Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Обогащение воздушное 704, XIV

Характеристика выгорания газообразного топлива в высокоскоростном потоке в полузакрытом канале на обогащенном воздушном окислителе при =1,6, =0,3 кг/кг  [c.91]

В целях интенсификации мартеновского процесса очень широко используют кислород для обогащения воздушного дутья и продувки металла по ходу плавки. При обогащении воздушного дутья кислород (до 25%) вводится в факел пламени через фурмы в головках печи с расходом до 50 м на 1 т стали.  [c.58]


Воздействие в том же направлении оказывает обогащение воздушного дутья кислородом. Повышение концентрации кислорода в дутье сокращает концентрацию азота и его количество на единицу объема дутья. Уменьщается общий объем дутья и продуктов горения, повышается температура горения и несколько сокращается объем и протяженность окислительной зоны.  [c.117]

Другим средством интенсификации современного доменного процесса является применение кислорода для обогащения воздушного дутья. Оно стало возможным после пуска мощных кислородных станций, обеспечивших достаточные количества и приемлемую стоимость технического кислорода.  [c.121]

Для изменения количества горючей смеси, поступающей в двигатель, служит дроссельная заслонка 12. Воздушной заслонкой / пользуются для обогащения смеси при пуске двигателя. Приведенная схема простейшего карбюратора применима только для карбюраторных двигателей, работающих при постоянном режиме (неизменном числе оборотов и величине нагрузки).  [c.417]

Аналогичное коррозионное растрескивание, сопровождающееся возможностью воспламенения и взрыва, наблюдается в безводном, жидком или газообразном хлоре, жидком броме, горячем газообразном фторе и в воздушных атмосферах, обогащенных кислородом, при повышенных давлениях и температурах. Этому виду коррозионного растрескивания подвержены всё промышленные сплавы титана и технически чистый титан.,  [c.85]

В отличие от азота кислород при вдыхании оказывает опьяняющее действие. Опасность для легких наступает, если концентрация кислорода в воздухе >60 %. Длительное пребывание в атмосфере чистого кислорода может вызвать бронхит, пневмонию или отек легких. Наибольшее внимание следует уделять огне- и взрывоопасности воздушных смесей, обогащенных кислородом. Этот вопрос детально обсуждается ниже. Важным моментом является также чистота оборудования загрязненность повышает вероятность возгорания и взрыва.  [c.408]

Опыт показал, что импульсная очистка дает хороший эффект, если в качестве окислителя применяется кислородно-воздушная смесь, состоящая из 10% чистого кислорода и 90% воздуха. Без обогащения воздуха кислородом очистка не происходит [48].  [c.169]

В начале 50-х годов наметился переход к комплексной автоматизации доменных и мартеновских печей, в частности печей, работающих на обогащенном кислородом дутье (на доменных печах подъем скипов, подача кокса, увлажнение, блокировка работы всех узлов на мартеновских печах регулирование распределения продуктов горения между газовыми и воздушными регенераторами, подача топлива по температуре свода или верха насадок регенераторов, регулирование соотношения жидкое топливо—воздух и т. д.).  [c.253]


Карбюратор Форд, опрокинутого потока (фиг. 26), работает по принципу понижения разрежений у жиклера (т. е. с торможением топлива). Карбюратор располагает всеми дополнительными устройствами жиклером холостого хода, экономайзером с параллельно расположенными жиклерами и пневматическим приводом, насосом-ускорителем и воздушной заслонкой для облегчения запуска холодного двигателя, снабжённой предохранительным клапаном, препятствующим пере-обогащению горючей смеси. При повороте воздушной заслонки дроссель карбюратора несколько приоткрывается, так как специаль-  [c.233]

Регенеративный газ получается при введении в газогенератор в качестве дутья углекислого газа. Действие углекислого газа аналогично действию водяного пара. При разложении он образует высококалорийный газ. Процесс можно вести аналогично процессу получения водяного газа. Углекислый газ вводят также в виде добавки к кислороду или воздушному дутью с целью обогащения газа. Применение отходящих газов печных установок  [c.399]

Экономический критерий (обобщенная разность приведенных затрат Яз) оценки эффективности перехода в теплотехнологической установке с регенеративным тепло-использованием от топливно-воздушного источника энергии или от топливного с окислителем — воздухом, обогащенным кислородом (заменяемый вариант), к топливно-кислородному (заменяющий вариант) в общем виде изложен в [2]. Приведение сравниваемых вариантов в сопоставимый вид по годовой и часовой выработке технологической продукции осуществляется введением в расчет дополнительной мощности, подобной заменяемому варианту.  [c.33]

При удовлетворении условий (1.38) — (1.40) вариант топливно-кислородного источника энергии является предпочтительнее топливно-воздушного или топливного с окислителем — воздухом, обогащенным кислородом.  [c.33]

Большой экспериментальный материал по горению жидких и газообразных топлив в охлаждаемых камерах сгорания позволяет утверждать, что в процессах на обогащенном кислородом окислителе максимальные температуры достигают 2200 =- 2300° К. Суммарная константа скорости реакции будет в 1,5 раза выше, чем при температурах на воздушном  [c.105]

Однако проводимость продуктов сгорания некоторых органических топлив, например пропана, в обогащенном кислородно-воздушном окислителе при 2600° К на два порядка ниже необходимой.  [c.277]

Активная зона и внутренняя зона воспроизводства экспериментального реактора EBR охлаждались сплавом NaK- Внешняя зона воспроизводства с воздушным охлаждением выполнена подвижной, для регулирования реактора. Топливо — обогащенный уран в стержнях диаметром 9,75 мм, высотой 108 мм. Каждый ТВЭЛ состоит из двух таких стержней, помещенных в трубку из нержавеющей стали наружным диаметром 11,4 мм. Выше и ниже стержней из обогащенного урана в этой трубке размещены стержни из природного урана зоны воспроизводства. В шестигранной кассете толщиной 2,2 мм из нержавеющей стали размещено 217 таких ТВЭЛ с шагом 12,5 мм. Вокруг этой оболочки расположены 138 стержней из природного урана диаметром 24 мм и длиной 514 мм, заключенных в трубки из нержавеющей стали с толщиной стенки 0,5 мм. Эта внутренняя зона воспроизводства находится в стальном корпусе диаметром 403 мм.  [c.150]

Балансировка. Все рассмотренные карбюраторы — балансированного типа В этих карбюраторах поплавковая камера сообщается с атмосферой не непосредственно, а через канал, выведенный в воздушный патрубок выше воздушной заслонки. Это необходимо для того, чтобы предотвратить обогащение горючей смеси в случае повышения сопротивления воздушного фильтра.  [c.103]

С увеличением нагрузки увеличивается подача топлива и изменяются состав рабочей смеси и токсичность ОГ (рис. 24.1 и 24.2). При работе двигателя на холостом ходу (XX) зажигание затруднено и для успешного пуска двигателя используют обогащенную смесь (воздушная и дроссельная заслонки прикрыты). В результате содержание СО в ОГ достигает 10%.  [c.369]

Флотацию проводят в аппаратах, называемых флотационными машинами. По способу образования воздушных пузырьков н перемешивания пульпы эти машины делятся на механические, пневматические и комбинированные. В Советском Союзе при обогащении руд цветных металлов почти исключительно применяют механические флотационные машины.  [c.49]


Надо принимать определенные меры для соблюдения постоянной толщины стеклопластика при незначительных изменениях соотношения между стеклом и смолой. Особое внимание следует уделять тому, чтобы площадь плохо смоченных (сухих) поверхностей была минимальной и, наоборот, не было бы чрезмерно обогащенных смолой участков. В стеклопластике должно быть как можно меньше воздушных пузырьков и вообще не должно быть посторонних включений. Поверхности должны быть равномерно гладкими, без каких бы то ни было трещин и покрыты наружным кроющим слоем смолы для защиты всех армирующих волокон.  [c.56]

Топливный 25 и воздушный 14 жиклеры и два отверстия в смесительной камере составляют систему холостого хода, имеющуюся только в основной смесительной камере. При закрытой дроссельной заслонке обогащенная смесь поступает в смесительную камеру через два выходных отверстия верхнее — у кромки дроссельной заслонки и нижнее — нил<е дроссельной заслонки. Проходное сечение нижнего отверстия можно регулировать винтом 24.  [c.63]

Диафрагма 6, воздействуя через шток 5 на тягу 4 и рычаг, приоткрывает воздушную заслонку. Пределы открытия воздушной заслонки, обеспечивающие отсутствие чрезмерного обогащения или обеднения смеси, поступающей в двигатель, регулируются подгибанием тяги 4 и вращением регулировочного винта 7.  [c.67]

Регулировка привода управления карбюратором проводится с целью обеспечить открытие и закрытие дроссельной и воздушной заслонок в соответствии с положениями кнопок и педали управления. Недостаточное открытие дроссельной заслонки при нажатой до отказа педали приводит к снижению мощности двигателя, а недостаточное прикрытие заслонки при отпущенной педали и вдвинутой до Отказа кнопке служит причиной повышенных оборотов холостого хода и увеличенного расхода горючего. Если же воздушная заслонка не открывается полностью, то это приводит к обогащению смеси и перерасходу горючего, а при неполном ее закрытии затрудняется запуск холодного двигателя,  [c.80]

Система запуска служит для обогащения горючей смеси при запуске и прогреве холодного двигателя. К пусковому устройству в карбюраторе относится воздушная заслонка с автоматическим клапаном. Во время запуска холодного двигателя воздушная заслонка закрывается, чем создается в смесительной камере сильное разрежение даже при медленном проворачивании коленчатого вала двигателя, и смесь обогащается. Автоматический клапан не допускает переобогащения горючей смеси при закрытой воздушной заслонке, особенно в период, когда двигатель завелся, а заслонка продолжает оставаться закрытой.  [c.111]

Первый путь —это обогащение воздушного дутья кислородом до 25 —35 %. В результате [штенсификации горения и повышения окислительной способности печи сокращается общая продолжительность плавки, снижается расход топлива, увеличивается производительность. Так, например, при обогащении дутья 100-тонной печи кислородом до 30 % расход кислорода составляет 55—70 м на 1 т стали, производительность печи резко увеличивается прн сокращении продолжительности плавки с 9 ч до 3 ч 30 мин расход топлива при этом снижается с 150 кг/т стали до 92 кг/т. Такое обогащение дутья кислородом и форсирование плавки возможно при наличии свода печи, сделанного из высокотермостойких огнеупоров.  [c.48]

В методических печах в регенераторы для дожигания газов отводится только часть продуктов сгорания, а остальная часть (до 60%) дожигается с дополнительным воздухом в посадочной части печи с целью подогрева металла до 650—700°. Уменьшение окисления при обогащении воздушного дутья кислородом основано на значительно меньшем количестве продуктов неполного сгорания, что обусловли-  [c.197]

Одним из достоинств процесса является то, что в результате использования технического кислорода производительность реактора может быть повышена, а затраты на топливо снижены. Были проведены эксперименты по определению оптимального уровня обогащения воздушного дутья кислородом. Эксперименты проводились на халько-пиритных концентратах, плавка велась на штейн с содержанием меди 73%, скорость дутья в фурмах (воздух, обогащенный кислородом) составляла 1274 м /мин, топливо подавалось в горелку из расчета 42,29 ГДж/ч, недостаток тепла возмещался подачей твердого топлива в шихту.  [c.245]

Шахтные печи нашли применение не только в черной металлургии, но и в цветной—шахтные печи используют для выплавки полупродуктов меди, никеля, свинца и других цветных металлов. Эти печи работают на каменноугольном коксе, коксике и антраците в колошниковых газах содержится до 14—16% СО, значительное количество сернистого ангидрида (до 4—5%)) и много технологического уноса—взвешенная в газах рудная пыль и окислы металла. Температура колошниковых газов составляет 300—450° С. Дутье воздуха подводят под давлением 0,1—0,3 ат. Многие печи работают без подогрева воздуха. В сущности мероприятия по улучшению работы шахтных (ватержакетных) печей остаются теми же. Работа на подогретом дутье до 800° С и выше является одним из важнейших мероприятий улучшения работы печей. Этот вопрос более подробно освещен в гл. II. Наиболее целесообразным является устройство автономного подогрева воздуха в регенеративных воздухоподогревателях с кипящим слоем промежуточного теплоносителя или в воздухоподогревателях типа газовзвесь с отоплением природным газом или мазутом. Мазут применяют при условии бездымного сгорания, которое обеспечивают при помощи специальных мер (см. гл. VI). Пример расчета воздухоподогреваталя с кипящим слоем промежуточного теплоносителя приведен на с. 135. Другим решением повышения эффективности является применение кислорода для обогащения воздушного  [c.118]

В зимнее время при температурах воздуха ниже 0° С запуск двигателя затрудняется. Прежде чем запустить сильно остывший карбюраторный двигатель, его необходимо прогреть. Для этого двигатель заправляют горячим маслол (60—90" С) и горячей водой (50—60° С). При низких температурах тяжелые фракции бензина не испаряются, они остаются в жидком виде и не участвуют в образовании горючей смеси, поэтому при пуске двигателя в цилиндры нужно подавать значительно больше бензина, чем требуется для нормальной работы горячего двигателя. Обогащение смеси производится путем закрытия воздушной заслонки карбюратора.  [c.177]


Тальк получают механическим измельчением предварительно высушенной горной породы — талькита или флотационного концентрата, выделенного при обогащении горной породы талькомагнезита с последующими размолом и классификацией в мельницах для сухого размола с воздушной сепарацией. Для получения высокодисперсных сортов талька (микроталька) его дополнительно измельчают в струйных мельницах. Микротальк для лакокрасочной промышленности выпускается следующих марок МТ-ЭГС, МТ-КШС и МТ-ГШМ.  [c.69]

Классификация углей основана на процентном содержании углерода и величине теплоты сгорания, рассчитанной в предположении отсутствия других минеральных веществ. Угли различных марок находят разное применение. Наибольший процент углерода содержат антрациты. Содержащие мало летучих веществ суббнту-минозные угли, наиболее пригодные для коксования, обладают теплотой сгорания более 7,2-10 Дж/кг, что в два раза больше, чем у лигнитов. Теплота сгорания рассчитывается либо для добытого, либо для сжигаемого угля, т. е. после его обогащения и сортировки. Сортность угля определяется также его зольностью, содержанием серы и других неуглеродных примесей. Особое значение приобретает эта классификация с ростом внимания к проблемам растущего загрязнения воздушного бассейна. Общее измерение количества угля — в весовых единицах.  [c.21]

Из приведённого уравнения следует, что с увеличением скрытой теплоты испарения г, повышением паросодержания х и обогащением рабочей смеси увеличивается понижение температуры при испарении топлива. Для бензи-но-воздушных и спирто-воздушных смесей понижение температуры при испарении составляет соответственно 17° и 95° С.  [c.223]

Конвертерный на воздушном дутье (малое бессемерование) на кислородном дутье Бессемеровский чугун Бессемеровский чугун и стальной лом Физическое тепло жидкого чугуна. Окисление кремния и углерода То же Воздух Технический чистый кислород и воздух, обогащенный кислородом Отливки средней ответстве н и ост и, преимущественно мелкие и средние Тонкостенные мелкие и средние отливки ответственного назначения Мало- и среднеуглеродистые Мало- и среднеуглеродистые, а также некоторые легированные  [c.28]

Экспср11мснталр.ная камера сгорания (реактор) для исследования процессов образования окиси азота при выгоранпи природного газа на обогащенном воздухе 1 — камера сгорания I ступени с воздушным охлаждением (горение при о-д < 1 2 — запальная (ав томобильная) свеча з — движение воздуха но спирали 4 — завихривающий аппарат для получения равномерной газовоздушной смеси 5 — реактор для образования окиси азота с водяным охлаждением 6 — сопло для закалки продуктов горения 7 — камера для отбора окиси азота из закаленных газов  [c.295]

I — граница предела обеднения топливовоздушной смеси 2 — граница предела обогащения топлнво-воздушной смеси  [c.64]

Для обогащения дутья печи объемом 5600 м кислородом до 35% О2 требуется расход технического кислорода 80 000— 85 000 м /ч. Самые крупные из изготавляемых воздухоразделительных установок Кт-70 имеют проектную производительность до 70 000 м /ч. Суммарная мощность воздушных и кислородных компрессоров блока 30—35 МВт.  [c.28]

Цены на переработку не могут быть строго фиксированы. Они зависят от многих локальных и общих факторов, таких, как тип топлива, его количество в партии, доставленной заказчиком на переработку, обогащение ураном и глубина вйгврания, время выдержки на АЭС, количество накопленного плутония и его изотопный состав, амортизационные отчисления, долгосрочное содержание отходов в хранилищах, методы концентрирования и окончательного удаления отходов и пр. При определении цен на химическую переработку стоимость невыгоревшего регенерированного урана и плутония, а также образовавшихся трансурановых элементов может условно приниматься равной нулю. При приеме заказов заводы капиталистических фирм в контрактах оговаривают допустимые безвозвратные потери при переработке урана и плутония. Прогнозируется, что в ближайшие 10—15 лет затраты на транспортирование, переработку и хранение отходов возрастут в 1,5—2 раза. Экономические оценки затрат по переработке и хранению радиоактивных отходов еще весьма неопределены. На симпозиуме МАГАТЭ (Вена, 1976 г.), посвященном обращению с радиоактивными отходами, американские ученые оценивали расходы на обращение с отходами, включая полную обработку газообразных продуктов деления, в 25—30%, а английские — в 50—60% общей стоимости химической переработки отработавшего топлива. При этом всеми специалистами признается необходимость концентрировать отходы, сокращать их объемы на всех переделах и транспортировать отходы в формах, сводящих к минимуму риск их рассеяния. Различные отходы стремятся не смешивать, а разделять по уровням активности, химическим и физическим свойствам и решать вопросы захоронения раздельно. В ряде стран считается целесообразным хранить отвержденные отходы в течение 30— 50 лет в контролируемых поверхностных хранилищах с воздушным (включая естественную тягу) или водяным охлаждением в возвратимом состоянии, т. е. пригодном для извлечения и транспортирования до их окончательного захоронения.  [c.390]

Глины и каолины — наиболее распространенные глиноземсодержащие породы, в СССР имеется ряд крупных месторождений высококачественных глин и каолинов, например на Украине, Урале, в Сибири. Алюминий находится в глинах в виде водного алюмосиликата — каолинита. Чистые глины с высоким содержанием каолинита и со сравнительно небольшим содержанием примесей называются каолинами. Качество каолинов как алюминийсодержащего сырья определяется прежде всего содержанием каолинита и возможностью их обогащения. При обогащении из каолинов удаляют крупнозернистые примеси, в основном кварцевый песок, отмучиванием или сухой классификацией в системе циклонов и воздушных сепараторов.  [c.20]

Конструкция воздушных сепараторов центробежного типа разработана в СССР Всесоюзным научно-исследовательским м проектным институтом по обогащению полезных ископаемых (Механобр). Построены 3 типа сепараторов диаметром ЪООмм и производительностью 500 кг1час, диаметром 750 мм и производительностью 1 т/час, диаметром 1200 мм и производительностью 3 т1час.  [c.365]

Повышенная производительность плазменной резки при сохранении преимуществ, свойственных воздушно-плазменной резке, обеспечивается применением для стабилизации режущей дуги сжатого воздуха, обогащенного кислородом в селективно-диффузионном устройстве. Последнее имеет две полости, разделенные полимерной мембраной. В качестве материала мембраны используют вещество с асимметричной газопроницаемостью (достаточно высокой по отношению к кислороду и меньшей — к азоту). В селективно-диффузионном устройстве, примененном в данном исследовании, использовали анизотропную мембрану из поливинилтри-метилсилана.  [c.64]

У карбюраторов типов К-88 и К-89 двигателей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-375 (рис. 44) каждая смесительная камера приготовляет смесь для четырех цилиндров. Пуск холодного двигателя обеспечивается прикрытием воздушной заслонки 12 и обогащением смеси с помощью ускорительного насоса 23. Дроссельные заслонки при пуске слегка приоткрыты, поэтому в смесительных камерах создается большое разрежение, под действием которого топлива вьиекает из кольцевых щелей малых диффузоров 7, а эмульсия — из отверстий 26 системы холостого хода.  [c.55]

Обогащение смеси при пуске холодного двигателя осуществляется прикрытием воздушной заслонки 6 (см. рис. 45), при этом благодаря сильному разрежению происходит интенсивное истечение бензина через все системы карбюратора. После пуска двигателя (при закрытой воздушной заслонке) смесь может переобогатиться. Чтобы этого не произошло, на воздушной заслонке устанавливается автоматический воздушный клапан, который, открываясь и пропуская дополнительное количество воздуха, несколько обедняет смесь.  [c.61]


При пуске холодного двигателя обогащение смесч осуществляется закрытием воздушной заслонки 10, в которой находятся два автоматических клапана 11.  [c.64]

Благодаря большой скорости ионы проникают глубоко внутрь материалов конструкции ), в связи с этим возникает серьезная проблема получения мета.лла прежней степени чистоты. Только часть подаваемого вещества собирается в коллекторе, большая же часть его застревает в системе (на внутренних поверхностях, на приборах и побочных приспособ-исниях в пределах магнитного поля) и должна быть изв.лечена обратно. После начального обогащения ценность каждой частицы сильно возрастает и появляется необходимость в специально разработанной системе химического восстановления. Связанные с этим операции оказываются весьма разнообразными и включают обработку различных типов технологических остатков, воздушные фильтры для пыли и даже специальное мыло д.ля стирки спецодежды. Извлечение вещества при чистке магнитов усложнялось тем, что полученные растворы были загрязнены железом, ниь е.лсм. медью и другими элементами, причем из этих растворов необходимо было восстанавливать уран в максима.льно возможном количестве. В конце концов бы.ли открыты методы для одновременной переработки тысяч литров раствора без значительной потери урана.  [c.337]

Для предотвращения обогащения горючей смеси при засорении вoздyпJнoгo фильтра поплавковая камера сообщена не с атмосферой, а с воздушным патрубком через балансировочную трубку 4.  [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Обогащение воздушное 704, XIV : [c.229]    [c.160]    [c.66]    [c.126]    [c.55]    [c.488]   
Техническая энциклопедия Том15 (1931) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Аммиачно-воздушные смеси обогащение кислородом

Обогащение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте