Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Хранилища

Рис. 223. Схема анодной защиты хранилища аммиачной воды Рис. 223. Схема <a href="/info/6490">анодной защиты</a> хранилища аммиачной воды

Винилиты выпускаются в виде труб, а также в виде листов. Их применяют в качестве фильтрующих материалов, для футеровки хранилищ кислот, для прокладок, а также в виде лака в качестве защитного покрытия.  [c.418]

При проведении диагностирования технического состояния с целью определения ресурса безопасной эксплуатации хранилища жидкого аммиака необходимо отнести к сосудам 1-й группы. В соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и ОСТ 26-291, объем контроля сварных соединений должен составлять 100%. Аммиак - трудногорючее токсичное вещество и в соответствии с ГОСТ 12.1.007-98 относится к четвертому классу опасности. В аммиачных сосудах возможно появление одного из наиболее опасных видов коррозии - коррозионного растрескивания, которое возникает н зонах с повышенными значениями остаточных напряжений, прежде всего в сварных соединениях.  [c.14]

Поэтому при диагностировании сферических хранилищ жидкого аммиака обязательному контролю должны подвергаться  [c.15]

Регламент аттестации фонтанных арматур и колонных головок, отслуживших паспортный срок эксплуатации на подземных хранилищах газа / АО СевКавНИПИгаз. — Ставрополь, 1997.— 13 с.  [c.360]

Пример 4. Рассчитать защиту из бетона 4 для детектора в помещении постоянного обслуживания П2 (склад), где работают лица, относящиеся к категории Б. Источниками излучения могут быть различные аппараты и контейнеры с загрязненным оборудованием, которые транспортируются по монтажному залу в цех дезактивации и ремонта или в хранилище твердых отходов. Форма, габариты и активность источников различны. Известно, однако, что максимальная мощность дозы от этих источников, измеренная на расстоянии 2 м, равна 3000 мр/ч, а ориентировочное время, в течение которого источники могут транспортироваться мимо детектора по монтажному залу, равно 1 ч в рабочую неделю. Расстояние от источника до детектора й = 4 м.  [c.334]

Проблема трещиностойкости конструкций особенно возрастает с применением современных высокопрочных материалов и повышением уровня нагруженности при создании ответственных и дорогостоящих объектов (реакторов, летательных аппаратов, крупных транспортных сооружений, хранилищ больших объемов при низких температурах и агрессивности среды и др.).  [c.370]

I — компрессор для сжатия смешанного хладагента 2 — промежуточный и концевой охладители хладагента 3, 4, 5 — сепараторы 6 — теплообменник среднего давления 7 — теплообменник низкого давления —паровая турбина / — подача природного газа с газового промысла // — подача СПГ в хранилище  [c.184]


На рис. 5.10 изображена принципиальная схема нагревательной установки с принудительной циркуляцией сплава СС-4. Стальной бак-хранилище 1 снабжен паровым змеевиком 4 для расплавления сплава  [c.293]

При использовании жидкого топлива, подаваемого в железнодорожных или автомобильных цистернах, на территории котельной выполняются устройства для разгрузки топлива —его слива и хранения. Жидкое топливо из хранилищ перекачивается насосами, подогре-  [c.12]

ИЛИ насосами направляется в хранилища, располагаемые над землей или под землей. Обычно емкость хранилища находится в пределах от 50 до 1000 м .  [c.308]

Рис. 7-9. Схема трубопроводов и размещение оборудования в мазутном хозяйстве, хранилищах и котельной. Рис. 7-9. <a href="/info/167736">Схема трубопроводов</a> и <a href="/info/431050">размещение оборудования</a> в <a href="/info/94512">мазутном хозяйстве</a>, хранилищах и котельной.
Весьма популярная в свое время идея создания под землей с помощью термоядерных взрывов огромных искусственных хранилищ горячих газов, энергия которых отдавалась бы турбинам и другим ПЭ, рассматривается пока как трудно реализуемая и малоэффективная.  [c.166]

Выбор вида топлива основывается прежде всего на экономических соображениях. Ограничение добычи нефти, истощение ее запасов и, как следствие, резкий рост цен на традиционные виды топлива для автомобильных ДВС заставляет проводить поиск равноценных заменителей углеводородных жидких топлив. Учитывая огромное количество эксплуатирующихся автомобилей, невозможность коренного изменения конструкций двигателя и автомобиля, развитую инфраструктуру автомобильного транспорта (систему хранилищ, автозаправочных станций), заменители традиционных топлив должны обладать физико-химическими свойствами, не требующими коренного изменения конструкции двигателя, топливной аппаратуры и системы хранеиия топлива на борту автомобиля.  [c.52]

Хлорированный каучук — белый порошок плотностью 1,5 Мг1м , содержащий 65—68% связанного хлора, не разлагающийся до 100° С. После его растворения в ароматических углеводородах (он растворим и в других органических растворителях) и введения в раствор пластификаторов, высыхающих масел, смол и других ингредиентов, его применяют в качестве лака для зан иты от коррозии стальных хранилищ большой емкости, вситиляциопиых систем и др.  [c.447]

Предварительные информационно-графические модели имеют своей целью не само запоминание, а вхождение в образ проблемной ситуации, понимание ее структуры не с одной, а со всех точек зрения. Художник в отличие от ученого должен не рассчитать конечный результат, а увидеть его. Но видение возможно только при глубоком внутреннем осознании единства проблемы во всем ее много-образнн. Если рассмотреть психологическую схему взаимодействия информации, располагаемой в кратковременно.м и долговременном хранилище человеческой памяти (КВХ и ДВХ , то открывается еще одна сторона роли графической модели в развитии мышления. Согласно [6] большинство характеристик мышления определяется возможностью обработу ки внешнего материала (кодирования) и эффективностью процессов взаимодействия каналов связи между этими двумя хранилищами информации в памяти.  [c.73]

Мышление человека представляет собой реализацию навыков целесообразной обработки информации, размещенной в кратковременной и долговременной памяти. Сюда обычно относят операции поиска и принятия решения, устойчивые алгоритмические процедуры, контролируемые сознанием, операции управления информационными потоками. Большая часть перечисленных операций предполагает разнообразные преобразования информации, постоянный перенос ее из од--ного хранилища в другое. В конечном счете новая информаг ция должна приобрести форму, соответствующую образной-структуре памяти индивидуума, а также интегрированную с ее основными структурными компонентами [6, 35, 48].  [c.73]

Таким образом, имеется реальный перепад давления л = 7,5, что вполне достаточно для организации эффективной работы вихревого энергоразделителя [5, 39, 111, 212]. Использование описанной бросовой энергии для создания холодильников, хранилищ овощей и фруктов в сельской местности на окраинах промышленных поселков и городов, на компрессорных станциях позволило бы сэкономить большое количество ценного ископаемого органического топлива. Нетрудно прийти к выводу, что эта проблема носит не частный характер той или иной фирмы, эксплуатирующей природные запасы страны, а имеет общегосударственное, если не общечеловеческое значение. В работе [39] А.П. Меркуловым приводены статистические данные расхода газа по сельским газораспределительным пунктам (ГРП), составляющим порядка 600 mVh (при н.у.), по промышленным и городским — до нескольких десятков тысяч м /ч (при н.у.). Экономия энергии и экологическая чистота (исключается использование экологически грязного фреона) позволяют надеяться, что эта возможность в обозримом для нас будущем будет реализована.  [c.231]


С участием научных сотрудников центра разработаны уник ип.ные технологии ремонтной сварки нефтепродуктопроводов и колонной аппаратуры под рабочим давлением способами ручной электродуговой и полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Впервые в отечественной практике нефтеперерабатывающих предприятий внедрена технология объемной термической обработки крупногабаритных змеевиков трубчатых печей из жаропрочных хромомолибденовых сталей со значительным экономическим эффектом. Проводятся комплексные исследованм по обеспечению конструктивной прочности нефтегазохимического оборудования. Центром совместно с АООТ ВНИИнефтемаш разработаны и введены в действие Программа обследования технического состояния сосудов и аппаратов технологических установок нефтеперерабатывающих и химических производств , Методика оценки технического состояния и определения срока эксплуатации трубчатых печей нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств , Программа обследования технического состояния хранилищ жидкого аммиака .  [c.409]

Разрушение на 21-м км газопровода 01020 х 10 мм ОГПЗ-Совхозное подземное хранилище газа (СПХГ), сооруженного из спиральношовных труб (сталь 16ГС), произошло после 20-летней эксплуатации при давлении 4,6-5,5 МПа. В ходе визуально-измерительного и ультразвукового контроля дефектного участка газопровода в области сквозной трещины длиной 340 мм обнаружены несквозные трещины длиной 250 и 210 мм, расположенные вдоль спирального шва, и трещина длиной 15 мм, выходящая перпендикулярно этому шву на основной металл. Характер разрушения многоочаговый. Основные очаги  [c.64]

Мэе. Третья особенность — большие размеры источников. Так, объем химических реакторов, монжюсов, отстойников может достигать нескольких десятков кубических метров, объем подземных хранилищ высокоактивных отходов — нескольких сотен кубических метров [3], а протяженность труб с активными растворами — нескольких сотен метров. Большие размеры источников и протяженность коммуникаций обусловливают выбор бетона как основного наиболее экономичного и удобного материала защиты в производстве переработки делящихся материалов, хотя в отдельных случаях используются и другие материалы. Любое проектирование защиты начинается о изучения радиационных характеристик по технологическому процессу производства. Применительно к переработке продуктов деления вопросы технологии достаточно подробно изложены в работах [2—5]. Физика процесса деления наиболее полно изложена в работе [6].  [c.170]

Продукты распада радона могут покрыть внутренние стенки боксов (или камер) и создать достаточно высокие поля уизлу-чения, сопоставимые с полями излучения пока еще негермети-зированных радиевых источников. После запайки ампул у-экви-валент радиевого источника возрастает по закономерности, описываемой формулой (14.30). Равновесное состояние, когда числовые значения М, Q и т становятся равными, достигается - примерно через 1 месяц после запайки ампулы. Поэтому поле у-иэлучения для хранилищ ампул следует рассчитывать, исходя из полной у-постоянной радия /Г = 8,4 р-см / ч-мг-экв Ра).  [c.220]

В ряде случаев для хранения больших объемов графических данных целесообразно создавать автоматизированные хранилища на фотоносителях, в качестве которых могут применяться микрофильмы, микроголограммы и тд. При этом чертежи хранятся незакодированными и выдаются по запросам программ или непосредственно пользователей. Однако этот способ имеет существенный недостаток, состоящий в невозможности оперативного внесения изменений. В том случае, если требуется внести изменения, проектировщик должен получить графический документ, вновь закодировать его с соответствующими модификациями и ввести в систему, применяя специальный язык описания графических данных [8].  [c.93]

Методы и средства тепломассометрии нашли применение в развитии агропромышленного комплекса в совершенствовании теплиц, подготовке зерна к хранению, тепловой и холодильной обработке мясных и молочных продуктов рыбы, хлебопекарных и кондитерских изделий, а также при разработке горных выработок, тоннелей метрополитена, крупных хранилищ для сжиженного газа, теплотрасс.  [c.9]

При разведке и разработке континентального шельфа усиленной коррозии подвергаются эстакады, подземные трубопроводы, хранилища, электрические кабели и др. Морская вода—весьма агрессивная среда. Она представляе собой сложный pa iBop многочис -и, л >. ....к й Б шое содержание в ней ионов хлора препятствует установ.чению пассивного состояния для железа, чугуна, низко- и среднелегированных сталей.  [c.13]

Специализированные библиотеки содержат каталоги различных приложений Реакторные блоки , Логика АСУТП ВВЭР , Роботы , Элементы подземных хранилищ газа . Ряд фрагментов структурных схем, сформированных в процессе выполнения прикладных НИР и ОКР, хранится в виде субмоделей в отдельных каталогах. Фактически эти каталоги представляют собой дополнительные специализированные библиотеки, из элемеш ов которых могут быть скомпонованы значительные фрагменты новых структурных схем.  [c.76]

Ситуационные планы расположения мазутного хозяйства показаны на рис. 7-8. На рис. 7-8,а и б видны железнодорожные пути и сливные лотки 2, над которыми устанавливаются цистерны, а также коллекторы 5, по которым пар поступает в цистерны на разогрев топлива. Из лотков топливо течет по трубопроводам в приемные баки 4 и хранилища 3. Из хранилищ с помощью насосов, установленных в подземной ИЛИ надзёмной мазутонасосной станции 1, топливо перекачивается в котельную. Температура перекачиваемого мазута в зависимости от его вязкости (марки) составляет от 40 до 80°С. Из хранилищ в котельную мазут необходимо прокачивать насосами непрерывно для преду-308  [c.308]

Цистерны с мазутом поступают по подъездным железнодорожным путям 1 и мазут из них сливается в приемные лотки 2. По этим лоткам топливо самотеком поступает в ма-зутохранилища 3, которые в настоящее время, как правило, выполняют подземными, железобетонными, цилиндрическими или прямоугольными. Для обеспечения необходимой подвижности топлива в приемном устройстве предусматривается паровой разогрев мазута с помощью расположенной вдоль подъездных путей системы паропроводов, от которой гибкими стальными шлангами пар можно подать непосредственно в железнодорожные цистерны. Топливо в сливных лотках 2 обогревается паровыми трубами. В мазуто-хранилищах топливо подогревается при помощи стальных змеевиков 4, по которым проходит пар. Образующийся конденсат отводится через конденсационные горшки 7. Из ма-зутохранилища по мере надобности топливо подается насосами 9 в котельную по мазутопроводу 10. При установке поршневых насосов на напорном мазутопроводе для выравнивания пульсаций давления ставят воздушный колпак 11. Мазутные насосы обычно размещают в непосредственной близости от мазутохранилищ и, как правило, на уровне дна мазутохранилища с тем, чтобы они всегда находились под  [c.455]


Оптимальная планировка лабораторий, эффективная биологическая защита хранилищ с радиографическим оборудованием и постоянный досиме-<1рический контроль обеспечивают минимальную лучевую нагрузку на обслуживающий персонал.  [c.334]

Анализ тех юпогии защиты подземных хранилищ от разрушения 30 231  [c.38]

Благодаря гравистатическим силам существует земная атмосфера и вода в морях и океанах — хранилищах огромного запаса гравистатической энергии, освобождение которой, вследствие уже достигнутого равновесия, практически невозможно.  [c.118]

Замена мазута газом в сезонной составляющей потребления электростанций. Предполагается сооружение системы подземных хранилищ в подходящих для этой цели геологических структурах и развитие промыслов и сети магистральных газопроводов, обеспечивающее регулирование расчетного графика сезонных изменений нагрузки. Экономия достигается за счет поддержания стабильной глубины переработки нефти на максимальном уровне, определяемом структурой процессов переработки, и недопущения снижения глубины переработки в отопительный период для производства дополнительных количеств нефтетонлива.  [c.162]

Конкретно имеется в виду [71, 72] выбор параметров надежности оборудования, формирующего систему, определение величины и размещение резервов генерации (производства), включая создание складов топлива, резервуарпых парков, подземных хранилищ газа (ПХГ), запасов пропускных способностей транспортных магистралей, средств противоаварийного управления и правил технической эксплуатации. К этим внутрисистемным факторам, в совокупности определяющим уровень надежности системы, примыкают проблемы снабжения данной системы внешними ресурсами. Например, функционирование электроэнергетических систем может быть удовлетворительным только при надежном снабжении электростанций топли-  [c.168]

Пакет программ, разработанный по указанным алгоритмам [93], позволяет вычислить вероятностные распределения производительности каждого нефтепровода, подачи нефти потребителям, отбора от промыслов, производительности хранилищ при закачке и отборе, а также распределения интегральных показателей накопленного дефицита, использованных запасов и свободной емкости,, суммарного неприема нефти от источников. На основе этих распределений определяются все искомые показатели.  [c.186]


Смотреть страницы где упоминается термин Хранилища : [c.322]    [c.419]    [c.6]    [c.71]    [c.10]    [c.165]    [c.140]    [c.296]    [c.294]    [c.349]    [c.344]    [c.331]    [c.333]    [c.19]    [c.258]    [c.129]    [c.186]   
Коррозия и защита химической аппаратуры ( справочное руководство том 9 ) (1974) -- [ c.0 ]

Коррозия и защита химической аппаратуры Том 8 (1972) -- [ c.0 ]

Погрузочно-разгрузочные работы (1980) -- [ c.388 , c.390 ]



ПОИСК



Анодная защита хранилищ серной кислоты

Ацетиленовые хранилища - Выбор электродвигателей

Баки-хранилища на шпалопропиточных заводах

Ингибитор коррозии стали для подземных хранилищ углеводородного сырья

Использование хранилища

Мерники, Хранилища)

Мерники, Хранилища) бензола в производстве

Мерники, Хранилища) сульфонола

Наименьшие расстояния между путями и хранилищами легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в м (табл

Особенности катодной защиты резервуаров-хранилищ и трубопроводов в районе железных дорог

Парфенов BJL, Арутюнов АЛ, Ремизов В. В., Акопова Г.С., Буховцев Б.М., Карабельников OJVL, Вельфер В. Экологический мониторинг объектов окружающей среды в районах подземных хранилищ газа

Проектирование хранилищ данных

Резервуары — хранилища

Резервуары-хранилища и цистерны (К. Биренбродт, Хоррас)

Сборники, Хранилища) для

Сборники, Хранилища) для уксусной кислоты

Складские баки (хранилища, резервуары)

Сухие контейнеры и долговременные хранилища отработавшего топлива

Сухое хранилище

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники)

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) бензола

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) кубовых остатков, в производстве

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) метанола

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) метиленхлорида

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) пропионовой кислоты

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) сероуглерода

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) сульфонола

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) трихлорэтилена

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) хлористого метила

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) хлорметанов

Хранилища (см. также Баки, Емкости, Сборники) хлороформа

Хранилища ОЯТ бассейновые

Хранилища ОЯТ бассейновые сухие

Хранилища для корнеплодов

Хранилища для меланжа

Хранилища для нефтепродуктов

Хранилища жидких криопродуктов

Хранилища кислот

Хранилище данных



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте