
- •Устройство и работа блока очистки воздуха.
- •Переключение адсорберов блока очистки воздуха.
- •Устройство конденсатора.
- •Устройство теплообменника и его работа.
- •Назначение и работа блока предварительного охлаждения
- •Что такое недорекуперация и ректификация.
- •Схемы основных типов колонных аппаратов:
- •Принцип работы ректификационной нижней колонны.
- •Технологическая схема от воздушного компрессора до р-1.
- •Технологическая схема от р-1 до верхней колонны.
- •Технологическая схема от верхней колонны до выхода готовой продукции.
- •Технологическая схема установки ак-0,135.
- •Трубопроводы и арматура. Окраска трубопроводов.
- •1, 3, 6, 9 - Вентили; 2 - ограничительная пробка; 4 - зарядный патрубок; 5 - растворитель; 7 - обезжириваемый трубопровод; 8-емкость
- •Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства сосудов, работающих под давлением
- •Техника безопасности при обслуживании оборудования станции.
- •Испытание сосудов, периодичность.
- •Устройство насоса нсг.
- •Подготовка к пуску и пуск установки ак-0135.
- •Кратковременная остановка вру.
- •Мелкий ремонт оборудования вру.
- •Правила остановки вру на полный отогрев.
- •Знаки и плакаты безопасности в помещении вру.
- •Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения.
- •Причины аварий и несчастных случаев на производстве.
- •Тепловые явления, расширение твердых тел, жидкостей, газов.
Тепловые явления, расширение твердых тел, жидкостей, газов.
Тепловое расширение — изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры.
Причина:
увеличивается температура тела
увеличивается скорость движения молекул
увеличивается
амплитуда колебаний
увеличивается расстояние между
молекулами, а значит, и размеры тела.
Различные тела при нагревании расширяются по-разному, т. к. массы молекул различны, следовательно, различается кинетическая энергия и межмолекулярные расстояния изменяются по-разному.
Все вещества (газы, жидкости, твердые тела) имеют атомно-молекулярную структуру. Атомы, равно как и молекулы, во всем диапазоне температур находятся в непрерывном хаотическом движении, причем, чем выше температура объема вещества, тем выше скорость перемещения отдельных атомов и молекул внутри этого объема (в газах и жидкостях) или их колебания - в кристаллических решетках твердых тел. Особенность строения газообразных веществ состоит в том, что расстояние между молекулами или атомами в нём во много раз больше размеров самих частиц. Силы взаимодействия между частицами газа очень малы, поэтому они постоянно хаотично двигаются, и тела в газообразном состоянии не сохраняют свою форму и объём. В жидкостях расстояние между молекулами равно размерам самих молекул, молекулы колеблются около положения равновесия, но всегда совершают прыжки, перескакивая с одного места на другое. Этим обусловлено наличие сильных сил взаимодействия у жидкостей и их физические свойства (сохраняют объём, но не сохраняют форму). Молекулы в твёрдых телах находятся в строгом порядке и колеблются, не покидая своего положения равновесия. Силы взаимодействия в твёрдых телах сильнее, чем в жидкостях, твёрдые тела сохраняют свою форму и объём. Величина теплового расширения твердых тел определяется их строением. Структуры с плотной упаковкой (алмаз, платина, отдельные металлические сплавы) мало чувствительны к температуре, рыхлая, неплотная упаковка вещества способствует сильному расширению твердых тел (алюминий, полиэтилен).
С ростом температуры увеличивается среднее расстояние между атомами и молекулами, в результате чего газы, жидкости и твердые тела расширяются - при условии, что внешнее давление остается постоянным.
Переход из одного состояния в другое происходит при нагревании или охлаждении, а также при изменении давления. Например, если воду — жидкость — подогревать, она будет превращаться в пар — газ.
Теория, объясняющая свойства твердого, жидкого и газообразного состояний, называется кинетической теорией. Кинетическая теория объясняет свойства твердых, жидких и газообразных тел, исходя из энергии частиц, из которых они состоят. Частицы твёрдого тела обладают наименьшей энергией, связаны друг с другом силой притяжения и не могут освободиться. Они только колеблются около постоянного центра. При нагревании энергия частиц твёрдого тела увеличивается и они могут освободиться от притяжения соседних частиц. При этом твёрдое тело плавится и превращается в жидкость. У частиц газа энергии ещё больше. Они находятся на большом расстоянии друг от друга и целиком заполняют предоставленный им объём. Нагревание увеличивает энергию частиц и позволяет им двигаться быстрее, и тело переходит из одного состояния в другое.
Когда твердое тело нагревается, его температура повышается, а энергия частиц растет. Наконец наступаем точка плавления. В этот момент частицы обретают достаточно энергии, чтобы разорвать силы притяжения, и твердое тело плавится. Дальнейшее нагревание приводит к тому, что жидкость достигает точки кипения, частицы ее окончательно освобождаются друг от друга, и жидкость превращается в газ.
Когда вещество остывает, происходит обратный процесс. Когда температура газа падает до точки кипения, газ конденсируется и становится жидкостью. Охладившись до точки плавления, жидкость твердеет (замерзает) и превращается в твердое тело
В процессе расширения газа совершает положительную работу, так как направление силы и перемещения совпадают. В процессе расширения газ отдает энергию окружающим телам.