Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Газгольдеры размеры

Марка газгольдера Размеры корпуса, м Ход поршня, м 1 Давление газа, мм вод. ст. Диаметр газо-ввода, м Общий вес газгольдера, т  [c.308]

Опыты с меченым газом проводились на двух газопроводах длиной 50 м и диаметром 100 мм и длиной 56 л. и диаметром 125 мм. В обоих газопроводах были сделаны отверстия размером 2—3 мм. Один газопровод засыпали песком, другой глиной и песком. Радиоактивный бромистый метил вводился в специально выделенный газгольдер, из которого газ подавался в газопроводы. Для определения активности применялся - -счетчик типа GT -5 с дозиметром.  [c.301]


В различных областях техники широко применяются такие криволинейные элементы конструкций и детали машин, у которых один размер (толщина) значительно меньше двух других. Это цистерны, паровые котлы, газгольдеры, нефтебаки, воздушные и газовые баллоны, резервуары водонапорных башен, части корпусов ракет, самолетов, турбин и т.д.  [c.311]

Важными характеристиками, определяющими собираемость на монтаже и работу конструкций в целом, являются геометрические размеры свариваемых на заводе заготовок. Поэтому размеры эти должны проверяться, а однотипные отправочные элементы должны изготовляться в кондукторах. К таким элементам следует отнести короба понтонов и плавающих крыш, колец жесткости, затворов плавающих крыш и гидрозатворов (в случае газгольдеров), внешних направляющих газгольдеров со  [c.184]

СВЯЗЯМИ. Для обеспечения требуемых размеров и формы во время сварки рулонных заготовок и других элементов резервуаров и газгольдеров осуществляют контроль технологических режимов и последовательности выполнения швов.  [c.185]

Расчеты тонкостенных осесимметричных оболочек выполняют при проектировании различных резервуаров, газгольдеров, котлов и т. д. Нагрузки, действующие на такую оболочку со стороны заполняющей жидкости или газа, перпендикулярны к ее поверхности и обычно полярно симметричны относительно оси симметрии, оболочки. Форму и размеры оболочки выбирают так, чтобы деформации ее от нагрузки были малы. В этом случае, если оболочка достаточно тонкая, при расчете можно пренебречь изгибом поверхности оболочки и считать, что напряжения по толщине стенки оболочки распределены равномерно.  [c.669]

При контроле физическими неразрушающими методами готовых стальных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений, доменных цехов и газоочисток, цилиндрических вертикальных резервуаров, мокрых газгольдеров допускаются непровар по сечению швов в соединениях, доступных сварке с двух сторон, глубиной до 5% толщины металла, но не более 2 мм при длине непровара не более 50 мм и общей длине участков непровара не более 200 мм на 1 м шва непровар в корне шва в соединениях без подкладок, доступных сварке только с одной стороны, глубиной до 15% толщины металла, если она не превышает 20 мм-, отдельные шлаковые включения или поры либо скопления их (по группе А и В, ГОСТ 7512—69) размером по глубине шва не более 10% толщины свариваемого металла (при толщине металла до 20 мм) и не более 3 мм при толщине свариваемого металла более 20 мм-, шлаковые включения, расположенные цепочкой или сплошной линией вдоль шва (по группе Б, ГОСТ 7512—69), при суммарной их длине, не превышающей 200 мм на 1 л шва скопления газовых пор и шлаковых включений (по группе В, ГОСТ 7512—69) в отдельных участках шва не более 5 шт. на 1 см площади шва суммарная величина непровара, шлаковых включений и пор, расположенных отдельно или цепочкой (по группе А и Б, ГОСТ 7512—69), не превышающая в рассматриваемом сечении при двусторонней сварке 10% толщины свариваемого металла, но не более 2 мм, и при односторонней сварке без подкладок 15%, но не более 3 мм.  [c.269]


При изготовлении изделий, работающих в агрессивных средах (резервуары, газгольдеры), широко применяют коррозионно-стойкие стали аустенитного класса. Некоторые конструкции изготовляют из сталей перлитного класса, а швы выполняют аустенитными присадочными материалами. Сложность контроля подобных сварных соединений связана с большим уровнем помех (шумов), вызванных рассеянием ультразвука на структурных неоднородностях и зернах металла, размер которых соизмерим с длиной волны ультразвука ( 5). Сигналы, образовавшиеся в результате рассеяния и приходящие к приемнику в один и тот же момент времени, интерферируют (складываются). На некотором участке развертки помехи складываясь дают сигнал, значительно превосходящий средний уровень, а на другом, наоборот, суммарный сигнал мал.  [c.13]

В зависимости от вила, размеров и веса элементы конструкций меют различные степени готовности. Например детали кожухов доменных печей отгружаются с заводов на место монтажа отдельными листами, имеющими очертание, изогнутость и обработку кромок в соответствии с проектом колонны и балки — в виде законченных конструктивных элементов корпусы вертикальных резервуаров и мокрых газгольдеров — в виде рулонных заготовок резервуары емкостью до 75 ж — полностью законченными изделиями.  [c.456]

Оболочку шаровых емкостей собирают из штампованных или свальцованных элементов-лепестков. В зависи.мости от размеров емкости, листов и применяемого для изготовления оборудования раскрой оболочки может быть меридиональный или экваториально-меридиональный (рис. XIX. 14). Последний тип раскроя используют для толстостенных оболочек, выпускаемых методом горячей штамповки. В табл. XIX, 11 приведена характеристика наиболее распространенных шаровых резервуаров и газгольдеров.  [c.480]

Размеры свариваемого и сворачиваемого в рулон полотнища определяют из условия рационального членения всей конструкции. Так, боковые степки верти-кальных цилиндрических резервуаров и мокрых газгольдеров могут выполняться  [c.248]

Газгольдеры стальные постоянного объема цилиндрические. Параметры и основные размеры. Стандарт устанавливает градации рабочих внутренних давлений, геометрические очертания, объем горизонтальных и вертикальных газгольдеров. Определены кондиции по вопросам сварки, контроля сварных соединений, документация.  [c.498]

На рис. 111-43 показаны размеры, необходимые для определения полезного объема газгольдеров (2)р и Яр — диаметр и высота резервуара).  [c.361]

В табл. 111-87 приведены габариты и вес одно-, двух- и трехзвенных газгольдеров. Таблица 111-87. Основные размеры и вес газгольдеров  [c.362]

Основные размеры и вес типовых мокрых газгольдеров емкостью 100—50 000 ж с вертикальными направляющими  [c.342]

Отливание газа из такого газгольдера весьма просто, так как газ в нем находится под давлением величина давления зависит от размеров и, следовательно, от веса металлического колокола, давящего на газ, а при недостатке давления его всегда можно повысить загрузкой колокола. Неудобство применения таких газгольдеров состоит в том, что для воды, необходимо иметь бассейн значительных размеров.  [c.200]

Рабочее давление в таких газгольдерах — около 4 атм. Другие металлические газгольдеры постоянного объема хранят газ при высоком давлении, их чаще называют баллонам . Они изготовляются из высококачественных сталей и могут также быть различных форм и размеров. Газ в таких баллонах содержится под давлением 50—175 атм. В США и Германии имеются подземные газовые хранилища, где находится значительное количество баллонов (газгольдеров) с водяной емкостью от 6,4 до 11,3 /и, производительностью от 300 до 1 960 л .  [c.200]

Брезенты, балластные мешки, штопоры, колья и т. п. Все работы с оболочками аэростатов или газгольдерами должны, как правило, производиться на брезентах. Брезенты изготовляются двух размеров 7 X 7 ж или длиной 16 м и шириной 3,5 м.  [c.204]

Экспериментальные исследования проведены в аэродинамической трубе (АДТ) ЦАГИ Т-121 периодического действия [7] рабочим телом служил воздух, предварительно накапливаемый в сжатом виде в специальных емкостях (газгольдерах). Во избежание явления конденсации в потоке воздух, поступающий в рабочую часть АДТ, предварительно нагревался электрическим подогревателем до температуры = 300 К. Необходимое число в рабочей части трубы обеспечивалось посредством установки соответствующего профилированного сопла, изготовленного как одно целое с рабочей частью. На режимах с числом М = 4 использовалось плоское сопло с квадратным сечением рабочей части размером 200 х 200 мм . Необходимое значение числа Re обеспечивалось путем создания в форкамере трубы соответствующего давления рд.  [c.127]


Газгольдер постоянного давления имеет колокол массой 15 т, размеры колокола if = 10 м, Л = 5 м (рис. 4.14). В нем находится природный газ, имеющий следующий состав в объемных долях метан СН4 = 49 %, этан QHg = 11 %, пропан СзНв = 17 %, бутан С4Н10 — 15 %, пентан 5Hi2=4%, углекислый газ Oj == 1 %, азот Л .2 =3 %. Смесь медленно изотермически выходит из газ-  [c.52]

Сварочныйтрактор типаУ Т-1200 (фиг. 55) служит для автоматической сварки стыковых и угловых швов самых разнообразных изделий и конструкций. Транспортабельность и сравнительно небольшие размеры сварочного трактора позволяют успешно использовать его при сварке крупногабаритных изделий котельных барабанов, балок, газгольдеров и т. п. Он может быть использован для сварки швов внутри изделий при диаметре последних выше 1 м. В некоторых случаях для эффективного использования сварочного трактора необходимо предусмотреть изготовление вспомогательных приспособлений.  [c.244]

Расчет строительных конструкций осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами [1]. Получаемый при этом уровень номинальной нагруженности сварных элементов и уровень концентрации напряжений свидетельствуют о возникновении в зонах концентрации локальных пластических деформаций, которые при повторном характере внешней нагрузки приводят к образованию трещины малоцикловой усталости. Так, при обследовании воздухонагревателей доменных печей появление трещин в кожухе было зафиксировано после 2—3 лет эксплуатации, что соответствовало 5 — 6 тыс. циклов. В подкрановых балках тяжелого режима работы повреждения в виде поверхностных трещин вдоль угловых швов приварки верхнего пояса к стенке наблюдались при числах циклов до 2 х 10 , или после 4 лет эксплуатации, в газгольдерах аэродинамических станций — после 4 X 10 циклов нагружения. Опасность появления трещин малоцикловой усталости в сварных конструкциях связана с тем, что трещина данной длины может при определенном соотношении уровня 4нагрузки, климатической температуры эксплуатации, скорости нагружения и других факторов оказаться критической, что приводит к катастрофическому хрупкому разрушению. Раз-рушение может наступить в разный период эксплуатации в зависимости от наступления критического сочетания инициирующих факторов. В этом заключается определенное отличие в разрушении циклически нагруженных конструкций по сравнению со статически нагруженными, основная масса аварий которых приходится на период эксплуатации с первыми похолоданиями при дальнейшей эксплуатации таких конструкций число хрупких разрушений резко сокращается (рис. 9.1). Для циклически нагруженных конструкций в первую зиму и во время испытаний разрушается только 34% конструкций от общего числа зарегистрированных разрушений. При последующей эксплуатации в течение примерно трех лет разрушения отсутствуют, и затем число разрушений начинает увеличиваться с 4 до 10% в год. Такой характер распределения разрушений конструкций под воздействием повторных нагрузок связан с необходимым периодом подрастания дефектов до критических размеров, и поэтому в течение определенного периода разрушения не наблюдаются. При дальнейшей эксплуатации идет накопление повреждений и развитие трещин усталости до образования полного разрушения.  [c.170]

Моделирование дислокаций. Наглядный метод моделирования теории дислокаций был предложен Брэггом. В блюдо, наполненное раствором мыла в воде, вставляется тонкая стеклянная трубка, в которую под постоянным давлением вдувается воздух из газгольдера. Таким образом создается большое количество мелких мыльных пузырьков, которые плавают на поверхности воды при постоянном давлении воздуха они имеют одинаковые размеры.  [c.30]

На рис. 70 показан вертикальный резервуар со сферической кро-влей. Рулонированию подлежат корпус, днище резервуара и днище понтона. Схемы рулонирования представлены на рис. 71. Для изготовления рулонных заготовок вертикальных резервуаров и газгольдеров применяют одноярусные и двухъярусные установки (стенды) (рис. 72). В зависимости от высоты вертикального резервуара установки (стенды) по ширине выполняют размером 12 и 18 м. Внедрен. в производство стенд для сборкн и сварки рулонных заготовок со скоростью сварки 75—80 л/ч и более.  [c.74]

Прп изготовленип пз листов емкостей и сооружений большого размера (резервуары, газгольдеры, воздухонагреватели, корпуса доменных печей, корпуса цементных печей и т. д.) целесообразно возможно больший объем работ выполнять на заводе. Для атого в зависимости от толщины листовых элементов и онструктивных форм изделия используют один из с.ледующпх приемов или их совокупность.  [c.247]

Вакуумный контроль сварных швов используется в тех случаях, когда пневматический или гидравлический контроль почему-либо невозможен. Суть метода заклю-ется в создании вакуума и регистрации проникновения воздуха через дефекты на доступной стороне шва. Этот вид контроля согласно СН 375-67 применяется при испытании на плотность цистерн, газгольдеров, вертикальных резервуаров и других конструкций, позволяет обнаруживать поры размером от 0,004 до 0,005 мм. Производительность этого метода до 60 пог. м сварных швов з час. Контроль осуществляется вакуумной камерой  [c.202]

Изготовление негабаритных листовых конструкций (цилиндрических резервуаров, мокрых газгольдеров и др). при металле толщиной до 16 мм производится с использованием индустриального метода рулонирования. При этом методе листовые элементы собирают и сваривают в плоские полотнища, которые затем сворачивают в рулоны диаметром до 3,6 м. Размеры рулонов обусловливаются грузовыми габаритами подвижного состава железнодорожного транспорта.  [c.270]

Большое применение имеет сейчас метод рулонирования, при котором листовые заготовки корпуса и днищ негабаритных цилиндрических резервуаров для хранения нефтепродуктов и мокрых газгольдеров, заготовки корпуса воздухонагревателей и других цилиндрических конструкций собираются и свариваются из отдельных листов в плоские полотнища. Эти полотнища свертывают в рулоны габаритных размеров (диаметром до 3,5 л ) и в таком виде доставляют на монтажные площадки.  [c.272]


Полученный ПО этому способу А. содержит в качестве примесей окислы А. и кислород, и для полной очистки его следует пропускать через накаленную медь. Стандарта на А. не существует. Газообразный компримированный А. продается в бомбах - баллонах большого литража высокого давления. (Правила контроля, методы испытания, маркировку баллоноп см. ОСТ 6141.) Чистота А. достигается на обычных промышленных установках 95—99% (прочее — кислород, аргон). Жидкий А. не привился в такой степени, как кидкий кислород. Помимо баллонов, о которых только что упоминалось, А. можно хранить в газгольдерах без давления и под давлением без ограничения размеров. Хранение А. в жидком состоянии пока невыгодно.  [c.197]

В газовых сетях крупных размеров подача газа в сеть выполняется различными способами 1) Наиболее старый из этих способов — устройство нескольких з-дов на одной большой сети, к-рую ати з-ды питают совместно с различных сто )он. 2) Устройство газгольдерных станций на самой сети, причем газгольдеры  [c.479]

Размеры свариваемого и сворачиваемогр в рулон полотнища определяются из условия рационального членения всей конструкции. Та к, боковые стенки вертикальных цилиндрических резервуаров и мокрых газгольдеров могут выполняться из одного или двух и более полотнищ, в зависимости от размеров емкости, с тем, чтобы вес рулона не превышал 40 Т. Ширина такого полотнища соответствует высоте боковой стенки резервуара, т. е. 12 или 16 м. Исходя из этого размера, обычно и задают ширину двухъярусной установки для сборки, сварки и сворачивания полотнищ. Днища резервуаров и газгольдеров, диаметр которых превышает 12 м. приходится выполнять из нескольких полотнищ. Если вес каждого из этих полотнищ невелик, то они сворачиваются в один рулон.  [c.564]


Смотреть страницы где упоминается термин Газгольдеры размеры : [c.253]    [c.312]    [c.242]    [c.162]    [c.580]    [c.115]    [c.248]    [c.472]    [c.419]    [c.334]    [c.334]    [c.202]   
Справочник азотчика том №2 (1969) -- [ c.362 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте