Milyen körülmények között lehetnek veszélyesek a rajongók az egészségre?


Miért veszélyes a levegő a vízellátásban?


  • vízkalapács hatása

    A légbuborékok összetörik a víz áramlását, ami kényelmetlenséget okoz a fogyasztónak. A daruk folyamatosan „köpnek”, kiszámíthatatlanul viselkednek;

  • A légzárak ugyanazon a helyen halmozódnak fel, ami a csövek és adapterek gyors megsemmisülését okozza. A csövek elfordulásának és kanyarodásának veszélye áll fenn, ahol lehetőség van arra, hogy egy légbuborék elhúzódjon;
  • A vízellátó csövekben lévő levegő kiválthatja a vízkalapácsot. A kellemetlen jelenség fokozatosan tönkreteszi a csöveket, hosszanti repedéseket okozva. Idővel a cső megreped a sérült területen. Sokáig a tulajdonos nem veheti észre a pusztulást, ez a vízkalapács legfőbb veszélye.

HIDEG KORIDOR SZIGETELÉS

A hideg folyosó elzáró rendszerek (CACS) elkülönítik a hideg folyosókat, így az adatközpont többi része nagyméretű plénummá válik, mellyel a forró levegőt beszívja, miközben elválasztja a hideg és meleg levegő áramlását.

Az 1. ábra a hideg levegő elszigetelésének alapelveit szemlélteti egy emelt padlós adatközpontban, ahol a hűtőegységek kerülete körül helyezkednek el. A CACS telepítése az ilyen típusú adatközpontokban magában foglalja a hideg folyosók belépésének, kijáratának és mennyezetének elkülönítését, így ez a módosítás számos meglévő adatközpont számára alkalmassá válik.

1. kép. Hideg folyosószigetelő rendszer az egész helyiség hűtése esetén.

Előfordul, hogy az adatközpontok üzemeltetői saját házi készítésű megoldásaikat használják, amikor különféle műanyag függönyöket függesztenek a mennyezetről a hideg folyosók elkülönítésére (2. ábra). Néhány eladó mennyezeti paneleket és ajtókat kínál, amelyek a szomszédos függőleges állványokhoz kapcsolódnak, hogy elkülönítsék a hideg folyosót a szobában keringő meleg levegőtől.

2. ábra. Példa egy homebrew hideg folyosó elszigetelő rendszerre.

Miért jelenik meg a levegő a vízellátó rendszerben


a csapvíz levegőt tartalmaz

A levegő megjelenésének a ház vízellátó rendszerében két oka van:

  • Kívül... A levegő szivárgó ízületeken keresztül jut be a csövekbe;
  • Belülről... Körülbelül 30 gramm levegő / 1 tonna víz feloldódik a csöveken áthaladó vízáramban. Fokozatosan szabadul fel a levegő. Minél lassabban áramlik a víz, és minél melegebb, annál gyorsabban megy a folyamat. Vagyis a melegvíz-rendszerekben nagyobb a légelzáródások valószínűsége.

A magánházak vízellátó rendszereiben a levegő a következő okok miatt jelenik meg:

  • amikor a vízszint csökken, a visszacsapó szelepen keresztül levegőt lehet beszívni;
  • rosszul meghúzott szerelvények gumitömítésekkel;
  • a melegvízellátó rendszerekben a kavitációs folyamat figyelhető meg: gőz keletkezik, a légbuborékok összegyűlnek a vízben, üregeket vagy üregeket képezve;
  • a vízellátó csövekben a levegő a berendezés első beindításától kezdve megmaradt.

A légbuborékok 30% -kal több oxigént tartalmaznak, mint a légköri levegő. Ez magyarázza a meleg vízellátó rendszerek levegőjének magas oxidáló képességét. A légbuborékok különböző formájúak lehetnek: gömb alakú - kicsi, legfeljebb 1 mm átmérőjű, gomba alakú, ovális.

A függőleges csövekben a buborékok felfelé rohannak, vagy eloszlanak a térfogatban. A vízszintes autópályákon a legmagasabb pontokon állnak meg, ahol romboló munkát végeznek.

Amikor a csövekben a víz sebessége meghaladja a 0,5 méter / másodperc sebességet, a buborékok elhúzódás nélkül mozognak. Amikor a sebesség meghaladja az 1 méter / másodperc értéket, a buborékok nagyon kis buborékokká válnak. Kiderül a víz és a levegő emulziójának látszata.A magánház vízellátó rendszerében a légbuborékok másodpercenként 0,25 méteres folyadéksebességgel kezdenek összeomlani. Ha alacsonyabb, akkor a forgalmi dugók helyenként hosszú ideig stagnálhatnak.

Grill + ventilátor

A grill korlátozott sütési területtel rendelkezik, ez a hátrány különösen akkor érzékelhető, ha összetett alakú ételeket kell főznie, például libát vagy malacot. Tehát azt szeretné, hogy az étel minden oldalról csodálatos kéreg legyen.

Ebből a helyzetből nyilvánvaló a kiút - nyárson. Feltesszük, időszakosan (motor segítségével vagy manuálisan) megfordítjuk és elérjük a kívánt hatást. De van egy sokkal egyszerűbb módszer - adjunk hozzá ventilátor működést a grillhez. Elosztja a sugárzást, nemcsak felülről, hanem alulról és oldalról is süt ételt.

Kiderül valami, mint egy nyárson, csak nem a termék mozog, hanem a levegő. Ugyanakkor a grillezés minden előnye megmarad - ropogós kéreg, ínycsiklandó aroma és lédús pép. Az edény nem szárad ki, és sokkal gyorsabban elkészül.

Ennél a módnál minden olyan étel alkalmas, amelyet egy szokásos grillen főznek (kivéve a steakeket és a pirítóst), és ami a legjobb - tekercs és baromfi.

Hogyan lehet megszabadulni a csövekben lévő levegőtől


telepítési példa

Ha egy magánház vízellátó rendszerében már van levegő, de nincs felszerelve légtelenítő eszközökkel, akkor szükséges:

  1. Kapcsolja ki a szivattyúállomást.
  2. Nyissa ki az összes leeresztő csapot, engedje le a vizet és a levegőt a vízellátó rendszerből. Ezután a csövek ismét megtöltődnek.

A légtelenítő vagy légtelenítő eszközök segítségével egyszer és mindenkorra eltávolíthatja a levegőt a vízellátó rendszerből:

  • mechanikus szelepek, például a Mayevsky szelep;
  • automatikus szellőzőnyílások;
  • gömbcsapok;
  • szelepek.

Mechanikus légtelenítő szelep a vízellátó rendszerből a következő: hengeres doboz, a teteje fedéllel van lezárva, alulról egy menet van csatlakoztatva a vízellátáshoz. A fedél közepén egy menetes dugó található. A henger belsejében egy műanyag gömb alakú úszó van felfüggesztve. Ha a melegvízellátó rendszerben nincs levegő, a gömb a dugóban lévő lyukig emelkedik, és a hálózat nyomása alatt szorosan lezárja. Amint a levegő belép a készülékbe, a labda távozik, és a levegő kiürül. A levegő a légtelenítő szelepeken keresztül juthat be a rendszerbe, ami hasznos a hálózatok javításakor vagy ellenőrzésénél, és felgyorsítja a vízelvezetést.

A légelszívókat a vízellátó rendszer meghatározott pontjaira telepítik: a legfelső végeken, a kanyarokban vagy kanyarokban. Vagyis ott, ahol megnő a levegő felhalmozódásának valószínűsége.

Házi lég akkumulátor

A vidéki vízellátó rendszerekben a levegő gyakran vízzel tarkítva áramlik. Nehéz és kényelmetlen egy ilyen vízellátó rendszert használni, és az automatizálás sem mindig képes megbirkózni: ha sok a levegő, akkor a víz egy szökőkúttal folyik át közvetlenül a szelepből. Ezért a vízellátó rendszer levegőjének felszabadítására szolgáló automatikus légtelenítő eszköz helyett telepítik levegő akkumulátor... Ön is megteheti, ez egy tartály lefolyócsővel és csaptelemmel. Az akkumulátor átmérőjének a vízcső átmérőjének ötszörösének kell lennie, akkor hatékonyan működhet.

A légtartály a vízellátó rendszer legmagasabb pontjára van felszerelve, ahol kényelmes a levegő manuális légtelenítése. A légtartályokat széles körben használják a melegvíz-rendszerek többszintes épületeiben.

Alsó fűtés + ventilátor

Ennek az üzemmódnak az elve ugyanaz, mint amikor az alsó elem működik, csak a főzés gyorsabb. Az alulról érkező hő a mennyezetig emelkedik, a ventilátor által létrehozott áramok elkapják és az egész kemencében elterjednek. Ezt a beállítást gyakran ajánlják nyitott sütemények sütéséhez vagy a sütés gyors befejezéséhez, ha alulról magas hőmérsékletre van szükség, például alacsony emelkedésű élesztős tésztához.Előnyök: belül lédús, sőt minden oldalról barnul, főleg az alja.

Ökológia KÖNYVTÁR

A levegő és a reaktív oldat áramlási sebességének állandónak kell lennie, az oldat sebessége körülbelül 3 ml / perc, a levegő sebessége 12 l! Min. [...]

A hígító levegő áramlását egy kis 9 szivattyúval (a BOg nyomainak eltávolítására) áthúztuk egy 10 oszlopon szóda mésszel, és egy 8 áramlásszabályozón és egy 7 rotaméteren (0-20 l / perc skálán) tápláltuk be kamra 6. A kamrában egy homogén, hígított gázelegyet juttatunk a regisztráló áramhoz. A rögzítő eszközök stabil rögzítését minden hígításban 0,05-től 2,1 mg / m3 kén-dioxidig sikerült elérni. [...]

Az áramlási sebesség hatása a szennyeződések szorpciós hatékonyságára a szorbenssel együtt változik. A koncentrációs oszlop egyik legfontosabb jellemzője - a hatástalan oszlopmagasság - növekszik a szorbensen keresztüli légáram növekedésével [68]. Előfordul, hogy az optimális mintavételi sebesség elérésekor az áttörés előtt nem növekszik a térfogat az áramlási sebesség csökkenésével [69]. Más esetekben a szorpciós hatékonyság folyamatosan növekszik, amint azt a 2. ábra mutatja. 11.12. A kókuszból származó szén szennyeződésének maximális felszívódási hatékonysága 100 ml / perc sebességgel érhető el, míg a szaranszki szén esetében a hatékonyság folyamatosan növekszik. A különféle méretű csöveken kapott szennyeződések szorpciós eredményeinek összehasonlításakor nagyon fontos feltétel a levegő áramlási sebességének linearitása más optimális mintavételi körülmények között. Általános esetben a cső szénnel történő adszorpciós kapacitása növekszik a lineáris légsebesség csökkenésével [159]. [...]

A mintavételezett levegő térfogata. Az adszorpciós oszlop kromatográfiás oszlopként működik, és a légáram hatására a szennyeződések az oszlop mentén mozognak. Az oszlopon átjutott levegőmennyiség, amikor a szorbált szennyeződések elkezdenek távozni az oszlopból, megegyezik az áttörés előtti térfogattal. Ez a térfogat az adszorbeált vegyület és az adszorbens természetének függvénye, és az illékony vegyületek térfogata az áttörés előtt nagyon kicsi. [...]

Ábrán. A 2-4. Ábrákon a légáramlás és azok határai láthatók a függőleges síkban, amikor az akadály körül áramlik, végtelen hosszúságú, szabadon álló keskeny épület formájában. [...]

A forró segédlevegő áramlása a 9 hőcserélő belépése után a 2 hőcserélőbe és megmossa a TT azt a részét, amely a külső levegő fűtési módjában a TT működő anyag párolgási zónája. A külső levegő alacsonyabb hőmérséklettel rendelkezik, és a 2 hőcserélőben a TT azon részét mossa, ahol a munkaanyag kondenzálódik. A kondenzáció során a fázisátmenet hője felszabadul, amelyet a külső levegő észlel és biztosítja annak hőmérsékletének emelkedését. [...]

A függőleges légmozgásokat általában légáramoknak vagy patakoknak nevezzük. A pilóták gyakran frissítésekről és visszahúzásokról beszélnek. A függőleges légáramok általában meglehetősen gyengék, kivéve az úgynevezett konvektív felhőket, amelyek nagy fehér gomolyfelhőknek tűnnek, gyakran előrevetítik a zivatart. Zivatarok alatt az emelkedő és ereszkedő légáramok sebessége elérheti a 100 km / h-t, de tiszta időben, valamint kicsi, nem eső felhők belsejében sem haladja meg az 1-2 km / h-t. [...]

A diffúzor után a kényszerlevegő bejut a fő hőcserélők szakaszába, vízszintes válaszfalon osztva az I fő (felső) és a főhűtés 12 (alsó) hőcserélőkhöz. A 13 átmeneti szakasznak van egy belső 14 válaszfala, amely a légáramok külön mozgását idézi elő a fűtő és a levegő-hűtő hőcserélők után.A külön hideg és forró levegő áramlása bejut a 15 kölcsönös légszelepek szakaszába, amely három egymástól független 16 zónából áll. Mindegyik zónának van egy vízszintes 17 terelőterülete, amely egy tömítő tömítésen keresztül szomszédos a 13 átmeneti szakasz 14 terelőlemezével. ]

A felszálló légáram által a felhő tetejére emelt nagy cseppek megfagynak, és jégesőket képeznek, amelyek gyorsan növekednek, amikor összeolvadnak más túlhűtött cseppekkel. A felhő azon részét, ahol a jégeső fő növekedése bekövetkezik, jégeső kandallónak nevezzük. [...]

A légáramba időegységenként, bizonyos nyomáson juttatott anyag mennyiségét 2-3 óránként állítják be, a 42. oldalon leírtak szerint. [...]

A légáramlási ellenállás 1984. január 1-ig választható […]

A karbamid granulálása légárammal az ammóniaveszteség körülbelül 50% -át teszi ki. Ezenkívül megteremtik a feltételeket a karbamid és a biuret és a szabad ammónia nem kívánt disszociációs reakciójára a granulátumban. Ennek a problémának az egyik lehetséges megoldása az, hogy a granulálási folyamatot folyadékban végezzük, inert a karbamid, az oldószerek forráspontja, illetve kristályosodási hőmérséklete mellett, az olvadék hőmérséklete felett és alatt, és a karbamidolvadék megszilárdul. Ilyen oldószerként zsíros alkoholok, szulfonált kerozin, dízel üzemanyag stb. Alkalmazhatók .. Az ebben a folyamatban kapott granulátumok szilárdsága 2-2,5-szer nagyobb, mint a levegőben kapott granulátumok szilárdsága; szerves szennyeződések tartalma a szemcsében átlagosan 0,01-0,06%, ami gyakorlatilag nem befolyásolja a karbamid agrokémiai tulajdonságait. [...]

Azt találták54, hogy amikor levegő és folyékony gőz keverékeket kapnak, akkor a diffúziós tartályból egy bizonyos mennyiségű folyadék gőzének diffúziós ideje nem függ a 3,5–60 l / h tartományban lévő levegő áramlási sebességétől. ..]

A festőkamrákból beszívott festékanyagokkal szennyezett levegő tisztításának lényege, hogy a levegő áramlását vagy egy folyamatosan folyamatosan zuhanó vízrétegre, vagy a legkisebb vízcseppek formájában kialakított vízfüggönyre irányítják. Az ernyőn lefolyó folyamatos vízfólia vízfüggönyt hoz létre a festékpor útjában, ami a levitt festék és lakk anyagának koagulációját okozza. A víz aeroszol formájában történő felhasználása esetén a megkötés mind a koaguláció, mind a víz és a festékanyagok közötti összetett szorpciós-kinetikus kölcsönhatások miatt következik be. [...]

Tehát a ZM repülési sebességénél a lassított légáram hőmérséklete 11 km magasságban a repülőgép áramvonalas felületei közelében eléri a 330 ° С-t, 4M-on - körülbelül 630 ° С. [...]

1 perc múlva zárja le a választótölcsér szelepét úgy, hogy a levegő áramlása a másik tölcséren keresztül a lombikba kerüljön. [...]

A következő automatikus szabályozási séma lehetséges. Két érzékelő van felszerelve a légáramlásba a légkondicionáló ventilátorának összeszerelése után. Az egyik érzékelő a befúvott levegő nedvességtartalmának állandóságát szabályozza d = dv a szórókamrában levő levegő hűtési és páramentesítési fokának megfelelő változtatásával t% és d2 = var- Ezt az automatikus szabályozási rendszert gyakran változó harmatpontnak nevezik hőmérsékleti módszer. A második érzékelő az öntözőkamra bypass csatornájában lévő működtetőre hatva vezérli a szükséges t n levegő hőmérsékletének t n beérkezését. [...]

A modellezés jól ismert példája: a levegőben repülő repülőgép körüli áramlást a modellje körüli áramlás vizsgálja egy szélcsatornában. Ebben az esetben a repülőgép modell geometriai szempontból hasonló miniatűr példánya. Csak a repülőgép teste körüli légáramot modellezik (vizsgálják), és a repülőgép egyéb tulajdonságait, például az utas kényelmét és biztonságát az ülésen nem vizsgálják.Ehhez egy másik modellt kell felépíteni - egy külön ülést egy próbabábuval egy olyan eszközön, amely repülés közben reprodukálja lehetséges helyzetét. Mint látható, a modell figyelembe vesz bizonyos jelenségeket (az egyik esetben a repülőgép teste körüli légáramlás, egy másik esetben pedig egy személy helyzetét az ülésen a repülőgép különböző folyamatainak szimulálásakor) és a folyamat paramétereit (szárnyak és test vagy ülés konfigurációja). A modellben figyelembe vett jelenségeket a modell összetevőinek nevezzük. [...]

Ezek közül az első az NTO-gőzök lefagyasztása a hűtőtéren átáramló levegő áramlásával, amelyben a hőmérséklet-csökkenést vagy hűtőegység, vagy különféle hűtőkeverékek alkalmazásával érik el. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a mintavételi idő korlátozott, mivel az alacsony hővezető képességű jég vastagságának növekedésével a kondenzátum-hozam csökken. [...]

Az elemzés előrehaladása. 10-15 ml benzolt vezetünk a csőbe a vett mintával (a mintavétel során a légáramlással szemben). Az oldatot egy párologtatóedénybe gyűjtjük, és a benzolt vízfürdőn szárazra pároljuk. 0,8 ml hexánt adunk a száraz maradékhoz. Az oldatból 2 µl-t vezetünk be a párologtatóba szétválasztás céljából a következő körülmények között: oszlop hőmérséklete 220 ° C, detektor - 230 ° C, párologtató - 250 ° C; áramlási sebesség g, pa-hordozó 40 ml / perc, nitrogén a detektor felrobbantásához - 120 ml / perc; diagramszalag sebessége 600 mm / h, az erősítő skálája 2-10 10A; a kelta retenciós ideje 2 perc 36 s, oldószer 5 s. [...]

Sh-7. Az abszorbens oldatok relatív mozgási sebességének és az öntözött csőben levő levegő áramlásának hatása az ammónia abszorpciós sebességének együtthatójára

Sh-7. Az abszorbens oldatok relatív mozgási sebességének és az öntözött csőben levő levegő áramlásának hatása az ammónia abszorpciós sebességének együtthatójára

Ábra grafikonjából. 62 látható, hogy a segédlevegő maximális sebessége 8–8,5 m / s, a Ht öntözési sűrűségtől függően. A kiegészítő levegő áramlási sebességének és az öntözési sűrűségnek a végső megválasztása során figyelembe kell venni a fő légáram hűtésének megfelelő hatékonyságát és egyúttal a recirkulációhoz szükséges energiafogyasztás legkedvezőbb műszaki és gazdasági mutatóit. az öntözővíz és a légáramlás mozgása a hűtőkapacitás egységéhez viszonyítva. ...]

A legegyszerűbbek és a legelterjedtebbek a durva tapadásmentes por levegőjének és gázainak száraz tisztítására szolgáló eszközök. Ide tartoznak a különféle kivitelű ciklonok, amelyek alapelve a forgó légáramban a porszemcsékre ható centrifugális erő alkalmazásán alapul (15. ábra). [...]

Elemzési körülmények: az oszlop hőmérséklete 110 ° C; párologtató hőmérséklete 200 ° C; vivőgáz (nitrogén) áramlási sebessége 30 ml / perc; hidrogén áramlási sebessége 30 ml / perc; levegő áramlási sebessége 250 ml / perc; a diagramszalag sebessége 600 mm / h; érzékenységi skála 1: 10; az akrilnitril retenciós ideje 2 perc 32 s. [...]

A grafikonon szereplő / hc kísérleti értékek nőnek a hideg levegő áramlásának tömegsebességének növekedésével a hőcserélők kondenzációs zónájának élő szakaszán a TT-től. A kísérleti adatok feldolgozásának eredményei alapján megállapították, hogy a k teljesítménytörvény-függősége (»p) w. s 0,65 kitevővel. A grafikon 1. vonala egyesíti a hatsoros hőcserélő vizsgálati eredményeit mélységben, megközelítőleg állandó kezdeti paraméterekkel: a = 38,8 ° C-os forró levegő és a ¿x = 1,5 ° C-os hideg levegőáramlás. A 2. és 3. sor a kilenc mélységű hőcserélő kísérleteinek felel meg, de ennek megfelelően eltérő /, h és tXl. A 2. vonal egyesíti a kísérleteket ¿r, = 50 ° C és = 5,5 ° C hőmérsékleten, és a 3. vonal - r, = 28,4 ° C = 3,5 ° C hőmérsékleten. A kc függőség eredő jellege azt mutatja, hogy a hőátadás intenzitása TT-re jelentősen befolyásolja a meleg és a hideg áramlás közötti hőmérséklet-különbség, valamint a hőcserélő kialakítása. [...]

A ciklonokat a levegő lassú, de hosszú (több napos) felfelé irányuló mozgása jellemzi. Ugyanakkor gyakori az erős felhőzet és a csapadék, vagyis pontosan az úgynevezett rossz időjárás, de a légköri szennyezés szempontjából inkább jónak kell tekinteni. A felfelé áramló levegő szennyező anyagokat visz át a jelentős magasságú légköri rétegen. Az eső és a hó elmossa a szilárd és gáznemű szennyeződéseket a légkörből, és a földre viszi őket. [...]

Coton és Gokhale [272] némileg módosította a nagy cseppek függőleges légáramban történő mérésének módszerét, amelyet Blanchard fejlesztett ki. Megerősítést kaptak Leonard és Blanchard következtetéseiről, miszerint turbulens légáramlásban a stabilitási határérték 5,5 mm átmérőjű, lamináris áramlás esetén pedig 9 mm átmérőjű cseppeknek felel meg. Tanaka [546] által végzett, széles függőleges sugárral végzett, nagy intenzitású turbulencia nélküli vizsgálatok azt mutatták, hogy a körülbelül 7 mm átmérőjű cseppek általában viszonylag nagy és kissé kisebb cseppekre oszlanak. A cseppek meglehetősen erős rezgése figyelhető meg a megsemmisítés előtt. [...]

Szörnyű pusztítást okoznak az Izland régió hurrikánszelei, ahol Grönland partjairól hideg és a Golf-áramlatot kísérő meleg légáramlatok keverednek (18.5. Ábra). […]

A vett minták száma - 40, a csatornák száma - 5. A mintavétel időtartama - 5 ... 99 perc. Levegőáram - 0,1 ... 5 l / perc. [...]

Ha elfogadjuk a hőcserélők azonos működési feltételeit, a levegő és a levegő-víz keverék fő áramlási sebességének azonos értékeivel, akkor a kísérleti függőségek összehasonlításából látható, hogy a legmagasabb k alumínium gördülőcsövekből álló csőszerű hőcserélők, amelyekben a k értéke sima külső felület esetén háromszor nagyobb, mint a bordák nélküli lemezes hőcserélőké Következésképpen a hőcserélő elemek bordázása a segédáram oldaláról hatékony eszköz a hőelvonási folyamatok fokozására kombinált áramkörökben a levegő közvetett párologtatása. [...]

A szűrőközeg a kereten lévő szövet. A por összegyűlik a táska külsején. A tisztítás légárammal vagy a szűrőzsák lerázásával történik. Ezek a szűrők eltávolítják a beáramló levegőben lévő részecskék 99,7% -át, és hatékonyan eltávolítják a kis részecskéket. [...]

A vágóegység a hajtás, a nyomás, a szállítógörgők és a giljotin ollók rendszeréből áll. A papírt simán mozgatja az ágy kereszttagjától a lepedő aljától szállított légáram. Ez az áramlás a papírszalagot alulról támasztja alá a guillotine ollók előtt. Vágás után a légellátás megszakad, és a vágott lap simán ráesik az emelőasztalon (a raklapon) fekvő veremre. [...]

A gázelemző készülék elsődleges mérőátalakítója egy lángionizációs kamra, amelybe két gázáramot juttatnak: egy hidrogénáramot az elemzett gázzal és egy légáramot a hidrogénláng égésének fenntartása érdekében. Szerves anyagok hiányában a kamrába belépő gázáramokban a kamrában lévő láng alacsony elektromos vezetőképességű, és a kamrában elektromos tér hatására keletkező háttérionizációs áram körülbelül 10 "A. A szerves anyag megjelenése az elemzett gázban lévő anyagok és ezek későbbi hidrogénlángban történő ionizálása a láng elektromos vezetőképességének és az elektródok közötti ionizációs áram ennek megfelelő növekedéséhez vezet. Ebben az esetben az ionizációs áram arányos a kamrába időegységenként belépő szerves anyagok mennyiségével. [...]

Az 53 diffúziós adagoló kissé módosított kialakítását az 1. ábra mutatja. 35. A diffúziós folyadékot egy 13 cm hosszú kapillárisba helyezzük, a levegő áramlása oldalról a keverőkamrába jut és felfelé halad. A készüléket ± 0 ° C pontossággal termosztálják. [...]

Az aeroszolos kezelési módszer abból áll, hogy a generátorban a peszticidek koncentrált oldata köddé alakul, amely levegő keveréke a legkisebb folyadékcseppekkel. A mesterséges köd a következőképpen alakul ki. A légkörből beszívott levegő túlzott nyomás alatt jut be az égéstérbe. Ennek a levegőnek egy része bejut az égőbe és szétszórja a benzint. A benzin villog az égéstérben. Itt és a lángcsőben kiég az üzemanyag, és az égéstermékek összekeverednek a felesleges levegővel. A magas hőmérséklet miatt a levegő térfogata nő, és a gáz-levegő keverék nagy sebességgel (250-300 m / sec) egy keskeny fúvókán keresztül távozik, és a munkaközeget a generátor közelében elhelyezett tartályból húzza ki. A folyadékot apró cseppekké zúzzák, magas hőmérsékleten gőz-gáz keverék képződik, amely a légkörbe kerül. Viszonylag hideg levegővel keveredve köd képződik. A ködöt a légáramlatok viszonylag nagy távolságokon - több száz és ezer méteren - viszik, fokozatosan telepedve a művelt növényzetre. [...]

A további növekedés következtében a far jégesővé válik. A jégeső kialakulásának kedvező körülmények a magas víztartalom, a magasabb léghőmérséklet és a gabonafélék nagyobb esési üteme. E paraméterek bizonyos kombinációjával a cseppek fagyasztása során felszabaduló hőnek nincs ideje felszabadulni a jégesők felszínéről, és ezek fagyása részleges lesz. Ennek eredményeként a víz egy része folyékony állapotban marad, és kitölti a pórusokat, az úgynevezett szivacsos jeget alkotva [399]. A pórusok kitöltésekor a felesleges vizet egy légáram fújja el a jégesőtől. A nagy cseppek, amelyeket a növekvő áramlatok olyan magasra emelnek, ahol megfagynak, jégeső embrióként is szolgálhatnak. Számos megfigyelés azt mutatja, hogy a jégeső magja hószemcsékből és fagyott cseppekből áll. Ch. Knight és N. Knight [364] 400 jégeső vizsgálata alapján azt találták, hogy az embriók 60% -a kúpos alakú (krup), az embriók 25% -a gömb alakú és átlátszó (csepp), 10% gömb alakú és szivacsos (far vagy cseppek). […]

A közvetett párologtató hűtéses hőcserélők kiszámításához a legfontosabb az, hogy meghatározzuk a hőátadási együtthatók értékeit az elválasztó falon át vezető fő légáramtól a párologtatással lehűtött vízig. A sima felületre számítva a hőátadási együtthatót a szokásos (1.46) kifejezés határozza meg. [...]

A fentiekben figyelembe vett elemekkel ellentétben a teljes higanytartalom AAS módszerrel történő meghatározása a fény abszorpciójának mérésén alapul annak gőzei által, amelyeket a vizes oldatból származó levegő áramlása szabadít fel az ionok atomokká történő redukciója után. állapotban, szobahőmérsékletű gázcellában 253,7 nm hullámhosszon („hideggőz módszer”). Redukálószerként ón-kloridot, nátrium-sztannitot, aszkorbinsavat stb. Használnak [3,8]. A kimutatási határ 0,2 μg / L, a mért koncentrációk tartománya 0,2 - 10 μg / L [11] Az adott hullámhosszon fényt elnyelő szerves anyagok zavaró hatásának kiküszöbölése érdekében kálium-permanganát vagy dikromát savas oldatát adják hozzá. a mintához. [...]

Jelenleg négyféle hűtőtorony van használatban. A hiperbolikus felülettel rendelkező természetes huzatú hűtőtorony (1. ábra) működési elve az, hogy a meleg levegő felemelkedik a toronyba, míg a hűtési folyamat az alsó szakaszban zajlik. Ez természetes és folyamatos légáramlást hoz létre, amely felemelkedik a hűtőtoronyba, és ellenáramot biztosít a víz hűtésére. Ennek oka elsősorban a bejövő hideg és a kimenő meleg levegő sűrűségének különbsége. [...]

Vegyes üzemmódban a keringő víz először teljesen vagy részben áthalad a száraz részen lévő hőcserélőn, és miután részben lehűlt, bejut a párologtató részbe, és a száraz részből való kilépéskor a levegőt melegítik. Ezt követően a száraz és az elpárologtató részből származó levegőáramokat összekeverjük. Ugyanakkor a hűtőtornyot elhagyó levegő relatív páratartalma csökken és hőmérséklete emelkedik. Ebben az esetben a kipufogó torony felett a köd vagy csökken, vagy teljesen eltűnik, a környező külső levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően. Télen, amikor a keringő vízfogyasztás jelentősen csökken, a hűtőtorony száraz része főleg vagy akár teljesen működik, ami lehetővé teszi a ködképződés gyakorlatilag kizárását. [...]

A második típusú levegőion-generátor egy kör alakú elektromos áramlási csillárból áll, amely üveg hőszigetelőkből van felfüggesztve egy hengeres huzalketrecben. A tetejére elektromos ventilátort helyeznek, amely lefelé áramló levegőt biztosít. A modell csillárának méretei a következők voltak: átmérő 23 cm; a pontok száma 14, ami 310 pont / 1 m. A védőketrec átmérője 36,5 cm, magassága 18,5 cm volt, és fémhuzalból készült csontvázból állt, amelyet átfonott nikkelhuzal háló borított; a cellák méretét 2 × 2 cm-nek vették. A csillárcsúcsok távolsága az alsó rácstól, hasonlóan a ketrec többi földelt részéhez, függ a csillárra alkalmazott feszültségtől, és némi többlettel számolják a távolsághoz képest amely megfelel egy adott potenciál szikraközének. A feszültséget a csillárra két vastag falú üvegcsővel szigetelt huzallal illesztették, amelyeket egymásba illesztettek. A külső csövet stanollal összeragasztották, összekötötték a talajjal. [...]

(Finnország) 8082, 8083, 8077 [37] típusú aspirációs készülékeket gyárt, amelyeket egyedi mintavevőknél használnak. A 8082 típus egy szivattyúból áll, amelynek szabályozója van az állandó légáramláshoz. Az óra mechanizmus segítségével a szivattyú működésének időtartama 10-990 perc tartományban állítható be 10 perces lépésekben. Az áramlási sebességet fojtóblokk segítségével választják ki, kalibrálás nélkül. Ha valamilyen okból (például eltömődés miatt) az áramlási sebesség a megengedett szint alá esik, például 30 másodpercen belül, a figyelmeztető lámpa kigyullad. Amikor az akkumulátor feszültsége csökken, a szivattyú figyelmeztető lámpája is kigyullad. Gázok és gőzök mintavételekor a levegő áramlási sebessége 20 ml / perc és 0,5 l / perc közötti, szilárd aeroszolok felvétele esetén 0,5-4,0 l / perc, és 5-500 ml / perc. Akkumulátorokkal működik, amelyek élettartama 10 óra. A készülék kijelzője a használt elemek újratöltési idejét jelzi. A műszert rugalmas tömlővel és mintavevő fejjel együtt használják. A hordozható mintavevő tömege 0,4 kg, méretei 120x73x73 mm. […]

Ábrán. A 26. ábra egy ezen az elven működő kereskedelmi eszköz diagramját mutatja be, amelyet a Maet cég fejlesztett ki [312]. Ezekben az eszközökben a külső levegőt egy szivattyú rögzíti és egy gyűrű alakú résen keresztül áramlik, amely körülveszi az üvegrudat, amelyen platinahuzal tekercs (katód) található. Az anód egy platina gyűrű, amely a rúd alján helyezkedik el. Az jodidoldatot a rúd felső részébe vezetjük, és a gravitáció révén vékony rétegben folyik le a rúdon, felszívva az ózonmolekulákat a légáramból. a rúd Ennek a nagyon érzékeny módszernek az ózon kimutatási küszöbe körülbelül 2-10 4 ppm. [...]

A tervezés első szakasza a szomszédos területek légkörében és az ipari telephelyen található káros anyagok (szennyeződések) koncentrációjának meghatározásában áll.Különösen fontos ismerni a káros anyagok koncentrációját a kültéri levegő beszívási helyein az épületek szellőztetéséhez, mivel ez döntő tényező annak hatékonyságában. Ezeket a koncentrációkat általában kiszámítják 16]. Számítással azonban nagyon nehéz megbízható információt szerezni, különösen a légkör felszíni rétegeiben, ahol a légáramlást jelentősen befolyásolja, különösen a terület fejlődése és a növényzet. Ezért jobb fizikai modellezéssel meghatározni a szennyeződések koncentrációját a kültéri levegőben. Erre a célra szélcsatornát használnak (olyan létesítményt, amely levegő vagy gáz áramlását hozza létre a testek áramlását kísérő jelenségek kísérleti tanulmányozásához). [...]

Az ökológiai rendszerben a fő energiaforrás a Nap, a másodlagos energiaforrás pedig a víz, a szél, a szerves anyagok és a geokémiai folyamatok. A fajok specializációja hozzájárul a másodlagos energiaáramok beépítéséhez a teljes rendszerbe. Például egyes fajok növényeinek hosszú gyökerei vannak, amelyek lehetővé teszik számukra az ásványi tápanyagok nagy mélységből történő kinyerését (például egy teve tövis gyökerei 35 m mélyre nyúlnak). A légáramlatok egyes növények beporzását biztosítják, az aszályos levelek kihasználják a bennük lévő víz párolgását. Így a legjobb módon támogatják a rendszer egészének létfontosságú funkcióit. A többi faj és fajkombináció az evolúció során kihal. [...]

A negyedik módszert valószínűleg manapság a legszélesebb körben használják a füstképződés visszaszorítására. Ez különösen indokolttá vált a jelenleg használt, nagyobb nyomású és üzemanyag-levegő arányú motorok kifejlesztése után, mivel a magasabb arány növelte a füstkibocsátást. A nagyobb nyomás azonban megnöveli az égési zóna hőmérsékletét, bár ez növeli az üzemanyag-fogyasztást. A kamrában a nyomás növelésének fő hatása az üzemanyag porlasztási mintázatának befolyásolása hagyományos mechanikus injektorok alkalmazásával. A porlasztás az injektor fúvókájához közelebb történik, és a megnövekedett légellenállás miatt a kevesebb porlasztott üzemanyag mélyebben behatol a főzónába. A magasabb nyomás és keverék arány (például az üzemanyag-takarékosság) előnyeinek kihasználásához más tüzelőanyag-befecskendező rendszerre van szükség. Az egyik megközelítés a pneumatikus injektor használata. A legegyszerűbb formájában a folyadék a fémlemez mentén áramlik, és a végén csöpög vagy fröccsen. A lemez végébe nagy sebességű légáramot vezetnek be, és ez a nagy energiájú légáram apró cseppekbe porlasztja az üzemanyagot. A légsebesség elérheti a 120 m / s-ot. [...]

A levegő szétválasztása különösen alkalmas a hőre lágyuló műanyag elválasztására a szövet hátoldalától. Ebben a folyamatban a hőre lágyuló műanyag hulladékot szövet alapon (polimer forgács, szösz, aprított szövet, szövetpor) egy ciklonszeparátorban levő légáram és egy örvénytölcsér választja el. A forgács és az apróra vágott szövet keverékét egy gravitációs légleválasztóba táplálják, ahol a könnyebb szövetet egy légáram választja el a forgácstól, és a csővezetékbe engedi, ahol szövetporral és szöccsel keveri. [...]

Az etil-benzol dehidrogénezésére szolgáló ipari egységekben a hőhatékonyság általában nem haladja meg a 28-33% -ot. Az elemzés azt mutatja, hogy az alacsony termikus hatásfok fő oka az alacsony hőmérsékletű kontaktgáz hővisszanyerésének hiánya. Valójában a hagyományos sémákban a vízgőzök és szénhidrogének kondenzációs hőjét nem használják fel, és a légkondenzátorokban lévő levegő áramlásával és a keringő vízzel elveszíti a környezetbe. A hőáram diagram az etil-benzol dehidrogénező egységben (1. ábra).5.16.) Megerősíti, hogy az üzemanyaggal szállított hő jelentős része elveszik a környezetben a hűtő-7 kondenzátorban és az and szeparátorban lévő érintkező gáz hűtése és kondenzációja során (5.14. Ábra). [...]

Az elemzés előrehaladása. A mintával ellátott szorpciós csövet adagolószelepen keresztül csatlakoztatjuk az eszközhöz, amelyet cső alakú kemencében melegítünk 150 ° C-on 5 percig. Az adagolószelep ekkor "mintavételi" helyzetben van. Ezután a szelepet "analízis" helyzetbe állítjuk, és a mintát a vivőgázzal a kromatográfiás oszlopba tápláljuk, hogy körülmények között elválasszuk; oszlop kemence hőmérséklete 110 ° С, párologtató hőmérséklete 200 ° С; vivőgáz áramlási sebessége (nitrogén vagy hélium) 45 ml / perc, levegő áramlási sebesség 300 ml / perc, hidrogén áramlási sebesség 45 ml / perc, diagram szalagsebesség 600 mm / h; metilén-bromid retenciós ideje 1 perc 5 s, jodid - 5 perc 45 másodperc. [...]

A biofilterek alacsonyabb teljesítményűek, mint az aerotankok. Durva szemcsés terheléssel töltött struktúrák, amelyeken mikroorganizmusok fejlődnek, biofilmet alkotva. Töltőanyagként különféle anyagokat használnak, amelyeknek ellenállóaknak kell lenniük a rombolásra és ártalmatlanok a mikroorganizmusokra. Megkülönböztetni a nagy terhelésű és az alacsony terhelésű bioszűrőket vagy a csepegtető szűrőket. A nagymértékben megterhelt szennyvíz nagy mennyiségű szennyvíz kezelésére szolgál, kellően magas szennyezőanyag-koncentrációval. 10-15-ször produktívabbak, de nem biztosítják a hulladékfolyadék teljes tisztítását. Enyhén terhelve teljes tisztítás érhető el, de teljesítményük alacsony. Ezeket a szerkezeteket kis mennyiségű, alacsony szennyezőanyag-koncentrációjú szennyvíz kezelésére ajánljuk. A csepegtető bioszűrőkben természetes szellőzést alkalmaznak, amelyet a szennyvíz és a külső levegő közötti hőmérséklet-különbség miatt hajtanak végre. Ha a szűrő belsejében magasabb a hőmérséklet, mint kívül, a levegő áramlása alulról felfelé halad. Magasabb külső hőmérsékleten fordított mozgás következik be. A csepegtető bioszűrők magassága általában nem haladja meg a két métert, az átmérő és a magasság aránya több, mint egy. A hulladék folyadékot olyan sebességgel juttatják ezekhez a szűrőkhöz, hogy a biofilm részecskéket ne mossák le, ezért az elhalt sejtek mineralizációja itt, a szűrőn történik. A megtisztított víz átlátszó, és azonnal üríthető a tározóba. [...]

Magas hőmérsékletű és hőálló ventilátor

Szaunákhoz, kandallókhoz, gőzfürdőkhöz vagy szaunákhoz a magas hőmérsékletű, hőálló ventilátor jobban megfelel. Az ilyen berendezéseket úgy tervezték, hogy magas hőmérsékleten, akár 200 Celsius fokig is működjenek. A magas hőmérsékletű ventilátor kiválasztásakor ügyelnie kell a védelem szintjére.

IP-besorolású hőálló ventilátort szaunákban, fürdőkben használják
A szaunákhoz és fürdőkhöz hőálló ventilátor szükséges, IP védelemmel ellátott modell, amelyben a nedvesség kizárásra kerül a készülék elektromos áramkörének elemeiből.

Az eszközök kialakítása feltételezi a mennyezetre (szabályos, felfüggesztett) vagy a falakra történő felszerelést. Ventilátor használható a szomszédos helyiségek hőmérsékletének szabályozására.

Ha az épület kandallófűtési rendszert használ, akkor ésszerű egy hőálló ventilátort működtetni. A helyiségeket úgy melegítik, hogy a kandalló által kibocsátott forró levegőt a légcsatornákon keresztül mozgatják. A ventilátornak ebben az esetben ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek és azok hirtelen változásainak.

Értékelés
( 2 évfolyamok, átlag 5 nak,-nek 5 )

Melegítők

Sütők