Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Рассолы

Определить часовой расход аммиака, рассола, охлаждающей воды, теоретическую мощность двигателя, холодильный коэффициент установки и холодильный коэффициент для цикла Карно. Для решения задачи данные берутся из специальных курсов холодильных установок.  [c.343]

Секундный расход рассола  [c.344]

В редукционном (регулирующем) вентиле жидкий аммиак подвергается дросселированию до 0,3 МПа, после чего он направляется в испаритель, из которого выходит со степенью сухости х = 0,92 и снова поступает в компрессор. Теплота, необходимая для испарения аммиака, заимствуется из рассола, имеющего на входе в испаритель температуру t p --= —2° С, а на выходе из него температуру /р == —5° С,  [c.273]


Определить теоретическую мощность двигателя холодильной машины и часовой расход аммиака, рассола и охлаждающей воды, если холодопроизводительность установки <Эо = 58,15 кДж/с. Теплоемкость рассола принять равной 4,19 кДж/(кг-К).  [c.273]

Скоростью, с которой атомы Наде рекомбинируют друг с другом или с Н , образуя Hj, обусловлена каталитическими свойствами поверхности электрода. Если электрод является хорошим катализатором (например, платина или железо), водородное перенапряжение невелико, тогда как для слабых катализаторов (ртуть, свинец) характерны высокие значения перенапряжения. При добавлении в электролит какого-либо каталитического яда, например сероводорода или соединений мышьяка или фосфора, уменьшается скорость образования молекулярного Hj и возрастает адсорбция атомов водорода на поверхности электрода . Повышенная концентрация водорода на поверхности металла облегчает проникновение атомов водорода в металлическую решетку, что вызывает водородное охрупчивание (потерю пластичности) и может привести к внезапному растрескиванию (водородное растрескивание) некоторых напряженных высокопрочных сплавов на основе железа (см. разд. 7..4). Каталитические яды увеличивают абсорбцию водорода, выделяющегося на поверхности металла в результате поляризации внешним током или коррозионной реакции. Это осложняет эксплуатацию трубопроводов из низколегированных сталей в некоторых рассолах в буровых скважинах, содержащих сероводород. Небольшая общая коррозия приводит к выделению водорода, который внедряется в напряженную сталь и вызывает водородное растрескивание. В отсутствие сероводорода общая коррозия не сопровождается водородным растрескиванием. Высокопрочные стали из-за своей ограниченной пластичности более подвержены водородному ра-  [c.58]

Глубина питтингов на хромистой стали после годичной эксплуатации в морской воде сравнима с питтингами на углеродистой стали через 16 лет. Следовательно, при столь длительной выдержке стали с малым содержанием хрома не имеют преимуществ перед углеродистой сталью. Низколегированные хромистые стали (<5 % С) обладают большей устойчивостью к коррозионной усталости в рассолах нефтяных скважин, не содержащих сероводорода [46].  [c.126]

Влияние температуры и-концентрации хроматов и хлоридов на скорость коррозии мягкой стали в рассоле [25 ]  [c.267]


Испытания ингибиторов осуществляют в рассоле (минерализованная пластовая вода) в системе рассол-жидкие углеводороды (нефть, углеводородный конденсат и т. п.) при соотношении компонентов 25 75 в нефти, содержащей серу (при наличии на месторождении элементарной серы).  [c.321]

При испытаниях ингибитора в сернистой нефти его дальнейшее тестирование прекращают, если скорость коррозии составляет менее 25% от скорости, зарегистрированной в ингибированном рассоле. Если скорость коррозии в сернистой нефти превосходит этот уровень, тестируемый ингибитор модифицируют.  [c.321]

Электрохимические испытания защитных свойств ингибиторов проводят на специальном оборудовании, позволяющем определять эффективность реагентов в рассоле в случае большого количества пластовой воды в добываемой продукции месторождения.  [c.322]

Распределение ингибитора между водной и углеводородной фазами исследуют в делительной воронке. В воронку вводят углеводород и воду (пресная, рассол и т. п.) в соотношении 1 1. К жидкости добавляют навеску ингибитора и по истечении времени, за которое он распределяется между жидкими фазами, раздельно сливают воду и углеводород из воронки, анализируя  [c.322]

Морская вода не имеет определенной точки замерзания. При общей солености воды 33%о образование льда начинается при —1,8 °С. Но между кристаллами льда остается небольшое количество морской воды, в которой отдельные соли выкристаллизовываются при более низких температурах, и только при —5,5 °С образовавшийся рассол полностью застывает. Соленость и количество находящегося во льду воздуха определяют плотность морского льда.  [c.1190]

Значения В для рассолов и хладагентов даны в табл. 17.1 и 17.2. Для воздуха в интервале температур —50 °С <. t <. +50 °С  [c.92]

Ог Рг-л < 8-10" Этот режим течения характерен для различного рода маслоохладителей, а также может иметь место в испарителях холодильных машин, охлаждающих рассолы и растворы этиле i-гликоля.  [c.189]

Центробежные насосы нашли широкое применение в народном хозяйстве, в том числе в холодильной технике — для подачи воды, рассола п жидких хладагентов.  [c.314]

В холодильной технике для подачи воды и рассола чаще всего применяют центробежные насосы консольного типа (К) а для подачи хладагента — центробежные герметичные насосы типа ХГ (ЦНГ).  [c.315]

Растворим в углеводородах, спиртах, диспергируется в воде и рассолах  [c.152]

При проходке пластов, содержащих горячие источники, используют пенообразную бурильную жидкость, содержащую воду или рассол и газ. В качестве ингибитора коррозии и эрозии применяют третичные амины. При температурах и давлениях, существующих в скважине, третичный амин разлагается с образованием аммиака или газообразного амина. Для снижения потерь ингибитора необходимо постоянно дополнительно вводить амин. Коррозию в жидкой среде снижают добавлением щелочных компонентов и повышением pH среды до 9 или выше. Коррозия в газообразной среде понижается в присутствии растворимых в воде азотсодержащих соединений.  [c.115]

Практически удобнее не посылать холодные пары аммиака в охлаждаемое помещение D, а ввести промежуточный теплоноситель, которым обычно служит рассол (раствор поваренной соли в воде, не замерзающий при низких температурах).  [c.205]

Схема холодильной компрессорной установки, работаюш,ей на парах аммиака (NH3), представлена на рис. 21-8. В компрессоре сжимается аммиачный сухой насыщенный пар или влажный пар с большой степенью сухости по адиабате 1-2 до состояния перегретого пара в точке / (рис. 21-9). Из компрессора пар нагнетается в конденсатор, где полностью превращается в жидкость (процесс 1-5-4). Из конденсатора жидкий аммиак проходит через дроссельный вентиль, в котором дросселируется, что сопровождается ионижением температуры и давления. Затем жидкий аммиак с низкой температурой поступает в охладитель, где, получая теплоту (в процессе 3-2), испаряется и охлаждает рассол, который циркулирует в охлаждаемых камерах. Процесс дросселирования, как необратимый процесс, изображается на диаграмме условной кривой 4-3.  [c.336]

Пример 21-1. Аммиачиая холодильная установка работает при температуре испарения /о = — 30° С. Пар из охладителя выходит со степенью сухости х = 0,95. Температура жидкого аммиака по выходе из конденсатора Л = 20° С. Охлаждающая вода при входе в конденсатор имеет температуру = 10° С, а при выходе г ь = = 18° С. В редукционном вентиле жидкий аммиак дросселируется до р = 1,2 бар, после чего направляется в испаритель, из которого выходит со степенью сухости х=0,95 и снова поступает в компрессор. Испарение аммиака производится за счет теплоты рассола, циркулирующего в холодильных камерах. Температура рассола при входе в испаритель г р = — 20° С, а при выходе tp = — 25° С. Холодопроизводительность установки Q = 83,4 кдж1сск. Теплоемкость воды б Е = 4,2 кдз1с1кг-град, теплоемкость рассола Ср = 5,0 кдж/кг-град.  [c.343]


Рис. 60. Схема испытания ингибитора на диспергируемость 1-1У — сосуды 1 — углеводородный конденсат (нефть) месторождения 2 — минерали-аоааиная вода (рассол) месторождения 3 — деминерализованная (пресная) вода, или вода с содержанием солей < 1000 млн. 4 — ингибитор коррозии Рис. 60. <a href="/info/443676">Схема испытания</a> ингибитора на диспергируемость 1-1У — сосуды 1 — углеводородный конденсат (нефть) месторождения 2 — минерали-аоааиная вода (рассол) месторождения 3 — деминерализованная (пресная) вода, или вода с содержанием солей < 1000 млн. 4 — ингибитор коррозии
Ввиду большого содержания жидкости в потоке ГЖС, а также воды в жидкости, то есть при относительно высоком значении соотношения вода жидкие углеводороды , для обработки трубопроводов рекомендуют применять водорастворимые или высоковододиспергируемые ингибиторы. При введении в трубопровод сверху через газовую фазу такой ингибитор должен преодолеть слой углеводородной жидкости, рассола и достичь поверхности металла. Одно из важных требований к ингибитору в данном случае — необходимость распределения между жидкими фазами вода углеводороды в соотношении 5 1 соответственно. Причем в водной фазе концентрация ингибитора должна составлять 200 мг/л, а в углеводородной — около 40 мг/л. При приведенных концентрациях ингибитор обеспечивает степень зашиты не менее 80%.  [c.332]

ООО режим движения среды — переходный. Как правило, в аппаратах холодильных машин при обычиь х условиях эксплуатации характер движения воды в трубах — турбулентный, а рассолов — ламинарный или переходный.  [c.187]

Для коротких труб Ijdnn < Ре .-/12), например при движении рассола в испарителе, среднее значение критерия Нуссельта находят по формуле  [c.189]

Рациональное оребрение, определяемое условием R, = R , зависит от условий теплообмена. Например, в кожухотрубном конденсаторе, работающем на хладагенте R12, при том же коэффициенте теплоотдачи со сторо 1Ы агента 800 Вт/(м -К) и коэффициенте теплоотдачи со стороны рассола ap s 2400 Вт/(м -К) оребрять нужно поверхность со стороны хладагента, при этом р = 3,  [c.236]

Параллельная работа центробежных насосов. В холодильных установках для подачи воды в конденсаторы, рассола в охлаждающую систему, как правило, имеет место совместная работа нескольких насосов. Параллельная работа насос(зв применяется в тех случаях, когда одним насосом нельзя обеспечить заданный расход жидкости. Причем для устойчивой и эффективной работы насосы должны иметь отдельные всасывающие трубопроводы и равные или близкие характеристики по напору. В противном случае высоконапорный насос будет забивать низкопанорный и увеличения производительности не получится.  [c.318]

Умягчаемая вода подается по трубе в загруженный катионитом напорный вертикальный фильтр, где она проходит сверху вниз слой катионита и поддерживающий слой гравия, а затем выходит через дренажную систему в отводящий трубопровод. После истощения катионита производят взрыхление фильтрующего материала с целью устранения его спрессованности. Для этого в дренажную систему фильтра подают в течение 10. .. 15 мин воду из промывного бака, расположенного на некоторой высоте. Промывная вода проходит фильтр снизу вверх, взрыхляет слой катионита, вымывает из него загрязнения и выходит из фильтра по трубе. После взрыхления производят регенерацию катионита, для чего в фильтр подают в течение 15 мин по трубе раствор соли из солерастворите-ля. Раствор соли, как и сырая вода, проходит фильтр сверху вниз и выходит по трубе. Затем производят отмывку фильтра от рассола и продуктов регенерации. С этой целью в него подают по трубе в течение 40. .. 60 мин сырую воду, которая проходит фильтр сверху вниз. Первые порции этой воды сбрасывают по трубе, а  [c.260]

Электрохимическое обессоливание основано на разделении и удалении ионов солей под действием постоянного электрического тока. Устройство представляет собой ванну, в которую погружены два электрода (катод и анод), а между ними ионитовые диафрагмы толщиной 1 мм (рис. 19.21). Эти диафрагмы обладают избирательной ионопроницаемостью, очень большим диффузионным сопротивлением высокой электропроводностью. Избирательная ионопроницаемость заключается в том, что диафрагма из катионита не пропускает анионы, но пропускает катионы, а анионитовые диафрагмы, наоборот, проницаемые для анионов и практически непроницаемы для катионов. Ионитовые диафрагмы изготовляют из ионитовых смол различных марок. Под действием тока, проходящего последовательно через все камеры, катионы растворенных солей (например, Na+) переносятся к катоду, а анионы (например, С1 )—к аноду. Вследствие этого в одних камерах, образуемых диафрагмами (например, в четных), получается обессоленная жидкость, а в других (нечетных) — сильно концентрированная жидкость (рассол). В качестве материала для катода рекомендуется нержавеющая сталь, а для анода — магнетит (плавленая закись— оксид железа). Диафрагмы обессоливающей ванны зажаты между крышками с торцовых сторон ванны, стянутыми болтами, и изолированы друг от друга резиновыми или кинлингеритовы-ми прокладками в виде рамы.  [c.272]

Определение зависимости чувствительности базовых элементов от температуры. В связи с применением решетчатых тепломассомеров при исследовании процессов замораживания пищевых продуктов возникла необходимость в проверке рабочих коэффициентов их секций при отрицательных температурах. Радиационный градуировочный стенд для этих целей не пригоден, так как замена хладоноситёля (воды с температурой, равной температуре окружающего воздуха) на низкотемпературный раствор, например рассол, приводит к отложению на поверхности градуируемого элемента капелек воды или инея, а следовательно, к изменению степени черноты этой поверхности и появлению дополнительных термических сопротивлений. Осушение же воздуха в помещении, где проводится градуировка, или под колпаком, которым можно накрыть градуировочный стенд, приводит к усложнению аппаратуры. Таким же  [c.105]


Псевдоожижение нешелушенного риса производилось в кольцевом зазоре шириной 50 мм между стенками высотой 230 мм, охлаждаемыми рассолом. Тепломеры с хромель-копелевыми термопарами были заделаны заподлицо в стенку и защищены от истирания зерном и мешалкой тонким охранным слоем эпоксидного компаунда с кварцевой пудрой в качестве наполнителя. Поскольку при этом неизбежно искажение сигнала элемента за счет неравенства к стенки из нержавеющей стали и самого элемента, градуировку элементов производили дважды — на градуировочном стенде и после монтажа на стенке, а при обработке данных учитывали снижение q за счет увеличения R.  [c.177]

Минерализация грунтовых вод. Общая минерализация грунтовых вод может изменяться в широких пределах от 10 мг/л до 349 г/л [И]. При минерализа1щи до 1 г/л солей (до ОД %) грунтовые воды относятся к пресным, минерализация от 1 до 10 г/л (от 0,1 до 1 %) характеризует солоноватые, от 10 до 50 г/л — соленые воды, а при содержании солей от 50 до 400 г/л (от 5 до 40 %) воды относятся к рассолам. В почвенной воде растворены газы - СО2, Ог- Наибольшую растворимость, превышающую растворимость кислорода, при прочих равных условиях имеет углекислый газ.  [c.43]

Влажный пар аммиака в этом случае направляют в испаритель Е (рис. 4-41), где он подсушивается, отнимая тепло ОТ рассола. Этот процесс происходит при постоянном давлении, а следовательно, и при постоянной температуре аммиака. Рассол при этом охлаждается почти до температуры аммиака. Охлажденный рассол направляется в помеще-  [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Рассолы : [c.200]    [c.201]    [c.265]    [c.265]    [c.275]    [c.266]    [c.312]    [c.371]    [c.323]    [c.328]    [c.333]    [c.341]    [c.92]    [c.244]    [c.315]    [c.328]    [c.153]    [c.28]   
Смотреть главы в:

Справочник энергетика промышленных предприятий Том 3  -> Рассолы


Теоретические основы процессов переработки металлургического сырья (1982) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Баки (см. также Емкости, Тара) для удаление воздуха из рассола

Баки напорные для рассола в производстве хлора

Выварка рассолов 836, XVI

Выпарка рассолов

Диаграммы i-x с пограничными кривыми замерзания солевых рассолов

Диаграммы состава рассолов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКИХ И ОЗЕРНЫХ РАССОЛОВ Бассейнов хозяйство

Изображение на диаграммах циклических и периодических физико-химических процессов, происходящих в рассолах соляных водоемов

Изотермическое испарение рассолов

Испаряемость рассолов

Испаряемость рассолов и ее определение

Кальций хлористый - Рассолы - Критерий

Количественные соотношения жидких и твердых фаз при концентрировании рассолов

Комплексная переработка озерных рассолов

Комплексное использование рассолов

Метаморфизация природных рассоло

Метастабильные пути летнего испарения рассолов

Минерализация природных рассоло

Нейтрализаторы рассола в производстве хлора

Обескислороживание рассолов

Охлаждающие рассолы

ПРОДУКЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ ИЗ ПРИРОДНЫХ РАССОЛОВ

Подготовка рассолов для заводской выпарки

Подогреватели рассола в производстве хлора

Приготовление и очистка рассола для диафрагменного и ртутного электролиза

Применение физико-химического анализа при изучении и комплексной переработке озерных рассолов

Проблема комплексного использования рассолов

Пути изменения состава морских и озерных рассолов

Рассолы - Применение в качестве теплоносителей

Рассолы бинарные

Рассолы вязкость

Рассолы ионная сила

Рассолы испарение

Рассолы классификация

Рассолы коэффициенты активности

Рассолы метаморфизация

Рассолы морских вод, комплексное использо!вание

Рассолы охлаждение, графический анали

Рассолы плотность

Рассолы свойства на границе полной гидратации

Рассолы солнечное» испарение

Рассолы соляных озер

Рассолы состав

Расчет испаряемости рассолов

Самоциркуляция рассола

Сатуратор для рассола в производстве

Сатуратор для рассола в производстве хлора

Сборники (см. также Баки, Емкости) для каустика 54для рассола

Температура кристаллизации (замерзания) рассолов

Теплообменники (см. также Подогреватели, Охладители, Холодильники) для подогрева рассола

Теплообменники (см. также Подогреватели, Охладители, Холодильники) нитрит-нитратных рассолов

Трубопроводы в производстве для рассола

Физико-химический анализ озерных рассолов

Хлорирование рассолов

Холодильные установки рассолы

Циркуляция рассола побудительная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте