осушители и т. п.). Иногда бывает легче несколько изменить технологический режим эксплуатации агрегата, чем решить задачу обеспечения надежной работы путем подбора стойкого материала.  [c.9]

I — сухой воздух 2 — осушитель 3 — гигростат  [c.92]

Печь для сушки древесины, снабженная тепловым насосом. Традиционный способ сушки древесины заключается в ее нагреве с последующим выпуском влажного воздуха в атмосферу. Энергетическая эффективность такой системы низка, и имеется возмож.ность заменить топливо электроэнергией, если вторичные тепловые энергоресурсы, содержащиеся в струе выходящего воздуха, будут утилизированы. Для этого необходимо повысить энергетический потенциал отводимого из камеры воздуха — сперва осушить его, а затем поднять его температуру до такого уровня, который требуется при повторной подаче воздуха в сушильную камеру. Если пропускать струю удаляемого из камеры влажного воздуха над испарителем теплового насоса, влага будет осаждаться на испарителе и воздух станет сухим после этого он опять нагреется, проходя над конденсатором теплового насоса. Таким образом, тепловой насос (осушитель) повышает температуру воздуха, сохранившего остаточное тепло, и утилизирует скрытую теплоту, содержащуюся в удаленной из древесины влаге.  [c.196]

Из чисто коммерческих соображений вряд ли имеет смысл раньше времени сдавать в металлолом действующие ныне сушильные камеры и котельные установки. Темпы внедрения теплового насоса-осушителя будут в значительной мере определяться ростом дефицита и цен на органическое топливо.  [c.197]

Охлаждение хладоносителя в холодильных камерах и промышленных установках осуществляют с помощью холодильных машин. Испарительно-регулирующие агрегаты этих машин состоят из испарителя, ресивера, теплообменника, фильтра-осушителя и регулирующей сигнализации [21. Рабочие температуры холодильных машин колеблются в пределах 10—35 °С, испарительно-регулирующих агрегатов от —40 до 5 °С соответственно.  [c.306]


Сжатый воздух из магистрали через патрубок 1, силикагелевый осушитель 2, теплообменник 3 подается на вход в сопловой ввод закручивающего устройства вихревой трубы 4. Охлажденный в вихревой трубе 4 поток через отверстие диафрагмы 5, щелевой диффузор 6 поступает в камеру холода 7, где осуществляет необходимый теплосъем от охлаждаемого объекта. Из камеры холода 7 через кольцевую полость 5 и второй контур теплообменного аппарата отработавший охлажденный поток отсасывается эжектором 9 в атмосферу. В качестве активного газа в эжекторе 9 используется подогретый поток, истекающий из вихревой трубы. Режим работы вихревой холодильной камеры ХК-3 регулируется изменением относительной доли охлажденного потока с помощью регулировочной иглы 10, управляемой сектором 11. Охлаждаемый вихревой камерой объем тщательно изолируется крышкой 12, снабженной резиновым уплотнением и зажимным винтом. Вакуум в холодильной камере, создаваемый эжектором, способствует повышению поджатия крышки и надежности уплотнения. Наличие в замкнутом объеме холодильной камеры под теплообменным аппаратом 3  [c.234]

В качестве источника холода в системах осушки сжатого воздуха достаточно эффективно могут применяться вихревые трубы. Использование их может быть продиктовано следующими соображениями простотой эксплуатации и малой стоимостью изготовления системы использованием не только холодного потока для охлаждения сжатого воздуха перед влагоотдели-телем, но и горячего потока для подофева сжатого воздуха после влагоотделителя, что также снижает относительную влажность. Как пример, можно рассмотреть осушитель, включающий вихревую трубу (ВТ) 1 и теплообменник 2 (рис. 5.24), Холодный воздух из ВТ поступает в межтрубный канал 5 для охлаждения протекающего по змеевиковой трубе 4 влажного сжатого воздуха, поступающего в нее через патру к 3. Охлажденный поток через патрубок 6 выходит во внутреннюю полость цилиндрического корпуса 7 и в нижнюю камеру теплообменника 8. Здесь под действием центробежной силы происходит сепарация конденсата, который стекает в нижнюю часть камеры, откуда удаляется через сливной кран 9. Осушенный таким образом воздух поступает в сопловой ввод 10 ВТ. Холодный поток, перемещаясь по патрубку и, попадает в канал 5. Нафетый поток выходит из осушителя через дроссельный вентиль /2 и патрубок 13. Холодный поток, подогретый в теплообменнике теплом охлаждаемого сжатого воздуха, по патрубку 14 поступает в трубопровод 15, где сме-  [c.259]

Ингибиторы коррозии, находящиеся в системе, могут переноситься газообразными или жидкими углеводородами в установки очистки и осушки газа, сокращая срок службы осушителей (молекулярные сита, гликоли), алканоламинов, щелочей или элементов фильтров. Иногда это приводит к необходимости остановки и очистки системы, что влечет за собой потерю продукции и снижение ее качества.  [c.341]

Во время подготовки площадей к посеву, в дождливое время, при уборке урожая и т. д. подача сточных вод на поля орошения не производится. Для приема сточных вод в эти периоды используют резервные участки полей фильтрации, площадь которых ориентировочно принимают равной 25 % полезной площади полей орошения. Кроме того, для устройства валиков, дорог, осушитель-ноой сети увеличивают на 15—25 % полезную и резервную площади полей.  [c.248]

Удаление влаги с помощью осушителя при подготовке поверхности и папесения покрытия 44 350  [c.39]

При оценке коррозионной стойкости образцов с предварительно сформированными защитными пленками, как это бывает при консервации теплоэнергетического оборудования растворами неорганических и органических ингибиторов-пленкообразователей, такая методика недопустима. В этом случае образцы с пленкой промывают струей дистиллированной воды и высушивают в вакуумном эксикаторе с осушителем (прокаленным СаСЦ, Н2304) или в среде инертного газа при комнатной температуре. Необходимо до минимума сократить контакт образцов с пленками с воздухом, а также их нагрев во избежание модифицирования (окисления, разложения) защитной пленки [23].  [c.116]

Оригинальный абсорбционный холодильный цикл был предложен и исследуется в настоящее время в Institute of Gas Te hnology (Швеция). Принцип работы агрегата — цикл МЕС показан на рис. 4.28 и психрометрической диаграмме (рис. 4.29). Теплый влажный воздух, имеющий температуру 28 °С и влажность 67 %, из помещения пропускается через нагретый фильтр-осушитель из молекулярных сит, где влага абсорбируется. За счет теплоты абсорбции температура воздуха возрастает до 84 °С, а влажность падает до 5 % (точка Ь на диаграмме). Затем воздух охлаждается, нагревая насадку вращающегося теплообменника (точка с), дополнительно охлаждается за счет увлажнения (точка d) до температуры 14°С и влажности 53%, что вполне приемлемо для помещения.  [c.83]

Для нормального функционирования кранов технологического газа необходимо использовать чистый осушенный импульсный газ. Практика эксплуатации газопроводов Западной Сибири показала, что из схемы можно исключить адсорберы импульсного газа. Для этого необходимо полностью исключить утечки газа в штуцерных соединениях и периодически заменять силикогель фильтров осушителей каждого крана. Установлено, что если закрытый кран не переставлять более 2—3 мес, то в 1/3 случаев при открытии его кулиса сминает бронзовые втулки на штоке привода, так как в закрытом положении рядом с краном образуется застойная з она (тупик), где оседает влага, переносимая газом, и при низких температурах образующийся из нее лед, ,прихватывает" пробку крана.  [c.23]

Известны несколько групп средств защиты от коррозии масла, смазки, осушители, инертные газы, ингибиторы, пленочные покрытия (снимаемые или смываемые). Они обеспечивают различные возможности защиты и сроки хранения. Поэтому в технические условия на поставку оборудования должны включаться сроки его сохранности с учетом требований соответствующих ГОСТов. Все средства консервации, имеющие практическое применение, обладают определенными преимуществами и недостатками. Одни эффективны на короткое время, другие обеспечивают сохранность длительное время, но сложны в нанесении и т. д. Наиболее эффективным способом защиты от коррозии компрессорных машин (и другого оборудования) следует признать использование комплексных средств — смазок в сочетании с осушением (или имгибитированием) с применением внутренней упаковки или созданием инертных атмосфер.  [c.95]


Воздух входит в камеру (при загрузке и извлечении образца) и в насос (после его остановки) через вакуумный вентиль. Для поглощения влаги из вводимого через систему откачки воздуха на впускном патрубке вентиля установлен силикагелевый осушитель.  [c.118]

Чтобы в вакуумную камеру не попадали водяные пары, содержащиеся-в атмосфере, воздух впускается с помощью вентиля через силикагелевый патрон-осушитель. Остаточное давление в рабочей камере измеряется манометрическими лампами 10 и 11 (ЛТ-2 и ЛМ-2). Обе лампы соединены с вакуумметром типа ВИТ-1А-П.  [c.147]

Если предстоит длительная транспортирвока и хранение, особенно в условиях высокой температуры и влажности, ю толщину упаковочного материала и заряд осушителя необходимо увеличивать, учитывая, что через полиэтилен пары воды понемногу диффундируют. Прим. ред.  [c.93]

В — в чистом спирте. И — емкости для С2Н5ОН, не содержащего хлорида цинка в качестве осушителя (I).  [c.510]

Важнейшим критерием при разработке такого ряда должна являться возможность наиболее полного осуществления принципа конструктивной преемственности. С этой точки зрения целесообразно специализировать, заводы по изготовлению аппаратов различного функционального назначения, но с совпадающими или близкими значениями диаметров и давлений, например аппаратов агрегатированного ряда, показанного на фиг. 150. Этот ряд включает выпарные аппараты с выносной и внутренней греющей камерой, осушитель газа, реакторы, растворители и другие аппараты диаметром 1200мм, чем создаются особо благоприятные условия для резкого увеличения серийности при изготовлении нормалей первого порядка (крышек, днищ, фланцев-аппаратов, трубопроводов и др). при организации соответствующих специализированных участков.  [c.217]


Смотреть страницы где упоминается термин Осушитель : [c.144]    [c.236]    [c.76]    [c.130]    [c.132]    [c.82]    [c.39]    [c.97]    [c.98]    [c.86]    [c.93]    [c.197]    [c.89]    [c.90]    [c.91]    [c.91]    [c.215]    [c.211]    [c.23]   
Смотреть главы в:

Справочник конструктора оптико-механических приборов Издание 2  -> Осушитель

Справочник конструктора оптико-механических приборов  -> Осушитель


Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.2 , c.659 ]



ПОИСК



Выбор фильтра-осушителя

Комбинированные фильтры-осушители типа

Конструкции корпусов приборов, сальников и осушителей

Острие наращенное Осушитель

Осушители бутана

Осушители в производстве бутилкаучука

Осушители воздуха

Осушители твердые

Осушители трехфтористого бора

Осушители-нейтрализаторы хлоропрен

Осушитель ацетилена

Осушитель газа

Порядок замены фильтра-осушителя

Предредукторный осушитель

Силикагель-индикатор и силикагель-осушитель

Схемы АЭС, особенности анализа схем с сепараторами и паро-паровыми перегревателями (осушителями)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте