Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы конденсированные, правило

    Разделительным элементом между рабочей частью тензиметра и измерительной системой в описанной методике является ртуть, которая при высоких температурах начинает сама заметно испаряться. Это может внести ошибку в значение ДНП исследуемого вещества, поскольку пары ртути из левого колена нулевого манометра остаются в замкнутом малом объеме рабочей части тензиметра, а из правого колена попадают в значительно больший объем измерительной системы, где могут конденсироваться. [c.169]


    Нами были рассмотрены малоэффективные системы выделения целевых продуктов из парогазовых смесей и их санитарной очистки. ПГС, содержащие иногда и дисперсную фазу, образуются в процессах жидкофазного или парофазного окисления углеводородов кислородом воздуха. Характерной особенностью для них является необходимость выделения незначительных количеств, как правило, конденсирующихся или сублимирующихся соединений из большого объема неконденсирующегося газа. Относительно малые концентрации примесей обусловливают образование жидкой и твердой дисперсной фазы в объеме ПГС. Конденсация пара из инертного газа на охлаждаемой поверхности происходит при одновременных процессах тепло- и массообмена. Соотношением скоростей переноса тепла и массы определяется конденсация пара на поверхности или в объеме, или одновременно на поверхности и в объеме. При малых концентрациях тепло может отводится быстрее, чем подводятся конденсирующиеся компоненты к поверхности, поэтому за счет интенсивного охлаждения ПГС становится насыщенной и даже пересыщенной паром, который в этом состоянии конденсируется в объеме с образованием тумана. По этой причине даже при более низких температурах хладоагента в конденсаторах содержание примесей в отходящих газах не уменьшается. Улавливание же тумана является трудоемкой операцией. [c.7]

    В сорбционных вн газ, как правило, остается внутри системы в связанном виде на поглощающих пов-стях или подповерхностных слоях (р = 10 — 10 Па). Различают вн адсорбционные (газ адсорбируется на пов-сти цеолита или др. адсорбента) испарительные (газ связывается распыляемым геттером в результате хим. взаимод. в газовой фазе и после его напыления на стенки корпуса и др. детали) нераспыляемые (нераспыляемый геттер связывает газ в осн. благодаря растворению или адсорбции) геттер-но-ионные (сорбционный способ поглощения химически активных газов сочетается с ионным способом их удаления) магниторазрядные (поглощающая газ пов-сть непрерывно возобновляется путем распыления геттера электрич. разрядом в магн. поле) криогенные (газ адсорбируется или конденсируется на рабочих пов-стях, охлажденных до сверхнизких т-р, т. е. ниже 0,5 К). Для получения высокого и сверхвысокого вакуума часто необходимо включать последовательно два вн, из к-рых один служит для создания предварит, разрежения. [c.176]

    Нумерацию правильно ориентированной системы начинают с самого правого кольца, находящегося в самом верхнем ряду. В качестве начала нумерации в этом кольце выбирают атом самый удаленный в направлении против часовой стрелки и не участвующий в образовании конденсирующих связей. Если по-прежнему [c.69]


    Все ртутные барометрические затворы отпускаются, т. е. открываются, затем производится откачка до самого совершенного вакуума аппарата и приемника, в котором собирались подлежащие исследованию газы, и аппарата для получения газов. После этого закрывают затворы 4 и 5, которые изолируют аппарат для анализа от насоса и генератора известных газов. Анализируемый газ (например, газ, выделяемый металлической нитью при накаливании) направляется в прибор 6 через трубку 2. Углекислота и водяной пар конденсируются в ловушке с жидким воздухом 12. Далее измеряется манометром 11 давление газов, оставшихся несконденсированными. Зная общий объем системы, можно определить объем газа при нормальных условиях (760 мм рт. столба и 0°). При помощи ртутного насоса 8, нижний резервуар которого ставится попеременно на сообщение с атмосферой и с насосом предварительного вакуума, газы собираются в трубку 9, в которой имеется маленькая платиновая нить накаливания. Во время этой операции затвор 10, естественно, должен оставаться закрытым. Путем замены жидкого воздуха баней с ацетоном и твердой углекислотой можно испарить сконденсированную углекислоту и на манометре 11 измерить ее давление. Далее углекислота откачивается при помощи вторичного насоса через трубку 7, для чего опускается затвор 7, который затем снова закрывается. После этого закрывается затвор 4 и ловушка 12 снова нагревается до комнатной температуры. Ртутный манометр с оптическим отсчетом 13 позволяет измерить давление, которое получается в объеме (предполагается, известном) правой ветви манометра трубки 13 и левой ветви затвора 4. Таким образом можно определить присутствовавшие вначале количества СО2 и ИзО. После этого ловушка снова охлаждается жидким воздухом. [c.228]

    Содержание продуктов коррозии в конденсате, как правило, сильно превышает количество их в природной и химически обработанной воде, оно достигает 1,0 мг/л и более. Оксиды железа являются типичными переносчиками кислорода, поэтому они могут стимулировать протекание коррозии. Следует отметить, что в охладительных системах оксиды железа распределяются весьма неравномерно по поверхности оборудования, причем неравномерность увеличивается с ростом концентрации оксидов и тепловой нагрузки стенок аппарата, на котором конденсируется или генерируется пар. [c.87]

    Обычно растворитель-экстрагент выбирают с учетом его экстракционной эффективности, инертности и температуры кипения. Для экстракции продуктов перегонки с водяным паром многие исследователи предпочитают этиловый эфир в силу его высокой экстракционной способности, хотя пентан или изопентан мо гут обеспечить лучшие результаты при экстракции продуктов ферментации углеводороды обладают меньшей экстракционной эффективностью, но при их использовании в водной фазе остаются низкомолекулярные спирты, которые обычно переходят в эфирный экстракт. Этиловый эфир склонен к образованию пе рекиси, и неосторожное его использование в качестве растворителя-экстрагента может привести к образо ванию посторонних веществ. Как правило, чем ниже температура кипения растворителя-экстрагента, тем меньше потери низкокипящих летучих веществ на окончательной стадии концентрирования. Но даже и при использовании низкокипящего растворителя необходимо следить за объемом удаленного растворителя летучие вещества даже с достаточно высокими температурами кипения вносят свой вклад в давление паров системы, и поэтому в процессе концентрирования следует ожидать потерь летучих пропорционально их концентрации и давлению паров. Иногда концентрирование осуществляют, направляя поток азота в пробирку с концентрируемым экстрактом. По мере испарения растворителя экстракт охлаждается, при этом происходит концентрирование имеющихся в газе примесей, которые затрудняют последующий анализ. В некоторых условиях в пробирке может конденсироваться атмосферная влага. От имеющихся в газе примесей можно избавиться, если предварительно пропустить газ через молекулярное сито (см. ниже). [c.145]

    Как правило, в теплообменниках таких установок происходит охлаждение сжатого газа за счет обратного потока газа низкого давления, причем из охлаждаемого сжатого газа выделяются легко конденсирующиеся примеси (влага, углекислота и т. п.), которые отлагаются на теплообменной поверхности и должны периодически удаляться. Это достигается переключением газовых потоков обратный поток газа низкого давления направляется по тракту сжатого газа и наоборот, в результате чего загрязняющие примеси сублимируют и выносятся обратным газовым потоком. Поэтому наиболее часто теплообменники работают в условиях знакопеременной нагрузки, что предъявляет повышенные требования к их прочности обе системы каналов должны быть рассчитаны на полное рабочее давление. В условиях переключения потоков необходимо, чтобы обе системы каналов были симметричны во избежание нежелательных колебаний режима работы установки. [c.134]


    Реакция дегидрогенизации—дегидратации бутанола-2 осуществлялась в циркуляционной и проточной системах. Циркуляционная система была изготовлена целиком из стекла и служила для парофазного катализа (рис. 1). Реакция проводилась в токе транспортирующего газа (СО или N2), подаваемого насосом Патрикеева 9 в испаритель 2, содержащий бутанол-2. Пары спирта проходят через сопло 3, служащее для увлечения из правой части установки новых порций конденсата, и поступают в реактор 4. Катализат конденсировался в холодильниках 5 и 5 и заполнял поляриметрическую трубку 7, установленную в поляриметре. Это устройство позволяло наблюдать за ходом асимметрической реакции. Затем вещество поступало в подогреватель 1 и через 10 снова в реактор. Газообразные продукты реакции и транспортирующий газ собирались в присоединенном к 8 эвдиометре. [c.1522]

    Правило фаз в указанном виде может быть выведено также из представления о свободной энергии, поскольку и в этом случае существует такая же разница между числом переменных и числом уравнений, как в приведенном выше выводе. Правило фаз в представленном виде применимо также, когда присутствует парообразная фаза и когда система конденсирована , т. е. когда она находится под давлением, большим, чем давл1ение пара, так что весь пар конденсируется. [c.26]

    Адгезия (прилипание) — это взаимодействие между приведенными в контакт поверхностями конденсиро ванных фаз разной природы. Ек ли две взаимно нераство римые жидкости либо жидкость и твердое тело, либо наконец, два твердых тела приведены в тесный контакт то под действием межмолекулярных сил они прочно при липают друг к другу, так что для их разделения нужно произвести определенную работу. Как правило, адгезия и смачивание сопутствуют друг другу и соответствующим образом характеризуют межфазиое взаимодействие. Адгезия обусловлена стремлением системы к уменьшению поверхностной энергии, следовательно, является самопроизвольным процессом. [c.73]

    Наши опыты по синтезу углеводородов из СО и Нг проводились в проточной системе со смесью 1С0 2Нг, содержавшей не более 5% балластных газов (N2), обычно при средней объемной скорости 100 Опыты при атмосферном давлении проводились с перерывами на ночь с применением в качестве реактора стеклянной трубки с внутренним диаметром 10 мм и при объеме катализатора 30 см . Опыты при среднем давлении проводились при прерывной или, как правило, при непрерывной работе с трубчатым реактором из нержавеющей стали с внутренним диаметром 18 мм при объеме катализатора 70 сж . Продукты реакции конденсировались в приемнике при комнатной температуре (вода реакции, масло, твердый парафин) и улавливались в адсорберах с активированным углем (бензин, газоль), из которых отгонялись перегретым водяным паром. Катализаторы готовились методом осаждения из растворов нитратов металлов поташом или содой в присутствии кизельгура (ганноверского или кисатибийского). Восстановление катализаторов проводилось при атмосферном давлении водородом при объемной скорости 100 [c.156]

    Эффективность конденсаторов в паровых машинах может быть сильно повышена, если пар конденсируется на поверхностях в виде отдельных капель вместо сплошной плёнки Части конденсирующих металлических поверхностей, покрытые жидкостью, отводят теплоту гораздо хуже, чем сухие или почти сухие участки поэтому если конденсирующаяся вода немедленно после конденсации собирается в отдельные капли, способность конденсатора отводить теплоту повышается. Для конденсации каплями краевой угол между конденсированной водой и металлом должен быть как можно выше, чего, как правило, можно добиться только добавлением к пару загрязняющих органических веществ. Эти вещества могут временно поступать с таких деталей паропроводной системы, как вновь поставленные сальники, содержащие олифу, или некоторые резиновые детали. Условия капельной конденсации были подробно исследованы Нэй-гелом, Дру и их сотрудниками 3. Чем глаже поверхность, тем больше вероятность капельной конденсации пара шероховатые поверхности обычно конденсируют пар в виде сплошной плёнки. Масла содей- [c.263]

    В природе соединений с конденсированными кольцами больше, чем соединений с изолированными кольцами. В том, как- кольца друг с другом конденсируются, имеется даже некоторая система. И тем не менее нельзя сформулировать общие правила относительно того, как конденсируются кольца. Среди природных соединений имеются представители ангулярной, линейной и иериконденсации. [c.71]

    Следует иметь в виду, что воздушный бассейн химических предприятий, как правило, загрязнен агрессивными газами, пылью и иарами (выбрасываемыми из помещений через вентиляционные системы), которые, конденсируясь, образуют агрессивную среду. Поэтому металлические конструкции на территории химических производств подвергаются более сильной атмосферной коррозии, чем в обычных условиях. [c.141]

    Гидравлические масла группы HL применяют в системах, подвергающихся термическим воздействиям, или там, где ожидается длительный срок службы залитого масла. В таких случаях добавляют присадки, защищающие от коррозии. Если помимо вышеперечисленных свойств требуются также противоизносные характеристики (особенно для насосов), применяют гидравлические масла типа HLP согласно DIN 51 524, ч. 2 (см. табл. 99). Хорошая деэмульгируемость требуется для гидравлических масел обеих категорий, так как,если масло во время работы контактирует с большим объемом воды (например, в случае повреждений), вода должна легко отделяться от масла. В малогабаритных системах (станках, строительном оборудовании) небольшие количества конденсирующейся воды или СОЖ на водной основе, попавшие в масло из-за утечек, эмульгируются маслом и не образуют больших водных пузырей. Небольшие количества воды, попадающей в систему, как правило, не вредят ее работе и легко удаляются во время работы испарением из масляного бака. В некоторых случаях требуются гидравлические масла группы HLP (модифицированные), содержащие моющие присадки они обозначаются (не в соответствии со стандартом) как масла HLPD . Когда такие масла недоступны, вместо них применяют моторные масла группы HD, особенно для передвижных гидравлических систем в дорожно-строительной технике и т. д. В большинстве [c.335]

    Компрессор всасывает из испарителя пары аммиака, сжимает их и нагнетает в конденсатор, где теплообмен между газообразным аммиаком и охлаждающей водой конденсирует аммиак. Жидкий аммиак поступает к регулирующей станции. Регулирующим вентилем он дросселируется от давления конденсации до давления, соответствующего требуемой температуре испарения, которое происходит в испарительной системе за счет поглощения тепла от рассола или воздуха, омывающих поверхность испарительных элементов. Обра зующиеся в испарителе пары аммиака вновь всасываются компрессором, и цикл повторяется. Хладоагентом холодильных установок, как правило, является аммиак или фреон различных марок. [c.190]

    Таким образом, в отличие от обычного правила, реакция между периленом и малеиновым ангидридом происходит не у конца, а в середине сопряженной системы. Клар показал также, что 2,3 10,11-дибензперилен конденсируется в кипящем нитро- нзольном растворе с малеиновым ангидридом в соединение VII, подобное продукту конденсации VI. [c.257]

    В двухступенчатых системах циркулирует, как правило, три теплоносителя два из них движутся по замкнутым контурам и используются далее в технологической схеме, или их отбирают в виде готового продукта. Поясним это определение следуюхцим примером. Пары продукта (например, бензина) из ректификационной колонны направляются в дефлегматор (обычно это кожухотрубный теплообменник), где конденсируются и в виде жидкости частью отбираются как готовый продукт (или полупродукт), а частично возвращаются в колонну на орошение. Тепло конденсации передается через стенки трубок к воде, т.е. образуется первая теплообменная ступень. Нагретая вода поступает в градирню, где отдает тепло охлаждающему воздуху (вторая теплообменная ступень) и возвращается в теплообменник. [c.111]

    Аннелирование бензольных циклов с 1,4-бис-донорноантрахиноновой системой (52) приводит либо к батохромным, либо к гипсохромным сдвигам в зависимости от положений, к которым конденсируется цикл. Так, наличие конденсированного бензольного цикла в 5,6-положении приводит к батохромному сдвигу на 20-30 нм, тогда как конденсированный цикл в положениях 2,3 или 6,7 вызывает некоторый гипсохромный сдвиг, что является исключением из обшего правила, в соответствии с которым увеличение сопряжения системы приводит к бaтoxpo ffloмy сдвигу (разд. 3.5.2). Два бензольных цикла, конденсированные в положениях 2,3 и 5,6, вызывают углубление цвета, тогда как два цикла, конденсированные в положениях 2,3 и 6,7, повышают цвет. [c.201]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы конденсированные, правило: [c.218]    [c.55]    [c.194]    [c.49]    [c.120]    [c.175]    [c.317]    [c.641]   
Физическая и коллоидная химия (1960) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Конденсированные ВВ

Конденсированные системы

Пар конденсирующийся



© 2025 chem21.info Реклама на сайте