Емкостное сопротивление



Случай сгорания газа в замкнутом объеме вытянутой формы имеет большое прикладное значение, поскольку именно такие объемы наиболее распространены в практике. Промышленное емкостное оборудование чаще всего имеет цилиндрическую форму, а производственные помещения, коммуникационные каналы и другие сооружения имеют форму призм с основанием многоугольника (чаще прямоугольника).

Разрывные предохранительные мембраны защищают емкостное оборудование от разрушения при аварийном росте давления. Они обеспечивают полную герметичность до срабаты-ва-шя, более применимы для сред, склонных к осаждению,

3.1. Емкостное оборудование, работающее под давлением* паров хлора свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), должно соответствовать требованиям действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 10-115-96) [8].

- емкостное оборудование (резервуары, емкости, сепараторы и т.д) предназначено для ведения технологических процессов, отличается большим

Колонное и емкостное оборудование относится к основному виду оборудования, к которому предъявляются особые требования, обусловленные условиями эксплуатации: высоким давлением и температурой. Основные причины неполадок и отказов емкостного оборудования (таблица 3.6): коррозионный износ (50%), усталостные разрушения, нарушения правил эксплуатации (20...25%), брак заводов - изготовителей, некачественный ремонт и монтаж оборудования (5.. .12%).

Такой подход обладает существенными недостатками. Из-за того, что аппараты отображаются во фронтальной проекции, повторяя реально существующий объект, (например, насосы и компрессора изображаются внизу схемы, чуть выше, на «нулевой» отметке изображаются печи, реакторы, колонное и емкостное оборудование, на верхних ярусах могут изображаться теплообменники, воздушные холодильники и т.д.) описание занимает много времени и представляется в виде большого количества проектной документации.

Емкостное оборудование

Емкостное оборудование 0,363 0,456 0,696 0,715

ков, наиболее надежно емкостное оборудование этих установок, наименее -трубопроводы (включая трубопроводную арматуру).

2 Расстояния от наружных технологических установок со сжатым природным газом, емкостное оборудование которого заглублено, до зданий и сооружений, указанных в табл. П.6.2 (за исключением строки 10), допускается уменьшать не более чем на 50%. При этом расстояние до зданий должно быть не менее 1,5 высоты этих зданий./

Колонны ректификации, работающие под высоким давлением, как и другое емкостное оборудование, в необходимых случаях должны быть оснащены предохранительными клапанами для защиты от превышения давления. Необходимо предусмотреть средства сигнализации, срабатывающие при изменении установленного перепада давлений между нижней и верхней частью колонны.

Разрывные предохранительные мембраны защищают емкостное оборудование от разрушения при аварийном росте давления. Они обеспечивают полную герметичность до срабатывания, более применимы для сред, склонных к осаждению,

Хса — емкостное сопротивление фнзвш;—------------------------------

350 Определим емкостное сопротивление фазы относительно земли:

Сопротивление наружного слоя кожи г„ состоит из активного и емкостного сопротивлений, включенных параллельно. Емкостное сопротивление обусловлено тем, что в месте прикосновения электрода к телу человека образуется как бы конденсатор, обкладками которого являются электрод и хорошо проводящие ток ткани тела человека, лежащие под наружным слоем кожи, а диэлектриком — этот слой (эпидермис).

где хс = -- емкостное сопротивление, Ом.

Сопротивление эпидермиса z-, состоит из активного /?э и емкостного хс = 1/юС, сопротивлений, включенных параллельно, где со = 2л/—угловая частота, 1/с. Емкостное сопротивление обусловлено тем, что в месте прикосновения электрода к телу человека образуется как бы конденсатор, обкладками которого являются электрод и хорошо проводящие ток ткани тела человека, лежащие под наружным слоем кожи, а диэлектриком, разделяющим обкладки, - этот слой (эпидермис) (рис. 1.8, в).

Здесь со = 2я/ — угловая частота, с"1; /—частота тока, Гц; Х(~ = 1/соС — емкостное сопротивление провода относительно земли, Ом; L— индуктивность цепи заземления нейтрали, Гн; х/,= coL— индуктивное сопротивление заземления нейтрали, Ом ; Rh — сопротивление тела человека, Ом.

Здесь со = 2т1/ — угловая частота, с"1; /—частота тока, Гц; хс = 1/соС — емкостное сопротивление провода относительно земли, Ом; L— индуктивность цепи заземления нейтрали, Гн; XL= coL— индуктивное сопротивление заземления нейтрали, Ом; Rh — сопротивление тела человека, Ом.

Сети напряжением выше 1000 В имеют очень высокое активное сопротивление изоляции, поэтому активной проводимостью фаз относительно земли можно пренебречь. Считая емкости фаз симметричными: Са = С/, = Сс = С, получаем для этих сетей Ьа = Ь/, = Ьс = Ь или Y = /6, Z = — jx, где к — емкостное сопротивление фаз относительно земли. Ток, проходящий через человека, из (9,29) равен:

При наличии емкости сети 0,3 мкФ на фазу емкостное сопротивление относительно земли х = 1/соС = 10,6 кОм, а проводимость — 0,0942 мСм. Если при этом сопротивление изоляции г = 50 кОм на фазу, а активная проводимость g — 0,02 мСм, полная проводимость фазы относительно земли, равная Y = g -4* jb = 0.02 -+• + / 0,0942 = 0,0963 мСм, по абсолютному значению очень мало отличается от емкостной. Дальнейшее увеличение сопротивления изоляции, очевидно, не уменьшит проводимости фазы относительно земли.

Оперативный ток проходит от генератора Г через выпрямитель В, собранный по мостовой схеме, через фильтр LC, по проводам сети через емкости фаз (и частично через сопротивления изоляции) в землю и на другой полюс генератора. Оперативный ток определяется только емкостью, так как на такой частоте емкостное сопротивление мало (31,8 Ом на 1 мкФ), активное сопротивление изоляции на ток не влияет. Этот выпрямленный ток поступает в подмагничивающую обмотку. Таким образом, значение подмагничивающего тока зависит от общей емкости сети: X С = С„ + С^ + -f Сс. С увеличением емкости сети увеличивается подмагничивающий ток и снижается индуктивность компенсирующей катушки.

где хе — — — емкостное сопротивление, Ом.



Читайте далее:
Естественным проветриванием
Естественной конвекции
Естественное освещение
Естественного проветривания
Естественно предположить
Европейского экономического сообщества
Емкостной составляющей
Единичной мощностью
Естественным освещением





© 2002 - 2008