Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термочувствительность

    В технике сушке подвергается множество материалов, различающихся химическим составом, дисперсностью и структурой, адгезионными свойствами и термочувствительностью, содержанием и формой связи влаги с материалом и другими свойствами. В химической промышленности процессы массо- и теплопереноса при сушке иногда осложняются протекающими одновременно химическими реакциями. [c.162]


    Распылительные сушилки применяют преимущественно для сушки растворов и суспензии термочувствительных материалов. Ленточные сушилки используют для сушки сыпучих материалов или гранулированных материалов с частицами малой механической прочности. [c.214]

    Испаритель выпускается диаметром 0,203—1,22 м с фиксированными или переменными скоростями ротора. Аппарат изготовляется из нержавеющей стали или других материалов и может быть использован при работе под вакуумом. Испаритель предназначен для концентрирования невязких термочувствительных материалов таких, как расплав мочевины, талловое масло, жирные кислоты, расплав нитрата аммония и пластификаторы. [c.126]

    Таким образом, выбор типа выпарного аппарата зависит от свойств выпариваемых веществ, от требований процесса и уровня давления. Выпарной аппарат центробежного типа следует применять для чрезвычайно термочувствительных веществ, аппарат с механическими мешалками — для жидкостей с очень высокой вязкостью. [c.128]

    Прямоточная барабанная сушилка применяется для термочувствительных материалов. Противоточная сушка имеет большую эффективность теплопередачи при данной температуре вводимого газа, чем прямоточная. [c.150]

    Барабанная сушилка с косвенным обогревом типа В применяется для термочувствительных материалов, которые не могут находиться в прямом контакте с газом во избежание обесцвечивания или загрязнения. Она используется для сушки таких веществ, как каолин, тальк, пигменты и т. д. Тепловая эффективность этой сушилки составляет 50—55%. [c.151]

    Сушилка применяется для термочувствительных материалов. Теплоносителем является нагретый воздух с температурой входа 166°С и выхода 71° С. Материал подается в сушилку с влажностью 25% и температурой 27° С. Влажность высушенного материала равна 0,5%, температура —66° С. В табл. 53 указаны цены на сушильную установку, в которую входят нагреватели воздуха, сушилка, привод, трубопроводы, вентилятор. Цены на барабанные сушилки, работающие при высоких температурах и оборудованные камерой сжигания и топливными [c.151]

    Распылительные сушилки были изобретены в XIX в, и успешно применялись в молочной промышленности. В химической промышленности США их стали использовать последние 40 лет, причем вначале распылительные сушилки применяли для сушки термочувствительных материалов. В настоящее время распылительные сушилки нашли широкое применение в химической промышленности. Они применяются  [c.154]


    Для сушки жидких продуктов распылительные сушилки нашли самое широкое применение. Преимущества распылительной сушилки заключаются й простоте конструкции и легкости обслуживания сушка распылением в большинстве случаев дает уже готовый к продаже продукт, тогда как при других способах сушки часто необходим еще последующий размол. Относительно короткое время пребывания в сушилке гарантирует термочувствительным материалам сушку без разложения [186]. [c.163]

    При открытом способе термочувствительный шарик термометра находится непосредственно в рабочем пространстве аппарата в контакте с измеряемой средой. В качестве примера на рис. 2.2 изображен верх ректификационной колонны с установленным в нем через тубус стеклянным термометром. Погрешность измерения в этом случае наименьшая. [c.25]

    В качестве термочувствительных элементов преобразователя, расхода С применялись две одинаковые хромель-копелевые термобатареи 5 и б, размещенные в общем защитном чехле 7. От батареи 6 термо-э. д. с. Ев поступает на вход автоматического потенциометра 8. Сигнал термобатареи непосредственно дифференцировать нельзя из-за его малости. Закон изменения термо-э. д. с. воспроизводится вращением ротора реверсивного электродвигателя 9 и с осью этого ротора связан движок дополнительного реохорда дифференцирующего контура 10. Попутно заметим, что отбирать для дифференцирования сигнал с какого-либо из [c.107]

    Распылительные сушилки предназначены для сушки растворов и суспензий с получением готового продукта в виде порошков или гранул. Аппараты обеспечивают интенсивное удаление влаги из материалов при кратковременном, обычно прямоточном, контакте с сушильным агентом, поэтому их применяют для сушки термочувствительных продуктов биологического и органического синтеза с большой начальной влажностью. В этих аппаратах благодаря тонкому распылению материала достигается настолько значительная поверхность испарения, что процесс высушивания завершается чрезвычайно быстро (за 15— 20 с) и, вследствие этого, несмотря на высокую температуру сушильного агента, температура на поверхности материала сравнительно невысокая. Из-за кратковременности процесса и мягких условий сушки свойства материала не изменяются. [c.140]

    Калибрование термочувствительного элемента. Основными (первичными) реперными точками являются температура плавления льда (0°С), температура кипения воды (100,0°С), температура кипения серы (444,60 °С) и температуры плавления серебра (960,5 °С и золота (1063 °С). Вторичной реперной точкой служит температура плавления палладия (1552 °С), хотя ею может быть и температура плавления никеля (1452°С). [c.64]

    Радиационные потери от термочувствительного элемента могут быть уменьшены различными путями. [c.64]

    Теоретически можно себе представить, что свойства, сообщаемые битумным материалам эластомерами, — пониженная термочувствительность, эластичность, прочность и повышенное сопротивление старению — должны улучшить эксплуатационные свойства большинства готовых изделий. Поэтому неудивительно, что были проведены обширные исследования этих свойств и в особенности эксплуатационных качеств дорожных покрытий. В настоящее время в эксплуатации находятся несколько тысяч километров шоссейных дорог, в которых каучук использован для модификации либо покровного защитного слоя, либо в качестве асфальтобетона. Особое внимание уделено асфальтобетону в США и за границей после второй мировой войны. Однако начиная с 1954 г., возрастает интерес и к защитным покрытиям, модифицированным каучуками. [c.236]

    С этой точки зрения уместно кратко рассмотреть механизм действия так называемых пластификаторов , упомянутых в гл. 2, которые добавляют в высоковязкие и термочувствительные полимеры при их переработке. Эти добавки, будучи несовместимыми с полимером при температурах переработки, мигрируют к поверхностям перерабатывающего оборудования и вытесняют расплав с границы металл—полимер. Поскольку вязкость пластификатора значительно ниже вязкости расплава, а уровень напряжений очень велик, между пластификатором и расплавом возникает высокий градиент скорости. Таким образом, если толщина слоя пластификатора минимальная, расплав движется с заметной скоростью относительно металлической поверхности, и кажется, что имеет место явление проскальзывания на самом деле ни пластификатор , ни полимер не скользят относительно стенки. Так, если толщина слоя пластификатора равна 100 A, его вязкость — около 0,1 Па-с, а напряжения сдвига вблизи поверхности составляют 5-10 Па (обычно [c.115]

    В предыдущем разделе показано, как функции распределения деформации можно выразить в терминах, принятых для классического определения функций распределения времен пребывания. Подобным же образом можно определить другие необходимые функции, заменив время или деформацию на другие интересующие нас переменные или комбинации переменных. Так, обобщенную функцию g (х) с1х можно рассматривать как долю материала внутри системы, обладающего определенным свойством, изменяющимся в диапазоне от л до л + йх. А функцию / (л ) йх можно рассматривать как часть объемного расхода, характеризуемого определенным показателем в пределах между х 1 х йх. Переменной л может быть время пребывания суммарная деформация у или другая, представляющая интерес переменная, например, температура Т, если требуется определить критический диапазон воздействия температуры. Переменной величиной может быть произведение времени на температуру для термочувствительных материалов (когда критическим параметром является термическая предыстория материала) или напряжение сдвига т при диспергирующем смешении. [c.213]


    При средних и высоких скоростях сдвига течение расплава в капилляре действительно сопровождается значительным увеличением температуры, обусловленным диссипативным разогревом. Это обстоятельство следует учитывать при экструзии термочувствительных полимеров, подверженных термодеструкции, и особенно в тех [c.469]

    ТЕРМОПАРА — термочувствительное устройство, которое состоит из двух спаянных проводников различных металлов (Р1 — КН, Р1 —1г и других) или же полупроводников. При нагревании спая Т. возникает термоэлектродвижущая сила, зависящая от материала термоэлектродов и температуры спая. Для измерения т. э. д. с. в контур Т. вклю чают чувствительный электроизмерительный прибор со шкалой. Т. применяют для измерения температур до гООО С и выше. [c.247]

    Изменение температуры регистрируется термистором — полупроводниковым термочувствительным сопротивлением. В работе использован термистор ММТ-1, представляющий собой столбик, спрессованный из смеси окислов меди и марганца. Применение термисторов удобно для точного измерения малых разностей температур, так как при выборе схемы с высокочувствительным зеркальным гальванометром термистором легко можно регистрировать изменение температуры порядка 10 " градуса. Зависимость сопротивления термистора от температуры [c.396]

    Узел регулирования температуры служит для автоматического поддержания температуры в печи в соответствии с заданным графиком нагрева. Узел выполняют по схеме термочувствительный элемент — регулятор — исполнительный механизм, воздействующий на регулирующий орган на мазутопроводе. [c.274]

    Для некоторых печей периодического действия, например термических с выдвижным подом, характерен нагрев садки с переменной скоростью. Такой график нагрева требует установки в схеме программных задатчиков. Эти задатчики подключают к регулятору температуры, в котором сравниваются импульсы от термочувствительного элемента (фактическая температура) и от задатчика (заданная температура) в зависимости от знака разности этих импульсов осуществляется выдача импульса на исполнительный механизм. Однако в большинстве случаев, например в непрерывно действующих печах (методических, кольцевых и др.), температура в каждой из зон поддерживается на постоянном уровне, и установка программных задатчиков не нужна. [c.274]

    В качестве термочувствительного элемента в схемах регулирования температуры на печах, отапливаемых мазутом, чаще всего используют термопары. Важным является вопрос выбора места установки термопар в мазутной печи, так как в связи с высокой излучательной способностью мазутного факела возможно возникновение больших температурных перепадов в садке и даже пережог отдельных частей поверхности садки. Поэтому необходимо добиться такого распределения термопар, которое могло бы обеспечить контроль температуры в непосредственной близости от нагреваемых изделий и которое способствовало бы равномерному нагреву изделий в рабочей камере печи. Вопрос выбора места установки термопар особенно важен для мазутных, термических печей периодического действия. [c.274]

    Нитроспирты, полученные из низкомолекулярных нитропарафннов, могут быть использованы также в качестве растворителей. Они проявляют, напрцмер, специфическую растворимость для клейковины, маисового проламина, которые содержат триптофан или цистин и лизин и имеют все более увеличивающееся применение в промышленности синтетического волокна [172]. Кроме того, нитроспирты могут служить мягкими окислителями и все чаще используются как сырье для производства эмульгирующих и флотационных средств и далее для производства высококипящих мягчительных средств (для отпуска стали при отжиге — прим. переводч.). Их свойства снижать термочувствительность каучуковых латексов будет также использовано в технике. [c.327]

    С увеличением дисперсности материала целесообразно увеличить частоту колебаний и перейти от вибрационных методов к акустическим. В начале 50-х годов в патенте фирмы Сименс- Шуккерт сообщалось о влиянии ультразвука на удаление влаги из пористых материалов (из бумаги, ткани). Первые опыты по акустической сушке материалов были поставлены Грегушем в 1955 г. с помощью динамической сирены на частоте 25 кГц им было достигнуто ускорение сушки хлопка-сьфца почти в 10 раз. Затем ряд статей Буше привлек внимание исследователей к акустической сушке. Систематические исследования были проведены в Советском Союзе, Японии и США. Фирма Маркосо-йик (США) выпустила ряд акустических сушилок для сушки термочувствительных материалов. Разработанный Ю. Я. Борисовым в Акустическом институте АН СССР газоструйный стержневой излучатель (ГСИ) был использован в ряде сушилок [36]. В НИИХиммаше и МИХМе были разработаны акустические сушилки с кипящим слоем дисперсного материала. [c.161]

    Для очистки стенок служит внутренний передвижной вентилятор, вращающийся со скоростью 10—20 об/мин. Сушилка обеспечивает высокую плотность продукта и небольшой пылеунос, однако, стенки камеры имеют высокую температуру. Время пребывания материала в камере 6 сек. Сушка обычно проводится при избыточном давлении, что приводит к потерям продукта и попаданию пыли в помещение через неплотности. Сушилка работает с подачей материала сначала снизу вверх, навстречу движущемуся по спирали потоку воздуха, а затем с возвратом его вниз прямотоком, что обеспечивает большее время пребывания при меньших габаритах камеры. Она наиболее распространена в керамических производствах. При сушке в такой сушилке термочувствительных материалов приходится снижать температуру воздуха, так как в верхней части с горячим воздухом встречаются на-половнну высушенные частицы. [c.156]

    Сушилка с прямотоком фаз обеспечивает хорошие условия для осаждения частиц с малой плотностью и неправильной формы. Эта сушилка обычно имеет большую высоту для обеспечения достаточного времени пребывания материала, подвергаемого сушке, и используется в производстве моющих средств. Она обеспечивает минимальный унос частиц с воздухом, но ненригодна для легких частиц, тонких порошков и термочувствительных продуктов. [c.156]

    Бекер М. Е Сушка термочувствительных материалов во взвешенном состоянии. Изд. Зинатне , Рига, 1966, [c.279]

    Кондуктйвные атмосферные сушилки применяют для сушки продуктов, для которых недопустим контакт материалов с теплоносителем, например, для исключения загрязнения. Кондуктивные вакуумные сушилки используют для сушки термочувствительных материалов, удаления из материала органических растворителей, сушки токсичных и легковоспламеняющихся веществ, когда необходима герметизация процесса. [c.125]

    Термочувствительные элементы. К ним относятся термометры и термопары. Обычные стеклянные ртутные термометры используются при температурах иже 0°С и до 350 °С. Стеклянный спиртовой термометр позволяет отодвинуть ниж-ний предел из1меряемых температур до —80 °С. Платиновые термометры сопротивления отличаются высокой точностью и могут применяться в пределах от —200 до +600 °С, а иногда и выше. [c.63]

    Результаты анализа, значения параметров обработки и параметров пиков, а также служебная информация выводятся на экран (САА-06) или представляются последовательно на 9-раз-рядном цифровом люминесцентном индикаторе (САА-05), а также в обеих системах печатается алфавитно-цифровым печатающим устройством — регистратором термографическим РТГ-1. Печать производится на специальной термочувствительной бумаге шириной 45 мм со скоростью 2 строки в секунду по 16 символов в строке. Распечатка результатов может осуществляться автоматически по окончании цикла анализа или по команде сператора, при этом возможны повторные распечатки. [c.144]

    РассмотренныЯ циклический процесс позволяет добиться исключительно выгодных условий суики при весьма экономном расходовании как дорогостоящей энергии (ранее / I / установлено, что ВЧ-энергия тем больше поглощается, чем меньше пороэность слоя), так и конвективной, используемой ли1 1ь на стадии "подготовленного" влагосъема. Периодическое псевдоотажение дисперсного материала исключает опасность перегрева частиц, обеспечивая, тем самым, возможность обработки термочувствительных продуктов. [c.78]

    Весьма важным является вопрос выбора места установки термопар в печи, так как температурное отставание или опережение какой-либо зоны печи может повлечь за собой брак нагреваемых изделий. Поэтому необходимо добиться такого распределения термопар, которое могло бы обеспечить контроль температуры в непосредственной близости от нагреваемых изделий и способствовало бы равномерному нагреву всего объема печи. Например, в схеме автоматического регулирования тепловых режимов двухзонной термической печи, предложенной одним из исследовательских институтов (см. рис. 117), предусмотрено наличие двух термопар, установленных в своде печи (по одной в каждой зоне) и являющихся термочувствительными элементами регуляторов температуры, и трех контролирующих термопар, увеличенная длина [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Термочувствительность: [c.71]    [c.234]    [c.489]    [c.21]    [c.151]    [c.154]    [c.170]    [c.260]    [c.63]    [c.65]    [c.173]    [c.194]    [c.132]    [c.94]    [c.321]    [c.38]    [c.175]    [c.201]   
Смотреть главы в:

Реактивы и препараты -> Термочувствительность


Химия красителей Издание 3 (1956) -- [ c.73 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Иванова. Термочувствительные стекла

Кабели термочувствительные

Карандаши термочувствительные

Клей термочувствительный для свар- ТУ

Краски термочувствительные

Мутации термочувствительные

ОГЛАВЛЕНИЕ Часть пятая ПИГМЕНТЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ Пигменты для термочувствительных, светящихся и необрастающих красок

Пигменты для термочувствительных красо

Пигменты для термочувствительных красок (термофоры)

Пигменты ртутные термочувствительные необратимы

Пигменты термочувствительные

Пигменты целевого назначения Пигменты для термочувствительных, светящихся и необрастающих красок

Растворы термочувствительные вещества

Сушка термочувствительных материало

Термочувствительные краски, применение

Термочувствительные пигменты, методы производства

Термочувствительные пленки

Термочувствительные составы

Термочувствительные среды

Упаривание растворов термочувствительных

Упаривание термочувствительных веществ

Хранение термочувствительных реактивов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте