1) LPG/air mixture
液化石油混空气
1.
LPG/air mixture can become independant gas source, or peak shaving, accident gas source of main gas source in city.
液化石油混空气可作为城市管道的独立气源或天然气气源的调峰、事故气源。
2) L.P.G. air mixture
液化石油气-空气混合气
3) LPG-air mixture
液化石油气混空气
1.
The feasibility of using LPG-air mixture as urgent stand-by gas source of natural gas is analyzed with gas interchangeability criterion.
利用燃气互换性判别方法分析了液化石油气混空气作为天然气紧急备用气源的可行性,结合具体的燃具用实验加以验证,提出了紧急备用气源中液化石油气与空气合适的比例。
2.
The paper reports influence of LPG-air mixture on sealing oil of waterless gasholder by experiments, and presents the sealing oil regeneration measure with depressurized distillation.
研究了液化石油气混空气对干式储气罐密封油的影响 ,得出了其影响机理 ,提出了密封油减压蒸馏的再生方
3.
Through calculating the Wobbe index and combustion potential of the mixture of LPG-air mixture, LNG and LNG-air mixture with Zhongxian natural gas under different conditions, the interchangeability between the mixture and the main gas source (Zhongxian natural gas) is analyzed, and the feasibility of LPG-air mixture and LNG as city emergency stand-by gas source is discussed.
通过对不同情况下的液化石油气混空气、液化天然气、液化天然气混空气与忠县天然气混合后的混合气的华白数、燃烧势进行计算,分析其与城市主气源忠县天然气的燃气互换性,探讨了液化石油气混空气和LNG作为城市燃气应急备用气源的可行性。
4) gasol-air mixture system
液化石油气-空气混气系统
1.
There are some problems in routine operation and maintenance of th e gasol-air mixture system when the system is used as the city′s gas source ad justing the peak value.
分析了液化石油气-空气混气系统作为城市调峰气源时,日常运行及维护保养中出现的问题,结合应用实例,提出了解决办法。
5) air-mix plant
液化石油气-空气混气装置
补充资料:林德空气液化装置
分子式:
CAS号:
性质:1895年林德应用冷交换后的节流膨胀(throttling)即焦耳-汤姆生效应(Joule-Thompson effect)产生液化空气的过程。如图所示,吸入的空气1经压缩机压缩至高压后经冷却器冷却至室温2,然后经冷交换器与从气、液分离器出来的冷空气进行冷交换,冷却至3。经过节流阀进行等焓膨胀达到4,此时已是部分液态空气、部分气态空气的混合物,故在气、液分离器中进行分离,得出一部分液化空气6,其余部分的气态空气5则经冷交换器进行冷交换升温至近于室温而排出或重新压缩,即点1,完成一个循环。一般为5~20MPa,属于高压液化的方法,消耗能量较大,但其优点则是所需设备比较简单(图暂缺)。
CAS号:
性质:1895年林德应用冷交换后的节流膨胀(throttling)即焦耳-汤姆生效应(Joule-Thompson effect)产生液化空气的过程。如图所示,吸入的空气1经压缩机压缩至高压后经冷却器冷却至室温2,然后经冷交换器与从气、液分离器出来的冷空气进行冷交换,冷却至3。经过节流阀进行等焓膨胀达到4,此时已是部分液态空气、部分气态空气的混合物,故在气、液分离器中进行分离,得出一部分液化空气6,其余部分的气态空气5则经冷交换器进行冷交换升温至近于室温而排出或重新压缩,即点1,完成一个循环。一般为5~20MPa,属于高压液化的方法,消耗能量较大,但其优点则是所需设备比较简单(图暂缺)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条