Miért veszélyes a levegő a vízellátásban?
vízkalapács hatásaA 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:
- Kapcsolja ki a szivattyúállomást.
- 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 |
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.