Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колени

    Глава вторая БУНТ НА КОЛЕНЯХ [c.18]

    В изогнутых трубках н коленах направление течения изменяется. Значения коэффициентов местных сопротивлений для различных конструктивных элементов (обводы, колена, закругления, Т-образные элементы и т. д.) приведены в технических справочниках. В некоторых случаях эти значения даются в виде эквивалентной длины прямого участка трубы (см, табл. 45) это означает, чтр расчет производится с учетом нормального коэффициента сопротивления трения в трубке, но вместо длины I в расчеты вводят равноценную длину, которая приведена в таблицах для данной фигурной части или арматуры. [c.171]


    Местные сопротивления четырех колен диаметром в 25 лш равны [c.302]

    Для отбраковки трубопроводов высокого давления ру > > 10 МПа), как и для отбраковки деталей (колен, тройников и др.), также пользуются расчетными формулами и таблицами. [c.201]

    При сваривании новых фланцев для карманов термопар с коленами нижних промежуточных коллекторов возможно образование трещин в раструбах по окружности. В этом случае растрескивание, очевидно, вызывается большим температурным перепадом и суммарными напряжениями, которые возникают в тех местах, где внутренняя втулка приваривается к раструбу нижнего промежуточного коллектора, имеющего температуру примерно 430 °С. [c.17]

    Как отмечалось выше, на колене каждого промежуточного коллектора имеется фланец для чехла термопары. Согласно первоначальному проекту, чехлы для термопар находились внутри газоотводящих труб и теплоизолирующих кожухов, что затрудняло не только замену термопар, но и приводило к утечкам газов и авариям. [c.18]

    Необходимо предусмотреть звуковую и световую сигнализацию,, срабатывающую при уменьщении pH среды ниже восьми. Через каждые 450 ч работы нужно проверять целостность трубопроводов от тройника до аппаратов с тем, чтобы своевременно выявить износ металла, вызванный коррозией. В случае обнаружения коррозии на одном участке необходимо проверить и другие линии, а также аппараты. Проверку нужно проводить методом ультразвуковой дефектоскопии. При проверке необходимо замерять толщину стенок трубопровода перед и после запорной арматуры, диафрагм, колен трубопроводов и др. [c.87]

    Величина перепада давления равна разности Н высот уровней ртути в коленах дифманометра. Для одной и той же диафрагмы величина перепада зависит от проходящего через диафрагму количества жидкости чем оно больше, тем больше перепад. Зная зависимость между расходом и перепадом, можно, измерив перепад, определить расход. В этом и заключается принцип действия расходомеров с дроссельными устройствами. [c.119]

    Моечный стол (рис. 14) предназначается для мытья лабораторной посуды. В центре его столешницы сделан прямоугольный вырез, в который вставляется свинцовый ящик с загнутыми краями. Внизу ящика находится спускная свинцовая труба с сифоном, а на задней стенке — перепускная свинцовая труба, также снабженная сифоном. Спускная и перепускная трубы соединяются посредством тройника. В верхнем и нижнем коленах сифона должны быть отверстия, закрытые пробками и служащие для прочистки труб. Входные отверстия спускной и перепускной труб в ящике должны быть снабжены свинцовыми сетками. Для предохранения посуды от ударов о дно ящика на дне его устраивают деревянную решетку из планок сечением 25 X 25 мм. Весь стол обычно окрашивают кислотоупорной белой масляной краской. [c.15]

    Одно колено манометра (вакуумметра) трубкой соединено с трубопроводом или аппаратом, в котором измеряется давление или вакуум, второе колено сообщается с атмосферой. Под действием давления (разрежения) среды рабочая жидкость в одном колене опускается, а в другом поднимается до уравновешивания измеряемого давления (вакуума) высотой столба жидкости. Высоту уравновешивающего столба рабочей жидкости определяют сложением высоты опускания жидкости в первом колене с высотой подъема жидкости во втором колене от первоначального нулевого положения жидкости в обоих коленах. Зная удельный вес рабочей жидкости и высоту уравновешивающего столба, определяют величину давления (вакуума) в трубопроводе или аппарате. [c.42]


    Коренные валы, В поршневых компрессорах применяют коренные валы двух видов коленчатые и кривошипные. На рис. 113 показан цельнокованный коленчатый нал двухрядного вертикального компрессора. Вал имеет четыре шейки 1, 4, 5, 1, которыми он укладывается в коренные подшипники. Между шейками 1 и 4) 4 п 5 расположены колена, каждое из которых состоит из двух щек 2, соединенных между собой мотыльковой шейкой 3. На мотыльковые шейки вала надеваются шатуны. Колена вала расположены под углом 180°. К щекам колен с помощью винтов и штифтов крепятся [c.204]

    Коленчатые валы оппозитных компрессоров имеют от двух до десяти колен. Каждая пара колен опирается на две опоры. При консольном исполнении ротор электродвигателя крепится па валу на тангенциальных шпонках или на фланцах. Соединение с валом электродвигателя, имеющего выносной подшипник, осуществляется с помощью фланцев. Валы большой длины для шести- и восьмирядных компрессоров бывают составными с соединением частей их фланцами или муфтами на шлицах. [c.204]

    Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм. Частота вращения колен чатого вала, об/мин. Мощность, кВт.  [c.141]

    Ное показание тягомера. При увеличении разрежения над жидкостью показание тягомера растет, так как давление над правым открытым коленом тягомера постоянное. При достижении определенного давления в пузырьке воздуха у капилляра 2 он отрывается от капилляра и показание тягомера резко уменьшается. 7. Повторить измерения 10—20 раз. 8. Удалить стандартную жидкость из сосуда / пипеткой, высушить сосуд и залить в него исследуемую жидкость. 9. Произвести измерения по тягомеру. 10. Рассчитать поверхностное натяжение по уравнению (П1,12). 11. Сопоставить полученное значение со справочным. [c.103]

    Подшипник шатунный — шейка колен-  [c.132]

    Сопряжение деталей по плавиш кривым (рио. 2.9), Конструктивное решение колене трубопровода [c.41]

    Перебор вариантов (с добавкой малой толики удачи) привыкли считать единственно возможной технологией изобретателы тва. Неэффективность этого метода воспринималась как нечто естественное, само собой разумеющееся. Что поделаешь... творчество Увеличим число сотрудников в лаборатории... Но научно-техническая революция буквально завалила горящими задачами институты, конструкторские бюро, лаборатории. Пришлось обратить внимание на методы активизации перебора вариантов. Эти методы отнюдь не ломали старую, привычную технологию творчества. Они просто интенсифицировали обычный метод проб и ошибок. Это был бунт против слепого перебора вариантов. Но бунт на коленях... [c.18]

    В качестве простейшего дифференциального манометра может быть применен обычный стеклянный. и-образный или однотрубный манометр с присоединением к одному колену или чашке давления до дроссельного органа (называемого п.л1осовым) и ко второму колену давления после дроссельного органа (называемого минусовым), В связи с болыпими неудобствами применения стеклянных приборов (пснаглядность шкалы, низкая прочность и др.), сконструирована большая г р у 11 н а д и ф м а н о м е т -ров, работающих по принципу и-образ-ного стеклянного дифманометра. Ис-поль зуемые в промышленности диф-манометры разделяются на следующие [c.49]

    Взаимно противоположное движение достигается смещением колен вала каждой пары противолежащих рядов на 180°. Опора между парными коленами отсутствует, и они имеют общую щеку (рис. 107, й). В этом сучае газовые силы и силы инерции движущихся возвратно-поступательно частей в каждой паре оппозитных рядов уравновешены и коренные подшипники разгружены. Компрессоры с взаимно противоположным движением поршней имеют только четное число рядов цилиндров. [c.192]

    Оппозитные базы со смещенным движением крейцкопфов имеют опоры между всеми коленами вала. В этом случае угол между коленами обычно не равен 180°. Преимуществом такой конструкции является большая жесткость рамы и коленчатого вала, а также возможность выполнения компрессора с нечетным числом рядов, недостатком — худшее уравновешивание газовых сил и сил инер-цли в противолежащих рядах и значительная нагрузка на подшии-Н 1КИ. [c.192]

    Коленчатый вал семиопорный, диаметр коренных и шатунных шеек 360 мм. Шатунные шейки двух противолежащих рядов расположены под углом 180°, а каждая пара колен относительно друг друга развернута на 120°. Для подвода смазки к шатунным подшипникам в теле коленчатого вала имеются соответствующие каналы. [c.234]

    Основой агрегата является станина 20, к которой прикреплены рама 18 с направляющими для крейцкопфа и блок цилиндров 23. В станине на четырех коренных подц1ипниках 19 уложен коленчатый вал 21 с маховиком, имеющий столько же колен, сколько силовых или компрессорных цилиндров у агрегата. Шатун 22 соединен с поршнем 4 силового цилиндра, а шатун 6 через крейцкопф 7 И шток II с поршнем 12 компрессорного цилиндра 14. Другими головками оба шатуна соединяются с коленчатым валом, причем на одном колене. Топливный клапан I открывается и закрывается в определенное время с помощью эксцентриков, закрепленных на ко- [c.248]

    В качестве реактора (рис. 1) используется выносной лифт-реактор 1 с многофорсуночной системой впрыска сырья 12, который заканчивается поворотным прямоугольным коленом. Для быстрого отделения катализатора от продуктов крекинга и исключения возможного излишнего углубления процесса крекинга на выходе из лифт-реактора установлены двухступенчатые циклоны 4. В верхней части сепаратора 8 для удаления из продуктов крекинга катализаторной пыли расположены одноступенчатые циклоны 3. Отработанный катализатор поступает в отпарную секцию 9, где водяным паром отпариваются захваченные им углеводороды. Далее по стояку б катализатор поступает в регенератор 2 для регенерации. [c.5]


    Отработанный катализатор из реактора выводится в десорбер. В десорбере катализатор отпаривается водяным паром от захваченных им в процессе крекинга легких углеводородов. Затем катализатор по спускно-напорному стояку, колену и подъемной линии перетекает в кольцевую зону регенератора 2 и смешивается там с кипящим слоем регенерированного катализатора. Для выжига кокса с поверхности катализатора в регенератор через распределительную решетку подается воздух. Регенерация катализатора в кольцевой зоне протекает в условиях восходящего потока, в центральной зоне — в условиях противотока. Газы регенерации в двухступенчатых циклонах отделяются от захваченных частиц катализатора и направляются на доочистку. Уловленный в циклонах катализатор по стоякам возвращается е кипящий слой. [c.23]

    Самым важным требованием при сборке прибора для вакуум-перегонки является плотность всех мест соединений. Все пробки должны быть подогнаны особенно тщательно, так, чтобы после включения вакуум-насоса в местах соединений не происходило просачивания воздуха. Для этого места соединений частей прибора уплотняют путем нанесения вакуум-замазки (вакуумный жир), густого слоя вазелина, лака из ацетатцел. юлозы или из нитроцеллюлозы. Все эти замазки заполняют невидимые для глаз каналы, по которым в прибор может просачиваться воздух. О том, что в системе имеются неплотности, можно судить по поведению манометра. Если вакуум-насос работает нормально, очень скоро-после того, как его включат, манометр должен показывать уже довольно низкое давление. Если же ртуть в левом колене манометра не опускается, это значит, что где-то в приборе есть неплотность, через которую просачивается воздух. В таком случае необходимо [c.133]

    Плунжер 1 (рис. 30) движется возвратно-поступательно в цилиндре 2. При движении плунжера вправо продукт, находящийся в цилиндре, сжимается и через нагнетательргый клапан 12 направляется по колену 8 в напорный коллектор 7. При движении плунжера влево продукт через впускной клапан 16 засасывается в цилиндр. Для уплотеит плунжера в цилиндре применяется сальник 3. [c.57]

    При откачивании температура жидкости в приборе обычно становится ниже температуры термостата, поэтому после помещения прибора в термостат будет изменяться уровень ртути в манометрической трубке, так как давление пара вещества увеличивается с повышением температуры. Чтобы установить ртуть в обоих коленах на одном уровне, через кран 6, соединяющий прибор с атмосферой, очень медленно впускают воздух. Если же воздуха введено больше, чем это нужно, то для выравнивания давления в обоих коленах манометрической трубки, осторожно открыть кран 8, соединяющий систему с вакуумным насосом (который в течение опыта находится в рабочем состоянии) и откачать ЛИНП1ИЙ пар. Когда уровни ртути в манометрической трубке будут уравнены, произвести отсчет давления пара ио вакуумметру или по открытому манометру и записать его как давление, соответствующее первой измеренной температуре. Затем электронагревателем. V, соединенным через реле с контактным термометром 5, нагреть термостат на несколько градусов (4—6°). И каждый раз по достижении [c.170]

    Схема установки приведена на рис. 115. Установка состоит из реакционной колбы /, которая опущена в термостат з , нуль манометра 5, который представляет собой мембранный манометр вакуумметра 4, манометра с открытым коленом 6, шлнфа с запаянным отростком 7, колбы 2 для устранения толчков при о ткачке и впуске воздуха, кранов [c.259]

    Наблюдение за уровнем ртути ведут через смотровое окно 9 тер-юстата. После того как прибор установлен, включают обогрев термо-тата и мотор мешалки 10. Повьнненне температуры вызывает диссоциа-1ИЮ. Давлением паров воды ртуть в левом колене манометрической рубки выдавливается. При достижении определенной температуры, адаваемой прн помощи терморегулятора 11, производится измерение тавлепия. Осторожным открытием крана 7 впускают в резервуар 4 юздух до тех пор, пока уровни ртути в обоих коленах не сравняются. [c.265]

    Если электродом сравнения служит каломелынлй электрод // (в данной работе требуется применять конструкцию электрода заводского приготовления), то его нужно поместить и одно из колен электролизера для термостатирования. Затем, установив температуру опыта, [c.417]


Смотреть страницы где упоминается термин Колени: [c.25]    [c.15]    [c.393]    [c.171]    [c.184]    [c.241]    [c.266]    [c.403]    [c.16]    [c.107]    [c.336]    [c.11]    [c.42]    [c.137]    [c.97]    [c.262]    [c.173]    [c.175]    [c.176]    [c.264]   
Органическая химия (1968) -- [ c.3 , c.32 ]

Биоорганическая химия (1987) -- [ c.639 , c.640 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алмаз, конформация углеродных коле

Ароматические углеводороды — производные бензола — Ароматические углеводороды с двумя и более неконденсированными коль дами

Бартон о составе коля

Брайтон о коле

Бунт на коленях

Бутилен гл и коль

Бутилен гл и коль дегидратация

Величины коэффициента С для острых колен круглого или квадратного сечения

Величины коэффициента С для отводов и закругленных колен круглого сечения

Величины коэффициента С для сварных колен

Винипластовые тройники и колена под углом 90 с накидными фланцами

Галогенирование активированных ароматических коле

Гопкинса Коле реакция

Движение материала в колене

Дегидратации гли колей

Динамические характеристики колени

Диэтилентриамиио-,К,Кт,М,М пента (метиленфосфоповая) кислот л Рудомино, Е. К. Колова, А. М. Орлов, Л. И. Мизрах, Медведь

Железистый ap колит

Жидкости приборы для измерения их коли

Защитное действие бензольных коле

Изоциановая образование четырехчленных коле

Касса для колена трубы

Катехин, ацетилирование орехов кола

Кетены образование четырехчленных коле

Кетоны из глн колей

Кола, порт Архангельск, губ

Коле ole

Коле манит

Колева

Колена в трубопроводах

Колена в трубопроводах обозначения

Колена и двойники

Колена и соединения батарейных теплообменников

Колена кварцевые

Колена с коническими фланцами

Колена с раструбами

Колена трубные

Колена трубопровода, сопротивление

Колена фаолитовые

Колено для бездымной загрузки

Колено отсасывающей трубы

Колено пневмоподъемника

Коли-индекс

Коли-титр

Колит экспериментальный

Коль ole

Коля—Коля круговые диаграмм

Конфигурация участка сочленения двух колен

Костенко способ изготовления асбестовых коле

Коэфициент коленах трубопроводов

Коэффициеит ректификационных колои

Мак-Колей Maulay

Мак-Коли Mauley

Многоступенчатые насосы с симметричным расположением рабочих коле

Насосное действие поршневых коле

Нестандартные методы определения коли-титра воды (В. А. Ярошенко)

Нуклеозиды конформации фуранозных коле

Определение меди в растворе с помощью фотоэлектрического коло

Определение титра кишечной палочки (коли-титр)

Особенности электронно-коле- а г 3 г а. Спектр поглощения паров бательных переходов с уча- параксилола

Отсасывающая труба турбины колено

Под семядольное колено

Подвулканизация стыка бортовых коле

Получение и свойства иг колы (оолитовых катализаторов

Пропускная способность диафраг изгибов и колен

Псевдомембранозный колит

Режим полного орошения сложной колпачковой коло и ны

Результаты опытно-промышленных испытаний коль матирующих составов на Дружном месторождении

Рекомендации ио определению технологической прибавки к толщине стенки колена

Релаксация диэлектрическая круговые диаграммы Коля—Кол

СГОРАНИЕ В ДВИГАТЕЛЯХ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ С о коли к. Основы теории процесса нормального сгорания в двигателях с искровым зажиганием

СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ПЕПТИДОВ. Б. Коль

Сопротивление при течении с изменением направления потока (коэффициенты сопротивления изогнутых участков - колен, отводов поворотов)

Спектр вращательно-коле

Спектр вращательно-коле бательный

Течение в коленах, изгибах и фасонных

Течение вязкостное колена и изгибы

Течение через колена и изгибы

Триптофан реакция Гопкинса Кола

Трубопровод сопротивления в коленах и отводах

Усовершенствование технологических процессов i производства присадок с целью сокращения коли- I чества отходов

Усть-Кола, Архангельск, губ

Формальдегид в кока-коле

Хопкинс-Коле реакция

Электрод дисковый, вращающийся с коль

Электрофильное замещение в бензольном коль. Отдельные реакции электрофильного замещения

бис-Оксазолоны г л и Колями

окиси с одновременным замыканием пиримидинового и имидазольного коле



© 2025 chem21.info Реклама на сайте