Содержание
- 2. Расчет трубчатой печи 1. Определяется тепловая нагрузка печи Q (в Дж/ч): Q=Gq где Q - производительность
- 3. Расчет трубчатой печи 3. Находится длина L реакционного змеевика: L=F/(πdm), где d — диаметр труб (d=60-:-200
- 4. Расчет трубчатой печи По составу и температуре продуктов определяют Wк. Подбирают такое τ, чтобы оно соответствовало
- 5. Расчет трубчатой печи 5. Сравнивают расчетное время контакта τ с оптимальным временем τопт, которое обеспечивает получение
- 6. Расчет трубчатой печи 7. Проводится гидравлический расчет печи. Перепад давления определяется по формуле: (1.2) где Ƴрс=(Ƴн
- 7. Расчет трубчатой печи Перепад давления в ретурбенде или калаче определяется по формуле (1.2), но вместо L
- 8. Расчет трубчатой печи Здесь n — число местных сопротивлений. Целью гидравлического расчета является проверка принятых значений
- 9. Расчет трубчатой печи 8. Рассчитывается дымовая труба. Труба должна обеспечить такую тягу, чтобы в радиантной камере
- 10. Расчет трубчатой печи Тяга создаваемая трубой, должна быть равна сумме сопротивлений газоходов и трубы. Расчет проводится
- 11. Аппараты окислительного пиролиза Окислительный пиролиз проводится в присутствии кислорода, который служит для получения получения необходимой температуры
- 12. Аппараты окислительного пиролиза Рис.1 Реактор окислительного пиролиза: 1 — эжекторный смеситель; 2 — диффузоры; 3 —
- 13. Аппараты окислительного пиролиза Горение газа характеризуется следующими условиями: l/W = r/и, где l — длина факела;
- 14. Аппараты окислительного пиролиза Такой реактор прост по конструкции и дает мало кокса, но имеетограниченную производительность вследствие
- 15. Аппараты окислительного пиролиза В резиновой промышленности в среднем на 1 т каучука расходуется 0,5 т сажи.
- 16. Аппараты окислительного пиролиза
- 17. Аппараты окислительного пиролиза Горение — диффузионный процесс, для его интенсификации необходима турбулизация потока, которая создается тангенциальным
- 18. Аппараты окислительного пиролиза Горение — диффузионный процесс, для его интенсификации необходима турбулизация потока, которая создается тангенциальным
- 19. Аппараты гомогенного пиролиза В аппаратах гомогенного пиролиза нагрев сырья осуществляется при его смешении с перегретым газом.
- 20. Аппараты гомогенного пиролиза Продукты сгорания с температурой 1600—1800 °С барботируют через слой углеводородов, высота которого составляет
- 21. Аппараты гомогенного пиролиза Печь для сжигания отходов. Твердые отходы в органическом синтезе образуются в гораздо меньшем
- 22. Аппараты гомогенного пиролиза Более эффективен пиролиз органической части твердых отходов, позволяющий получать из отходов вторичные продукты
- 23. Аппараты гомогенного пиролиза Термическое разложение без доступа свободного кислорода (пиролиз) и частичное сжигание при ограниченном подводе
- 24. Аппараты гомогенного пиролиза В зоне пиролиза осуществляется термическое разложения органической части отходов практически без доступа свободного
- 25. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Плазма представляет собой газообразное вещество, состоящее из молекул и атомов, а также из электронов
- 26. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Химические реакции в условиях плазмы протекают практически мгновенно. В настоящее время в плазме получают
- 27. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Плазмохимический реактор состоит из трех узлов: плазмотрона, реакционного объема и закалочного устройства. В плазмотроне
- 28. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Одним из электродов является медный стержень с закрепленным на нем тугоплавким наконечником, чаще всего
- 29. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Высокая реакционная способность объясняется наличием высокоактивных частиц: атомов, радикалов, ионов, электронов и молекул. Характерная
- 30. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Дуга вытягивается между катодом и анодом на расстояние 0,8—1,0 м. Реакционная труба имеет диаметр
- 31. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Для создания электрического разряда в период пуска имеется пусковой электрод, который пневматическим механизмом может
- 32. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ Быстрая закалка газов позволяет подавить процесс разложения метана на углерод и водород, а также
- 33. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ Для всех видов рассмотренных выше печей характерными опасностями являются возгорания, хлопки и
- 34. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ В печах, работающих на жидком и газообразном топливе, при неправильном розжиге или
- 35. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ Одним из условий безопасной эксплуатации печей является наличие тяги, создаваемой дымососами или
- 36. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ Открытие и закрытие заслонок должно быть механизировано. Во избежание ожогов и потерь
- 37. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АППАРАТОВ По конструкции аппараты высокого давления делятся на две группы: 1) автоклавы
- 38. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Колонные аппараты имеют небольшой диаметр (0,6—1,2 м) и большую высоту (10—18 м). Малый
- 39. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Корпус колонного аппарата изготовляется кованым из цельной стальной отливки. В отливке возможны дефекты—раковины
- 40. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В печах, работающих на жидком и газообразном топливе, при неправильном розжиге или нарушении
- 41. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Изготовление корпусов аппаратов требует использования мощного прессового оборудования и крупных токарных станков. Кроме
- 42. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Наиболее распространенные кованые аппараты могут иметь днище откованное заодно с цилиндрической частью, крышку,
- 43. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Аппараты с крышкой применяются тогда, когда размеры насадки равны внутреннему диаметру корпуса аппарата.
- 44. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Слева направо: Рис. 4. Корпуса аппаратов высокого давления: а — тип ГД; б
- 45. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ При этом газы направляются так, чтобы температура корпуса аппарата была наименьшей. Более экономичны
- 46. УПЛОТНЕНИЯ И ЗАТВОРЫ Уплотнения аппаратов высокого давления должны быть надежны в герметизации и в то же
- 47. УПЛОТНЕНИЯ И ЗАТВОРЫ При соединении трубопроводов используется линзовое уплотнение. Поверхности контакта в линзовом уплотнении шлифуются. Сама
- 48. УПЛОТНЕНИЯ И ЗАТВОРЫ По конструкции это уплотнение является разновидностью уплотнения «шип-паз», применяемого во фланцевых соединениях. По
- 49. УПЛОТНЕНИЯ И ЗАТВОРЫ Затвор с прокладкой треугольного сечения кроме основных шпилек (или резьбовой муфты) имеет нажимные
- 50. УПЛОТНЕНИЯ И ЗАТВОРЫ В двухконусном уплотнении угол конусности равен 30°. При таком большом угле заклинивания не
- 51. УПЛОТНЕНИЯ И ЗАТВОРЫ Внутреннее давление, воздействуя на уплотнительное кольцо, растягивает его и поджимает к корпусу и
- 53. Скачать презентацию