Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Расход воды для водородных

При работе генератора газоохладители должны быть всегда заполнены водой регулирование расхода воды следует производить арматурой, установленной на сливной линии, при полностью открытой запарной арматуре а напорных линиях. Температура охлажденного газа должна поддерживаться в пределах 30—40 °С. Синхронизация и включение генератора в сеть должны производиться после того, как генератор переведен иа водородное охлаждение.  [c.937]


С целью сокращения -времени и расхода воды регенерацию промышленных фильтров ведут более концентрированными растворами кислот. При пропуске такого раствора через фильтрующий слой катионит быстро переходит в водородную форму, а вытесненный катион — в раствор или задерживается в порах катионита. Задача последующей отмывки фильтра состоит в том, чтобы возможно полнее удалить вытесненный катион и предупредить обратное его поглощение катионитом. Если при этом pH промывочного раствора будет достаточно низкий, то сорбция вытесненного катиона не будет иметь места и эффект регенерации будет максимально высоким. При высоких значениях pH промывочного раствора часть десорбированных ионов вновь сорбируется катионитом и эффект регенерации, лри прочих равных условиях, будет ниже.  [c.146]

Расход воды для водородных охладителей турбогенераторов  [c.49]

Удельный расход кислоты на регенерацию водородного фильтра зависит от величины кислотности исходной воды. При параллельном потоке воды и реагентов удельный расход кислоты кс для сульфоугля примерно составляет  [c.114]

Химические способы малопроизводительны и неэкономичны, поэтому их в настоящее время не применяют в промышленности, а лишь иногда используют в лабораторной практике. Электролиз воды, т.е. разложение ее на составляющие (водород, кислород), осуществляют в аппаратах, называемых электролизерами. Через воду, в которую для повышения электропроводимости добавляют едкий натр, пропускают постоянный ток кислород собирается на аноде, а водород на катоде. Недостатком способа является большой расход электроэнергии, применение его рационально при использовании одновременно обоих газов. По этому принципу работает ряд установок для газовой сварки, пайки и нагрева с использованием кислородно-водородного пламени.  [c.73]

При фильтровании пресной воды через наружный слой мембраны непрерывно разрываются водородные связи между молекулами связанной воды и гидроксильными группами ацетилцеллюлозы и тут же замещаются связями с новыми поступающими из раствора молекулами. На это расходуется давление, необходимое для фильтрования. В основном же объеме мембраны вода свободно проходит по капиллярам. Наблюдаемый проскок некоторого количества ионов солей в фильтрат объясняется выходом части капиллярных пор на поверхность мембраны.  [c.184]

На рис. 25.6.4 представлена схема управляемого химического процесса для получения заданного водородного показателя pH, в котором соляная кислота и раствор едкого натрия смешиваются с нейтральной водой. Управляющей переменной является расход щелочи (регулируемый частотой движения поршня насоса), регулируемой переменной — величина водородного показателя раствора pH, измеряемого с помощью стеклянного электрода на выходе смесительного бака. Как известно, этот процесс обладает нелинейной статической характеристикой, которая определяется кривой титрования. Зависимость коэффициента передачи К=ДрН (оо)/АМ1, (где ДМь — приращение расхода щелочи) от величины управления и изображена на рис. 25.6.5. Как видно из рисунка, этот коэффициент изменяется в 6 раз. На рис. 25.6.6, а показаны результаты адаптивного управления процессом с применением регулятора  [c.426]


Применение водородно-кислородного подогревающего пламени обеспечивает наилучшее качество резки под водой. Однако из-за интенсивного теплоотвода водой мощность подогревающего пламени под водой должна быть в 5—10 раз больше, чем при резке на воздухе, с соответственным увеличением расхода горючего. Поэтому более удобным является использование в качестве горючего бензина.  [c.231]

Водород — прекрасное топливо. По теплотворной способности он в 4 раза превосходит уголь, в 3,3 раза — углеводороды нефти, в 2,5 раза — природный газ. К тому же водородное топливо является не только высококалорийным, но и экологически чистым. При сгорании водорода в кислороде образуется только вода. Исследования, проведенные в Институте проблем машиностроения АН Украины, показали, что даже небольшая добавка водорода к бензину —5...10% по массе, — активизирует процесс сгорания топлива, сокращает расход бензина, КПД двигателя существенно возрастает. При этом резко падает количество вредных веществ в выхлопных газах. Так, при работе двигателя на смеси 3% водорода, 97% бензина полностью отсутствует оксид азота, в 5 раз снижается содержание угарного газа, в 4 раза — несгоревших углеводородов по сравнению с предельными нормами. Одна из главных проблем — хранение водорода на борту автомобиля. Водород очень легок. При нормальных условиях 1 л газа имеет массу всего лишь 0,09 г.  [c.96]

Для восстановления производительности водозаборных скважин Республики Беларусь применяется импульсно-ударный метод с использованием гремучей смеси, разработанный Белорусским политехническим институтом с участием автора обзора [35, 36] и основанный на использовании серии взрывов смеси водорода и кислорода, которую получают электролизом воды на забое скважины. Схема скважины, оборудованной для очистки фильтра, приведена на рис. 3. Основными воздействующими факторами при обработке скважин являются импульсы давления, гидропоток знакопеременного направления за счет расширения и схлопывания, образующиеся при взрыве парогазовой полости. При детонации водородно-кислородной смеси в нормальных условиях давление увеличивается в 19 раз. Частота следования импульсов составляет 0,1 Гц и ниже, энергия в импульсе - 100...200 кДж, амплитуда импульсов давления - до 10 МПа. Расход электроэнергии для образования 1 дм смеси водорода и кислорода составляет 10 кВт-ч.  [c.16]

Диапазон температур от 10 до Ю К. В этом диапазоне происходят химические реакции. Энергии химической связи по порядку величины составляют 10 кДж/моль. Энергия связи С—Н равна 412 кДж/моль. При температуре 5 -10 К происходит разрыв химических связей. Межмолекулярные силы, такие, как водородные связи, имеют порядок 10 кДж/моль. Энтальпия испарения воды, которая расходуется на разрыв водородных связей, равна 40 кДж/моль.  [c.228]

В технике атомно-водородной сварки очень важным моментом является правильное регулирование подачи водорода в дугу. Объём и скорость истечения водорода из кольцеобразных сопел горелки влияет на расход водо-  [c.319]

Повышение плотности силикальцита в результате перехода от изготовления литьем к вибрации (за счет снижения расхода воды) уменьшает скорость коррозии арматуры примерно вдвое. Какой-либо закономерной зависимости между скоростью коррозии арматуры и активностью силикальцитной массы (в пределах 7—15% свободной окиси кальция) нет. Это понятно, если учесть, что значения pH мало разнятся и находятся за пределом зависимости скорости коррозии от водородного показателя среды.  [c.170]

Сд 1,0 — теплоемкость волы, ккал/кг °С uij—нагрев воды в охладителе, ° С. Расход воды для водородных охладителей гурбогенераторов указан в табл. 18-43.  [c.49]

Расход воды для водородных охладителей турбогенераторов 49 --на собств- чные нужды электростанции 48  [c.669]

Тот факт, что в угольной кислоте это происходит при более высоком значении показателя pH, чем в хлористоводородной, можно объяснить следующим образом угольная кислота в воде диссоциирует при показателе pH = 4,5 и нормальных условиях только т 6 % и из-за этого образует буферный раствор. При расходе в химической ре 1кции водородных ионов их количество восполняется за счет дальнейшей диссоциации угольной кислоты, в то время как в тех же условиях расход ионов водорода в растворе хлористоводородной кислоты с тем же показателем pH может компен- иpoвatь я только путем диффузии ионов из объема раствора. Таким образом, в процессах коррозии котлов присутствие свободной угольной кислоты и СО 2 часто играет определяющую роль.  [c.7]


Расход вольфрама исчислен для сварки в атмосфере водо-рода. При сварке в атмосфере азотно-водородной смеси расход вольфрама увеличивается на 15—20%.  [c.321]

В отличие от кислорода, который расходуется в процессе коррозии, свободная углекислота вследствие гидролиза образующихся карбонатов и бикарбонатов вновь освобождается. Свободная СОг вместе с паром удаляется из котла, проходит паровой тракт и в конденсаторе турбины распределяется между жидкой и паровой фазами. С отсосом парогазовой смеси из парового пространства конденсатора из цикла удаляется часть углекислоты. Растворившаяся в конденсате турбины свободная СОг вызывает снижение pH конденсата и вновь способствует протеканию коррозии углеродистой стали с водородной деполяризацией. Снижение pH турбинного конденсата наряду с СОг вызывают и другие летучие кислоты, которые могут содержаться в перегретом паре. Так, в паре котлов ТЭС, где применяется сульфитирование воды, могут присутствовать сернистый газ 50г и сероводород Нг5. При конденсации пара ЗОг растворяется в жидкой фазе с образованием гидратированной формы НгЗОз, диссоциирующей на ионы Н+ и Н50 .  [c.70]

При нанесении клея в качестве подслоя его расходуется 100— 120 г на 1 м2. Углеродистые стали перед склеиванием должны быть протерты тампоном, смоченным в органических растворителях (ацетоне, метилэтилкетоне, трихлорэтилене и др.). Магниевые сплавы подготовляют к склеиванию следующим образом очищают в парах трихлорэтилена погружают на 10 мин в нагретый до 60° С раствор 17,95 вес. ч. хромовой кислоты в 100 вес. ч. воды промывают горячей и холодной водой очищают щелочью промывают горячей водой погружают на 5 мин в раствор, состоящий из одного объема 50%-ной фтористо-водородной кислоты и двух объемов воды с температурой 27 5 С промывают холодной водой погружают на 30 мин в кипящий раствор 24 вес. ч. биохромата натрия и 0,3 вес. ч. фтористого кальция в 100 вес. ч. воды.  [c.111]

Получение В. путем электролиза [22, 23, 38] При электролизе водных растворов минеральных кислот или растворов солей легких металлов и их гидратов окисей происходит разложение воды, причем согласно закону Фарадея на каждые 26,8 АЬ выделяется один эквивалент, или 11,2 л, В, и 5,6 л кислорода (при 0° и 760 мм) или для выделения 1 ж В. и 0,5 м кислорода затрачивается 2 390 АЬ. Расход энергии вависит от напряжения на ванне, которое изменяется в зависимости от конструкции ванны и других условий. Напряжение равложения воды, т. е. наинизшее напряжение на клеммах, при к-ром начинается заметное образование пузырьков В. и кислорода, составляет ок. 1,6—1,7 V и зависит от электролита, материала, свойств электродов и °. Напряжение разложения значительно превышает теоретическое равновесное напряжение кислородо-водородной цепи, вычисляемое термодинамически и равное 1,23 V при обычной 1°. В промышленных условиях электролиз ведется током большой силы,  [c.515]

Приведенные недостатки в значительной степени устранены в схеме, известной под названием схемы с голодной регенерацией (фит. 66,5). Сущность совместного водород-натрий-катионирования заключается в том, что катионит сначала регенерируется определенным количеством кислоты, а затем, после отмывки, заданным количеством соли. В обычной схеме водород-катионирования вода обладает кислотностью, так как водородный фильтр заряжен количеством обменных ионов водорода, достаточным для замены всех катионов, присутствующих в обрабатываемой воде. Однако для снижения щелочности воды такая замена не нужна, достаточно освободиться только от части суммарной щелочности воды. В этом случае выходящая из фильтра вода будет иметь заданную остаточную щелочность и не будет агрессивной. Установки, работающие по схеме, показанной на фиг. 66,0, являются наиболее простыми из всех комбинированных водород-яатрий-катионитных установок. Этот способ позволяет значительно снизить расход кислоты иа регенерацию, уменьшить потребность в кислотостойкой арматуре, исключить сброс кислых вод в канализацию.  [c.156]


Смотреть страницы где упоминается термин Расход воды для водородных : [c.225]    [c.208]    [c.254]    [c.429]    [c.237]    [c.333]    [c.179]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1958) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Вода — Расход

Водородная

Расход воды для водородных одного жителя

Расход воды для водородных отопление

Расход воды для водородных охладителей турбогенераторов

Расход воды на ТЭС



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте