Загрязнение - насадка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Коэффициент интеллектуального развития коллектива равен низшему коэффициенту участника коллектива, поделенному на количество членов коллектива. Законы Мерфи (еще...)

Загрязнение - насадка

Cтраница 2


Кроме того, холодопотери от недорекуперации могут увеличиваться при нарушении режима работы регенераторов ( например, вследствие неправильного распределения воздуха между кислородными и азотными регенераторами, ухудшения теплообмена при загрязнении насадки маслом или забивки ее двуокисью углерода, прохождения воздуха частично мимо насадки, по зазору между галетами и стенкой регенератора, и пр.  [16]

Кроме того, холодопотери от недорекуперации могут увеличиваться при нарушении режима работы регенераторов ( например, вследствие неправильного распределения воздуха между кислородными и азотными регенераторами, ухудшения теплообмена при загрязнении насадки маслом или забивки ее двуокисью углерода, прохождения воздуха частично мимо насадки, по зазору между галетами и стенкой регенератора и пр.  [17]

При загрязнении насадки скрубберов сернистой медью, образующейся при соединении сероводорода с металлической медью, ухудшается степень очистки газа я возрастает сопротивление его прохождению. Для предупреждения загрязнения насадки скруббер периодически промывают водой и пропаривают. При - капитальном ремонте скруббера кольца насадки заменяют новыми.  [18]

Недостатком такой конструкции является неудовлетворительное шевеление контактной насадки, в результате чего происходит слеживание и слипание подвижных электродов. Последнему обстоятельству способствует загрязнение насадки продуктами крекинга, которые неполностью удаляются из реакционной зоны циркулирующим сырьем и оседают на дно реактора. Мы отмечали [7, 8], что микроэлектроразряды можно получить в аппарате колонного типа при пропускании углеродистой насадки ( кокс, активированный уголь, графит) в плотном слое между постоянными электродами, питаемыми от сети переменного тока.  [19]

При варианте схемы ХВО - экономайзер - дегазатор через водоочистку проходит холодная вода, а через экономайзер - умягченная. В этом случае нет опасности загрязнения насадки солями временной жесткости, частично выпадающими при подогреве воды, поэтому эксплуатация экономайзера проще, чем при подогреве жесткой воды. Эта схема может быть рекомендована для таких систем химической водоочистки, которые не снижают бикарбонатной щелочности, например для натрий-катионирова-ния. В противном случае при контактном нагреве воды дымовыми газами возможно снижение рН воды и повышение ее коррозионной способности.  [20]

21 Схема установки контактного экономайзера на холодной умягченной воде. [21]

При варианте схемы ХВО - экономайзер - дегазатор ( рис. 9 - 9) через водоочистку проходит холодная вода, а через экономайзер - умягченная вода. В этом случае в экономайзере нет опасности загрязнения насадки солями временной жесткости, частично выпадающими при подогреве воды, и его эксплуатация поэтому проще, чем при подогреве жесткой воды. Эта схема может быть рекомендована для таких систем химводоочистки, которые ие снижают бикарбонатной щелочности, например для на-трий-катионирования.  [22]

Поверхность насадки должна быть достаточно велика; насадка должна быть чистой и равномерно смачиваться орошающей жидкостью. При неравномерном распределении кислоты по сечению башни и при загрязнении насадки степень абсорбции уменьшается.  [23]

Отложение пыли на поверхности катализатора в контактных аппаратах ведет к понижению активности катализатора и, следовательно, к понижению производительности аппаратов. Тщательная очистка печного газа от пыли необходима также во избежание загрязнения насадок промывных, денитрацион-ных и абсорбционных башен, ухудшения тяги и загрязнения готовой кислоты.  [24]

Расход электроэнергии по разным башенным системам очень различен. Это связано с особенностями аппаратурного оформления цехов, разным количеством орошения, различной степенью загрязнения насадки башен и др. Например, за I квартал 1970 г. средний расход электроэнергии на 1 m HaSO4 составлял 69 квт-ч. На лучших заводах, даже при интенсивности башенных систем порядка 200 кг / ( м3 - сутки), расход электроэнергии составляет 51 - 53 квт-ч на 1 т HaSO4 в продукционной кислоте.  [25]

Расход электроэнергии по разным башенным системам очень различен. Это связано с особенностями аппаратурного оформления цехов, разным количеством орошения, различной степенью загрязнения насадки башен и др. Например, за I квартал 1970 г. средний расход электроэнергии на 1 т HzSO4 составлял 69 кет-ч. На лучших заводах, даже при интенсивности башенных систем порядка 200 кг / ( м3 - сутки), расход электроэнергии составляет 51 - 53 квт-ч на 1 m H2SO4 в продукционной кислоте.  [26]

27 Равновесие в системе MgO С12.. MgCl2 4 - 1 / 2 02. [27]

Для брикетирования шихты можно применять хлористый магний76, но, по-видимому, это не имеет особых преимуществ. Производительность печи, перерабатывающей в начале кампании 13 - 16 т брикетов и 9 - 12 т хлора в сутки, постепенно снижается вследствие загрязнения угольной насадки окислами и уменьшения ее электропроводности. Поэтому периодически через 1 5 - 6 месяцев печь останавливают для чистки от шлаков и замены насадки и одновременного ремонта огнеупорной футеровки. На производство 1 т безводного хлористого магния расходуют: 550 квт-ч электроэнергии, 90 кг угольной насадки, 3 кг угольных электродов, 800 - 950 кг хлора.  [28]

Дальнейшее увеличение значений v по имеющимся сведениям [11, 121] приводит к резко неравномерному распределению жидкости как переливными прорезями, так и донными патрубками. Вместе с тем, величина и для желобов с прорезями близка к скорости течения, при которой происходит выпадение взвешенных частиц, несомых жидкостью. Вследствие этого желоба являются в известной мере уловителями загрязнений насадки, поэтому нужна периодическая их очистка, так как засорение днища желоба приводит к росту скорости v сверх допустимой и излишне высокому напору Н перед прорезями.  [29]

Удаляемый от камер грунтовки в электростатическом поле воздух перед выбросом в атмосферу следует подвергать очистке в сухих краскоуловителях, имеющих насадку из ряда последовательно установленных решеток. Нагрузку по воздуху рекомендуется принимать 4000 м3 / ч на 1 м2 габаритной площади решетки. Использовать в качестве насадки пористые материалы или металлическую стружку не следует из-за трудности очистки и быстрого нарастания сопротивления при загрязнении насадки.  [30]



Страницы:      1    2    3