Температура конденсації водяної пари і точка - довідник хіміка 21

Температура конденсації водяної пари і точка - довідник хіміка 21


Температури конденсації водяної пари і точки роси димових газів для деяких палив наведені в табл. 6.4. [C.167]

Величини температури конденсації водяної пари і точки роси димових газів для різних палив (за даними Всесоюзного теплотехнічного інституту - ОТІ) наведені в табл. 12. [c.139]

Точка роси. або температура конденсації водяної пари в газах, залежить від кількості водяної пари, що містяться в одиниці об'єму газів. Чим більше водяної пари міститься в 1 м газів, що очищаються, тим вище їх парціальний тиск і тим вище точка роси газів. Отже, зміною вологості газів, що очищаються можна регулювати точку роси водяної пари в газах, що в багатьох випадках дозволяє досягти оптимуму ефективності роботи газоочисних апаратів. [C.23]

Зростаючий при збільшенні зольності обсяг водяної пари в продуктах згорання викликає збільшення їх об'ємної частки (рис. 2) і парціального тиску. наслідком чого є підвищення температури конденсації водяної пари - точки роси. яка для даної суспензії збільшується на 14 ° при зростанні зольності від Про до 70% (рдс. 3). [C.50]

Для нафтопродуктів сірчисті з'єднання є дуже шкідливою домішкою. Вони токсичні, надають нафтопродуктам неприємний запах. шкідливо відбиваються на антидетонаційних властивості бензинів. сприяють смолообразованія в крекінг-продуктах і, головне, викликають корозію металів. Найбільш небезпечні в цьому відношенні найактивніші сірчисті з'єднання - сірководень, нижчі меркаптани, а також вільна сірка, які сильно руйнують метали, особливо кольорові. Тому присутність цих веш ЄСТВ вкрай небажано і для більшості нафтопродуктів неприпустимо. Але і інші сірчисті з'єднання сульфіди, дисульфіди, тіофани, тіофен і інші нейтральні веш єства - можуть в певних умовах виявитися відповідальними за виникнення корозії. Справа в тому, що при згорянні палива все сірчисті з'єднання перетворюються в ЗОА і ЗОД. При низьких температурах. коли виходять при згорянні або знаходяться в повітрі водяні пари конденсуються, ці оксиди перетворюються в відповідні кислоти. що, звичайно, теж викликає сильну корозію. Крім того, присутність в продуктах горіння ЗОД сильно підвищує точку роси. Так, наприклад, при спалюванні сірчистих мазутів накопичення ЗОЗ в димових газах підвищує температуру конденсації водяної пари на 50 град і, отже, навіть при звичайних температурах буде утворюватися сірчана кислота і виникати корозія. Чим більше сірчистих сполук в паливі, тим сильніше небезпека цієї кислотної корозії. Необхідно також мати на увазі, що при підвищених температурах нейтральні сірчисті з'єднання можуть розкладатися з виділенням сірководню та меркаптанів. [C.121]


Більш ефективним, ніж насичений пар, що надходить з паропроводу або з парообразователя, є перегріта пара. При перетворенні в воду він віддає не тільки теплоту конденсації. але і теплоту, необхідну для охолодження від температури перегріву до 100 °. Якщо перегріти насичена водяна пара до 600 °, то при його конденсації виділиться в 2 рази більше тепла, ніж при конденсації насиченої пари. Перегрітий пар використовують для перегонки труднолетучих речовин з водяною парою. Деякі сполуки. які мають занадто малу пружність парів при температурі конденсації водяної пари, легко вдається перегнати з досить перегрітою водяною парою (гліколі, гліцерин). [C.69]

При спалюванні малосернистого мазуту точка роси визначається температурою конденсації водяної пари, що містяться в продуктах згоряння. з урахуванням їх парціального тиску. [C.230]

Якщо розрахунки проводяться за середньозваженим складу газу, обраному в даній роботі. то для визначення температури конденсації водяної пари в залежності від а при певній вологості атмосферного повітря можна скористатися правою частиною номограми (див. рис. 51). [C.141]

У трубчастих печах. застосовуваних у хімічній і нафтовій промисловості. тепло виділяється в результаті спалювання рідких або газоподібних палив - здебільшого менш цінних продуктів відходів. Кількість тепла. виділяється при спалюванні однорідного палива, залежить від складу палива. Вища теплотворність визначається як кількість тепла. яке можна підучити при охолодженні продуктів згоряння 1 кг палива до 18 ° С з конденсацією водяної пари. Практично температура продуктів згоряння завжди вище точки роси водяної пари в продуктах згорання. так що водяний нар не конденсується, і при визначенні характеристики якості палива використовується так звана нижча теплотворність, яка виходить в результаті віднімання теплосодержания водяної пари при 18 ° С, що утворилися при згорянні 1 кг палива, з вищої теплотворення. [C.52]

Але і інші сірчисті з'єднання - сульфіди, дисульфіди, тіофани, тіофен і інші нейтральні речовини - можуть в певних умовах сприяти виникненню корозії. Це пояснюється тим, що при згорянні палива все сірчисті з'єднання перетворюються в Зог і 80з. При низьких температурах. коли виходять при згорянні і знаходяться в повітрі водяні пари конденсуються, ці оксиди переходять до відповідних кислоти. що, звичайно, теж викликає сильну корозію. Крім того, присутність в продуктах горіння 80з сильно підвищує точку роси. Так, при спалюванні сірчистих мазутів накопичення 80з в димових 1 зах підвищує температуру конденсації водяної пари на 50 С, і, отже, навіть при звичайних температурах буде утворюватися сірчана кислота і виникати корозія. Чим більше сірчистих сполук в паливі, тим сильніше небезпека цієї кислотної корозії. Необхідно також мати на увазі, що при підвищених температурах нейтральні сірчисті з'єднання можуть розкладатися з виділенням сірководню та меркаптанів. [C.38]

Неприпустимо різке охолодження газів всередині працюючого апарату. При зниженні температури нижче температури конденсації водяної пари на поверхні електродів можуть утворитися трудноудаляємиє відкладення пилу, які в ряді випадків вдається зчистити тільки металевими щітками. Тому перед тим, як подати напругу на поля, електрофільтр прогрівається газами. Лише коли температура газів на виході з електрофільтру піднімається вище температури точки роси. подають високу напругу. попередньо включивши механізми отряхивания електродів і пилевигруза. [C.59]

Схожі статті