Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Утилизация

ГТУ с утилизацией теплоты уходящих газов. Теплоту уходящих из ГТУ газов можно использовать для получения пара и горячей воды в обычных теплообменниках, Так, установки ГТ-25-700 ЛМЗ снабжены подогревателями, нагревающими воду в системе отопления до 150— 160 °С,  [c.175]

Главная трудность при решении проблемы утилизации ВЭР обычно состоит в поиске потребителя. Приходится анализировать уже не только свое производство, но и в первую очередь сопутствующие, а иногда и совершенно не связанные. Нередко для утилизации ВЭР создают тепличные хозяйства, рыбоводные пруды и т. д. Способ утилизации ВЭР выбирают в зависимости от требований потребителя и вида вторичной энергии.  [c.206]


Система испарительного охлаждения может работать и как самостоятельный паровой котел, но мощность его будет слишком малой. При комплексном подходе к утилизации теплоты от газов и охлаждаемых элементов конструкции печи значительно сокращаются затраты на вспомогательное оборудование, коммуникации, обслуживание и т. д.  [c.207]

Утилизация энергоресурсов 206 Форсунки для жидкого топлива 136 Холодильная машина 200  [c.222]

На большегрузных автомобилях целесообразно применять хорошо зарекомендовавшие себя на судах системы утилизации тепла ОГ дизелей. Дополнительная энергосиловая установка, в качестве рабочего тела в которой используются нетоксичные фреоны, позволяет повысить мощность и экономичность дизельной силовой установки на 12%. При этом КПД увеличивается до 45%.  [c.61]

Кроме организации и ведения экологической пропаганды службы охраны окружающей среды должна участвовать в обучении вновь поступающих на предприятие и повышении квалификации его работников, проводить систематический контроль за выполнением норм токсичности, дымности и шумности автомобилей за состоянием средств очистки воды, утилизации масла и так далее. Для обеспечения эффективной работы служба должна быть наделена необходимыми полномочиями.  [c.102]

Энергоемкость изделия характеризует количество затраченных топливно-энергетических ресурсов на изготовление, монтаж вне предприятия-изготовителя, ТЛО, ТО, ремонт или утилизацию.  [c.40]

Показатели энергоемкости различают в зависимости от сферы проявления ТКИ и вида потребляемых топлива и энергии, например, электроемкость изделия в изготовлении, затраты топлива при утилизации.  [c.40]

Качество продукции обеспечивается конструктивными, технологическими, научно-техническими, организационно-техническими мерами и должно поддерживаться на протяжении всего периода существования изделия — его жизненного цикла, т. е. с начала проектирования и до утилизации.  [c.15]

Наиболее полно принцип регенерации и утилизации энергии холодного и горячего потоков был обоснован и разработан в лаборатории вихревых аппаратов Куйбышевского авиационного института под руководством профессора А.П. Меркулова.  [c.234]

Охлаждение вихревой трубы может быть интенсифицировано использованием как внешнего, так и внутреннего оребрения. Однако при внешнем оребрении эффективность его недостаточно высока в виду низкого значения коэффициента теплоотдачи от ребер к воздуху, если вместо жидкости использовать охлаждение воздушным потоком. В некоторых конструкциях вихревых труб А.И. Азарова [34—39] такой способ используется в схемах с системой вихревых труб и утилизацией энергии одного из результирующих потоков.  [c.291]


Система утилизации сточных вод, содержащих сероводород  [c.51]

Защиту ДКС ОНГКМ осуществляют с помощью системы нагнетания ингибиторов, которая работает при давлении до 6,7 МПа и температуре от минус 45 до плюс 43"С. Для защиты от коррозии трубопроводов системы утилизации промысловых сточных вод производят постоянную закачку ингибитора в количестве 100 г/м .  [c.233]

Турбулентными свободно истекающими жидкостными струйными течениями интенсифицируют тепломассообмен, сжатие газа, нагнетание жидкостей, утилизацию газов, эжектирование и конденсацию пара, создание вакуума.  [c.6]

Рис. N.17. Схема насосно-эжекторной установки для утилизации нефтяного газа на промысле Рис. N.17. Схема насосно-<a href="/info/746182">эжекторной установки</a> для утилизации нефтяного газа на промысле
Рекуперативные теплообменники, предназначенные для утилизации теплоты в газотурбинных установках, называют регенераторами-, теплообменники для рассеивания теплоты горячей воды в окружающее пространство (например, в системе охлаждения автомобильного двигателя) называют радиаторами. Назначением определяются также названия воздухоподогреватели, маслоохладители, пароперегреватели и т. п.  [c.455]

К. п. д. термогенераторов сравнительно низкий и составляет 3—5%, а в лучшем случае 8%. А. Ф. Иоффе считал, что этот предел в ближайшее время может повыситься до 10—12%, а может быть и до 15% при источниках теплоты порядка 700—800° С. Если учесть, что наиболее совершенные тепловые электростанции достигают уже к. п. д. 40—45%, то становится ясным, что термоэлементы из твердых полупроводников не могут быть использованы в большой энергетике . Зато по мере упрощения технологии, уменьшения толщины термобатарей и их удешевления будет расти применение термоэлектрических генераторов в малой энергетике (где к. п. д. отступает на задний план по сравнению с простотой конструкции, массой и габаритами) и в утилизации тепловых отходов высокотемпературных тепловых машин.  [c.606]

Канализация представляет собой комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий, обеспечивающих сбор и отведение за пределы населенных мест и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или выпуском в водоем.  [c.194]

Жироуловители (рис. 17.8) устанавливают в системах внутренней канализации столовых, мастерских и специальных помещений для извлечения и утилизации жира или предотвращения жировых отложений в канализационной сети. Размещают в неотапливаемом помещении или вне здания.  [c.202]

Глава 27. ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ И УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  [c.263]

Иногда на практике теплота уходящих из установки горячих газов утилизируется с целью подогрева какого-либо продукта, получения горячей воды или пара для отопления помещений и т. п. Оценка эффективности утилизации теплоты отходящих газов в этих условиях целесообразно оценивать коэффициентом утилизации  [c.169]

Коэффициент утилизации -Цут представляет собой отношение теплоты утилизации Qyт, отданной внешнему потребителю, к общему количеству теплоты, подведенной в установке. Таким  [c.169]

Система канализации состоит из следующих основных элементов внутренних канализационных устройств зданий, наружной канализационной сети, насосных станций, напорных водоводов, сооружений для очистки сточных вод и утилизации осадка и выпусков в водоем.  [c.298]

Полная раздельная система является относительно дорогой по строительным затратам, так как имеет несколько автономных сетей. Однако эта система удобна в эксплуатации и позволяет более эффективно осуществлять строительство по очередям. Эта система наиболее полно соответствует современным требованиям, предъявляемым к системам канализации,— выполнение решений комплексных проблем по рациональному использованию природных ресурсов, утилизации производственных, бытовых стоков, разработке оборотных, последовательных и бессточных систем водоснабжения.  [c.300]


Выбор схемы канализации обусловливается рельефом местности, местом расположения очистных сооружений и поверхностного водоема, расходом сточных вод, требованиями утилизации сточных вод и повторного их использования, отводом и очисткой поверхностного стока.  [c.301]

КПД термогенераторов пока составляет в лучшем случае 8 %. При температурах порядка 1000—1100 К можно ожидать, что КПД составит 15 %. Если учесть, что наиболее совершенные тепловые электростанции имеют КПД 40—50 %, то станет ясным, что термоэлементы из твердых полупроводников не могут быть использованы в большой энергетике . Однако по мере упрощения технологии, уменьшения размеров термобатарей и их стоимости будет расти использование термоэлектрических генераторов в малой энергетике и в устройствах утилизации тепловых отходов высокотемпературных тепловых машин.  [c.580]

Топки, работающие на мазуте, чрезвычайно чувствительны к попаданию в него воды. Она не перемешивается С мазутом, и если достаточно большая ее порция попадает в форсунку, то факел погаснет, что может вызвать взрыв в топке, когда через форсунку снова пойдет мазут. В то же время жидкие опходы нефтепереработки, содержащие даже 50 % воды, имеют еще достаточно большую теплоту сгорания. Для их утилизации (сжигания) водомазутную смесь предварительно превращают в тонкую суспензию, которая сжигается, как любое жидкое топливо.  [c.137]

УТИЛИЗАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ (ПОБОЧНЫХ.) лЛИ ОРГ.СУРСОВ (Н-)1>)  [c.206]

Аналогичные схемы утилизации теплоты других твердых веществ можно использовать только при достаточно большой производительности, иначе это будет экономически невыгодно по причинам, указанным выше. Производительность УСТК по коксу составляет 50— 56 т/ч.  [c.208]

При всей конструктивной простоте исполнения жидкостная нейтрализация более дорога в эксплуатации по сравнению с другими методами снижения токсичности ОГ. Она требует в лучшем случае каждосменно о удаления и утилизации отработавшей жидкости и шлама, промывки системы и заполнения свежей жидкостью. Альтернативные методы снижения токсичности ОГ путем воздействия на рабочий процесс дизеля, применение специальных топлив и присадок в сочетании с каталитической нейтрализацией ОГ могут обеспечить достаточно надежное выполнение норм на выбросы вредных веществ.  [c.80]

Свойство вихревых труб одновременно создавать из исходного потока сжатого газа два результирующих, из которых один — подогретый, а второй — охлажденный, как нельзя более удачно подходит для создания вихревых холодильно-нагревательных установок и термостатов [15, 35, 111, 116, 117, 145, 154, 204]. В схемах вихревых холодильно-нагревательных установок и термостатов, как и в схемах холодильных агрегатов, необходимо осуществлять принцип максимально возможной утилизации всех энергоресурсов. В работе [116] приведена схема конструкции бескрано-вого вихревого термостата ВТ-4 (рис. 5.10). Сжатый воздух из магистрали поступает через патрубок 1 в полость спирального про-тивоточного теплообменника 2, где охлаждается и подается на вход в вихревую трубу 3. Охлажденный поток, вытекающий из  [c.239]

Как видно, основные потери приходятся на компрессор с теплообменным аппаратом и низкотемпературную противоточную вихревую трубу. Если потери в вихревой трубе трудноустранимы и связаны с ее необратимостью, а их уменьшение может быть достигнуто лишь в результате совершенствования процесса энергоразделения, то суммарные потери могут быть снижены использованием эксергии тепла. При этом отбираемое в теплообменнике тепло может использоваться на нафев сжатого воздуха, поступающего в вихревую трубу, работающую на генерацию нафетого потока в случае использования двухкамерного термостата. Вариант схемы двухкамерного термостата без утилизации тепла сжатого воздуха на входе из компрессора (рис. 5.17) позволяет полу-  [c.251]

Система утилизации сточ-Л1Ш-2, ДОН-2 Постоянных вод, содержащих СВБ,, 01 -52, нпй  [c.52]

При производстве многих катализаторов, используемых в нефтехимических процессах, от 3 до 5% целевого продукта составляют отходы, которые содержат соли переходных металлов, вследствие чего обладают, как правило, высокой адсорби-руемостью на стали. Отработанные катализаторы не подлежат регенерации, поэтому одним из возможных путей их утилизации является применение в качестве недорогого сырья для производства ингибиторов.  [c.292]

Проектирование очистных сооружений для обработки и утилизации стоков животноводческих комплексов производится на основании общесоюзных норм технологического проектирования систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения н утилизации навоза и помета (ОНТП 17—79).  [c.264]

Идеализированный бинарный цикл ГТУ (рис. 11.12) состоит из двух частей. Цикл ГТУ с подводом теплоты при р = idem и с утилизацией теплоты отработавших в газовой турбине продуктов сгорания изображен линиями I—II—III—IV—IV —I. На диаграмме I—II — адиабатное сжатие воздуха в компрессоре II—III — изобарный подвод теплоты к газообразным продуктам сгорания III—IV — адиабатное расширение продуктов сгорания в газовой турбине I—IV — изобарный отвод теплоты, в том числе IV—IV — в экономайзере. Количество теплоты, отведенное на участке IV—IV, затрачивается на подогрев питательной воды в цикле Ренкина. Нижняя часть данного бинарного цикла представляет собой обычный цикл Ренкина перегретого пара — линии 1—2—3—5—5 —4—6—1. На диаграмме 1—2— адиабатное расширение пара в паровой турбине 2—3 — отвод теплоты в конденсаторе и конденсация пара 3—5 — повышение давления в насосе 5—5 — подвод теплоты к питательной воде в экономайзере 5 —4—6—1 — процессы парообразования и перегрева пара в парогенераторе за счет теплоты продуктов сгорания топлива. Считаем, что в пароводяной части цикла, т. е. в цикле Ренкина, 1 кг рабочего тела, а в цикле ГТУ — m кг рабочего тела.  [c.174]

На установках НТС в результате редуцирования и охлаждения газоконденсатной смеси получают сухой газ и жидкие углеводороды. В качестве устройств для редуцирования давления газа с одновременным его охлаждением используют сопла Лаваля, вихревые трубы (трубы Ранка), турбодетандеры или винтовые детандеры. К схемам НТС, осуществляющим те же процессы, но без затраты пластовой энергии, относятся установки с использованием холодильных машин. Природный или попутный нефтяной газ при давлении 7—4 МПа охлаждается в холодильных машинах до температуры t( = —15- (—30)°С с целью отделения от газа жидких углеводородов и влаги. В установках НТС в основном применяются парокомпрессионные холодильные машины на базе газомотокомпрессоров с единичной мощностью энергопривода компрессора до 2000 кВт при холодопроизводитель-ности Qa = 4900 кВт. Рабочим телом холодильной машины является аммиак или пропан. Перспективны также холодильные машины большой единичной холодопроизводительности, рабочий процесс которых осуществляется за счет утилизации теплоты отходящих газов.  [c.183]



Смотреть страницы где упоминается термин Утилизация : [c.74]    [c.36]    [c.232]    [c.236]    [c.51]    [c.176]    [c.307]    [c.170]    [c.184]    [c.422]    [c.169]    [c.406]   
Смотреть главы в:

Парниковый эффект гипотезы киотский протокол технические рекомендации  -> Утилизация



ПОИСК



479 - Режущее и пластифицирующее производства 469 - Утилизация 479 Факторы выбора 446 - Физико-химические свойства

Абсорбционный и адсорбционный методы утилизации растворителей

Бессточные методы умягчения воды катионированием с утилизацией стоков непосредственно в процессе обработки воды

Высокотемпературная обработка и утилизация осадков сточных Методы переработки осадков городских сточных вод

Гелиоколлектор-сушилка для сена с утилизацией тепла отработанного воздуха

Ингибиторная защита водоводов системы утилизации сероводородсодержащйх сточных вод

Источники образования, виды, параметры и возможности утилизации вторичных энергоресурсов

Источники утилизация

Комплексная утилизация промышленных дымовых газов с одновременным получением различных видов энергоносителей и продуктов

Конденсационный метод утилизации

Конденсационный метод утилизации растворителей

Контактный теплообменник с каскадной насадкой для утилизации паровоздушной смеси

Методы утилизации сбросной теплоты

Об утилизации, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов (приказ Госстроя СССР от

Обезвреживание и утилизация отходов

Обработка электрохимическая - Точность 537 Утилизация вторичных продуктов

Общие положения об утилизации побочных энергоресурсов (ПЭР)

Особенности очистки и утилизации сточных вод от животноводческих комплексов

Охрана труда и техника безопасности при работе со смывкамн Обезвреживание н утилизация отходов

Перспективы развития утилизационной техники и совершенствования методов утилизации вторичных энергоресуреов

Пластинчатый теплообменник для утилизации теплоты уходящих газов в сельскохозяйственных котельных

Повышение экономичности и эксплуатационной надежности установок утилизации промышленных дымовых газов с использованием волновых машин

Повышение эффективности газотурбинных установок путем напорной утилизации теплоты

Подготовка и утилизация железосодержащих шламов

Применение термического способа обработки и утилизации отходов животноводческих и птицеводческих комплексов

Причины недостаточного уровня использования вторичных энергоресурсов и экономия топлива за счет их утилизации

Проверка и утилизация амортизатора

Регенерация и утилизация органических растворителей

Регенерация и утилизация отработанных растворителей и ТМС

Регенерация, рекуперация, замена и утилизация СОТС

Системы охлаждения газовых двигателей и утилизации отходящего тепла

Системы утилизации теплоты ВЭР

Системы утилизации теплоты ВЭР в жидкостно-воздушных теплоутилизаторах с промежуточным теплоносителем

ТЕХНОЛОЕИИ УЛАВЛИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Твердые бытовые отходы и проблемы их утилизации

Теплоутилизационная установка с тепловыми трубами для утилизации тепла отходящих газов нагревательных печей

Технология утилизации цельной пищевой крови

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ТЕПЛОТЫ Тепловые воздействия на окружающую среду

Установка газопоршневая с утилизацией теплоты

Установка для утилизации отработанного пара молотов

Утилизация СОТС

Утилизация вторичных (побочных) энергоресурсов (ВЭР)

Утилизация вторичных ресурсов

Утилизация вторичных энергоресурсов установок производства масел на нефтеперерабатывающем заводе для выработки тепла и холода

Утилизация древесины

Утилизация древесной пыли в теплогенераторах

Утилизация жидких отходов

Утилизация металлических отходов

Утилизация низкопотенциального тепла

Утилизация отработавших ртутных

Утилизация отходящих газов

Утилизация полимерных материалов

Утилизация после использования (В. Л. Аршакуни)

Утилизация промывочных вод в пылеугольных топках

Утилизация растворителей

Утилизация сбросов

Утилизация сточных вод ВПУ в проекте Минской ТЭЦ

Утилизация тепла дымовых газов

Утилизация тепла дымовых газов действующих ТЭЦ и котельных с использованием отработавших летный ресурс авиационных газотурбинных двигателей

Утилизация тепла дымовых газов с помощью контактного теплообменника с активной насадкой типа КТАН

Утилизация тепловых выбросов от печей типа Калеман кокильного участка

Утилизация тепловых отходов

Утилизация теплоты

Утилизация теплоты вентиляционных выбросов

Утилизация теплоты дымовых газов в контактных экономайзерах

Утилизация теплоты отработанной парожидкостной смеси для нагрева воздуха в многоходовых калорифеПрименение тепловых насосов для утилизации низкопотенциальной теплоты промышленного предприятия

Утилизация теплоты с боковой поверхности печи обжига керамзита

Утилизация шлама Постановов)

Утилизация шламов

Утилизация энергоресурсов

Экологические характеристики ЭТУ для утилизации отходов

Экономическая эффективность утилизации вторичных энергоресурсов в отраслях промышленности

Эффективность утилизации тепла



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте