Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборы с паром

    Влияние коррозионных факторов на износ двигателей в условиях их хранения и эксплуатации изучалось многими авторами. Исследованиями [23] установлено, что даже при сравнительно кратковременном хранении двигателей типа СМД-14 износ их, фиксируемый по содержанию железа в масле, можно сравнить с износом при эксплуатации. По данным многочисленных исследований коррозионные процессы играют весьма важную роль при коррозионно-механическом изнашивании и во многих случаях определяют суммарный износ двигателей. В работе[24 показано, что чем ниже температура стенок цилиндров и сильнее электрохимическая коррозия, тем сильнее их износ. По данным 25], чем сильнее корродируют гидравлические толкатели, тем в большей мере они изнашиваются. Испытания [2б] показали, что двигатели и агрегаты трансмиссии автомобилей, эксплуатирующихся при температуре воздуха ниже 10°С при коротких маршрутах с длительными остановками, подвергаются весьма интенсивному коррозионно-механическому износу, В работе [2 ] отмечается, что во всех случаях коррозию следует рассматривать как фактор, интенсифицирующий механический износ. Влияние коррозии на износ трущихся поверхностей показано в табл.2 влияние коррозионного и механического факторов на износ трущихся поверхностей изучалось не приборе, парой трения в котором служило колесо из диэлектрика (фарфор) и медная проволока диаметром 0,3 мм натяжение проволоки осуществлялось грузом в 2-10 кг, рабочее колесо вращалось со скоростью 1450 об/мин в специальной камере. [c.7]


    Экстрагирования проводят в делительных воронках, допускающих удобное отделение слоев жидкостей. В некоторых случаях применяют приборы для непрерывной экстракции. На рис. 327 изображено два таких прибора для экстракции растворителем легче воды (рис. 327, с) и растворителем тяжелее воды (рис. 327, б). В обоих приборах пары растворителя из колбы 1 попадают в холодильник 2, где конденсируются, жидкий растворитель прохо- [c.527]

    Продувают прибор парами исследуемого вещества. Для этого осторожно и не полностью открывают краны пробирок 8 или 9 с нужным веществом (ацетоном или эфиром) и впускают в прибор пары до давления 80—150 мм рт. ст. Закрывают пробирку и кран 15, включают насос и, открыв кран 14, полностью откачивают прибор в течение 2—3 мин. Операцию повторяют 3 раза. Откачав пары в последний раз, закрывают краны 6 и 14, выключают насос и сразу же открывают кран 15. [c.245]

    Для интенсивного перемешивания жидкости в кубе прибор снабжен магнитной мешалкой 1. Для предохранения стеклянного корпуса прибора от истирания и уменьшения трения рекомендуется между дном кипятильника и мешалкой иметь прокладку соответствующей формы из стойкой пластмассы, например из тефлона. Проба пара отбирается через трехходовой кран 2, расположенный на трубке, соединяющей прибор с обратным холодильником. Из прибора пар отбирается до его конденсации, которая происходит в ловушке (рис. 14), присоединяемой на шлифе [c.27]

    Новым в этой конструкции (рис. У.З) является то, что трехходовой кран 2, через который отбирают пар, расположен между кипятильником и холодильником. Из прибора пар отбирают до его конденсации, а конденсация пара происходит в ловушке, которая присоединяется к прибору посредством шлифа 5 на подводной трубке 4. [c.95]

    Для исправления этого недостатка была предложена так называемая колонка Видмера (рис. 66). В этом приборе пары сначала поднимаются вверх по внешней трубке, затем спускаются по средней трубке и, наконец, снова поднимаются по внутренней трубке со спиральной насадкой. Флегма стекает обратно в колбу через небольшую, изогнутую крючком трубку, играющую роль жидкостного затвора. [c.119]

    В таком приборе пары перегоняющейся жидкости не соприкасаются с шлифами. Особое устройство холодильника представляется весьма целесообразным при перегонке небольшого количества какой-либо вязкой жидкости, так как потери в этом случае очень невелики. [c.137]

    Собирают прибор, как показано на рис. 6. Помещают 5 мл предварительно прокипяченного 5%-ного раствора гидроокиси натрия в пробирку 5, а в склянку Арнольда 10 — несколько миллилитров 0,2%-ного раствора борной кислоты. Пропускают через прибор пар [c.74]


    Для исправления этого недостатка была предложена так называемая колонка Видмера (рис. 94). В этом приборе пары сначала поднимаются вверх по внешней трубке, затем спускаются по средней трубке и, наконец, снова поднимаются по внутренней трубке со спиральной насадкой. Флегма стекает обратно в колбу [c.159]

    Удобный прибор для перегонки в вакууме небольшого количества жидкости изображен на рис. 116. В таком приборе пары перегоняющейся жидкости после выхода из перегонного сосуда не соприкасаются с шлифами. Особое устройство холодильника представляется весьма целесообразным при перегонке небольшого количества какой-либо вязкой жидкости, так как потери в этом случае очень невелики. [c.193]

    Зависимость х = f W) определяется экспериментально. Поэтому точность получаемых результатов зависит от того, в какой мере условия проведения опытов обеспечивают установление равновесия между жидкостью и отводимым из прибора паром, а также от точности расчета, основной стадией которого является определение [c.230]

    Продувают прибор парами исследуемого вещества. [c.269]

    Для этого осторожно и не полностью открывают краны пробирок 8 или 9 с нужными веществами (ацетоном или эфиром) и впускают в прибор пары до давления 80—150 мм рт. ст. Закрывают пробирку и кран 15, включают насос и, открыв кран 14, полностью откачивают прибор в течение 2—3 минут. Операцию повторяют [c.269]

    Ртутные диффузионные насосы из стали с высокой производительностью (от 20 до 7000 л сек при 10 мм рт. ст.) должны быть тщательно изолированы от всех веществ, вызывающих коррозию стали, особенно от НгО, Оз, НС1 и т. п. Ртутные диффузионные насосы по внешнему виду, по конструкции и производительности аналогичны масляным диффузионным насосам [76], изготовляемым из стали. Эти насосы работают при помощи паров труднолетучих органических веществ (ср. стр. 431), которые имеют при комнатной температуре значительно более низкое давление пара, чем ртуть (10" —10 мм рт. ст.)-, благодаря этому исключается загрязнение прибора парами ртути и отпадает необходимость в их конденсации. Удобно также, что [c.409]

    Кривую lg с, ДУ, полученную с помощью описанного выше метода, называют первичным градуировочным графиком [1а]. Этот график обычно линеен в области двух-трех порядков величины концентраций, если для анализа как следует выбраны условия возбуждения, дисперсия прибора, пары линий, способы фотометрического измерения и преобразования почернений. [c.76]

    Причина расхождения температур вспышки в открытом и закрытом приборах понятна. В открытом приборе пары нефтепродукта свободно диффундируют в воздух и рассеиваются поэтому необходимо значительное подогревание нефтепродукта для достаточного повышения давления его паров и получения смеси их с воздухом, способной дать вспышку. В закры- [c.52]

    Химические производства и их отдельные участки отличаются друг от друга но числу и степени воздействия специфических факторов на измерительные системы и установки. В соответствии с техническими условиями на приборы пары и брызги агрессивных веществ, лучеиспускание от технологических аппаратов и машин, повышенные температуры и влажность, электромагнитные поля и статическое, электричество должны или отсутствовать, или быть минимально допустимыми. Такие факторы, как вибрация, взрыво- и пожароопасные вещества и радиоактивность, согласно существующим нормам эксплуатации промышленных объектов, могут иметь разные значения. [c.221]

    В основе описанного метода определения молекулярных весов лежит принцип В. Мейера, изменен только порядок действия. В его приборе пары вытесняют воздух, здесь же происходит обратное вытеснение паров определенным объемом воздуха. В результате мы получаем немаловажное преимущество метод Мейера не применим ни к диссоциирующим, ни к насыщенным парам, тогда как избранный нами способ исследования паров этими ограничениями не стеснен. [c.276]

    Преимущество фреона-12 — относительная безвредность, так как только при содержании его в воздухе более 30% по объему появляются признаки отравления организма из-за недостатка кислорода. При температурах свыше 400°С (при соприкосновении с горячими поверхностями или под действием открытого пламени) фреон разлагается с образованием хлористого и фтористого водорода и небольшого количества (следов) ядовитого газа—фосгена. Поэтому в машинных отделениях фреоновых установок запрещается курить и размещать электронагревательные приборы. Пары фреона не оказывают действия на вкус и цвет пищевых продуктов. [c.53]

    Затем охлаждающие приборы отделяются со стороны низкого давления закрытием вентиля 2, после чего открывается вентиль 3 на линии, через которую подается в приборы пар со стороны высокого. давления. Пар относительно высокого давления встречает холодную поверхность, имеющую температуру значительно ниже температуры насыщенного пара этого давления, вследствие чего пар конденсируется на внутренней поверхности труб, выделяя теплоту конденсации. За счет этого тепла происходит таяние инея на наруж- [c.306]


    При этом мы предполагаем, что при нормальных условиях работы поступающий в рубашку змеевик или трубки нагревательного прибора пар отдает всю скрытую теплоту парообразования стенкам и вытекает в виде сконденсировавшейся жидкости. [c.87]

    Для перегонки жидкостей, кипящих между 40 и 150 °С при атмосферном давлении, применяют прибор, изображенный на рис. 19. Помещенную в колбу 1 жидкость испаряют, используя в качестве источника тепла, например, масляную или другую баню 8. Пары поднимаются в насадку для перегонки 3 и омывают шарик термометра 4, с помощью которого следят за температурой паров. Затем пары попадают в холодильник 5, в котором они конденсируются. Конденсат через форштосс 6 стекает в приемник 7. В этом приборе пар и конденсат перемещаются в одинаковом направлении. На рис. 19 насадка 3, приспособленная также и для проведения перегонки в вакууме (см. стр. 45), припаяна к холодильнику 5. Обе детали могут быть изготовлены и отдельно в этом случае они соединяются с помощью нормальных шлифов. Изображенная на рис. 19 форма насадки именуется насадкой Кляйзена. [c.43]

Рис. 36. Модифицированный вариант прибора, показанного на рис. 33 (в этом приборе пары смешиваются лучше и поверхность конденсации больше) [95]. Рис. 36. Модифицированный вариант прибора, показанного на рис. 33 (в этом <a href="/info/269020">приборе пары</a> смешиваются лучше и <a href="/info/49014">поверхность конденсации</a> больше) [95].
    Перед оттаиванием снеговой шубы груз удаляется из помещений или защищается от попадания на него мокрого снега и воды. Эта операция не нужна при воздушных системах охлаждения, поскольку талая вода, образующаяся при таянии снеговой шубы, отводится в поддон под воздухоохладителем. В холодильных уста новках непосредственного охлаждения для возможности проведе ния оттаивания испарительной системы паром хладагента преду сматриваются специальная система трубопроводов, приборы авто магического регулирования и дренажные ресиверы. В этом слу чае оттаивание производится в следующей последовательности прекращается подача жидкого хладагента в те охлаждающие приборы, которые предстоит оттаять продолжается отсос пара из охлаждающих приборов, после чего закрывается паровая магистраль оставшийся в охлаждающих приборах жидкий хладагент сливается в дренажный ресивер для этого в дренажном ресивере предварительно понижается давление до давлений кипения путем отсоса пара из него в соответствующую испарительную систему открывается вентиль подачи в охлаждающие приборы пара с давлением конденсации. [c.536]

    На рис. 7 изображен стеклянный экстракционный аппарат, состоящий из пришлифованных деталей холодильника 1, экстрактора 2, сифона 3 и экстракционной колбы 4. Водяную баню наполняют водой, подогретой до 45—50°. Во избежание воспламенения эфира воду подогревают на достаточно большом расстоянии от прибора. Пары кипящего в экстракционной колбе эфира поднимаются в холодильник, охлаждаются в нем и стекают в экстрактор, где происходит растворение в эфире содержащихся в древесных опилках смолистых веществ. По заполнении экстрактора выше верхнего колена сифона жидкость сливается по сифону в экстракционную колбу. Экстрагированная смола остается в колбе, а пары кипящего эфира вновь поднимаются в холодильник, и, таким образом, цикл извлечения повторяется. Подогрев регулируют так, чтобы в течение часа происходило 3—4 наполнения экстрактора эфиром. Для полной экстракции смол достаточно 2,0—2.5 часа. Экстракторы могут быть с пришлифованными деталями, как это изображено на рис. 7, или состоящими из деталей, соединенных между собою при помощи корковых пробок. Лучше пользоваться прибором с пришлифованными частями. [c.40]

    Значительно более чувствительный метод обнаружения объёмной фотоионизации основан на рассеянии положительными ионами пространственного заряда, лимитирующего ток с раскалённой металлической нити [774]. Схема прибора показана на рисунке 103, где W — тонкая нагреваемая током вольфрамовая проволока, СС — сетчатый анод, О — гальванометр. Напряжение между катодом и анодом соответствует точке вольтамперной характеристики, в которой последняя имеет большую крутизну. Появление положительных ионов при облучении находящихся в приборе паров щелочных металлов или газов вызывает увеличение напряжённости поля около катода и возрастание электронного тока. Это возрастание значительно потому, что ионы движутся в поле во много раз медленнее электронов и, пока ка- [c.224]

    В холодильных установках непосредственного охлаждения для проведения оттаивания испарительной системы паром хладагента предусматриваются специальная система трубопроводов, приборы автоматического регулирования и дренажные ресиверы. Для выполнения оттаивания прекращают подачу жидкого хладагента в охлаждающие приборы. Продолжают отсос пара из охлаждающих приборов, после чего закрывают паровую магистраль. Оставшийся в охлаждающих приборах жидкий хладагент сливают в дренажный ресивер. Для этого в дренажном ресивере предварительно понижают давление путем отсоса пара из него в испарительную систему. Открывают вентиль подачи в охлаждающие приборы пара с давлением конденсации. При этом давление не должно превышать 1000 кПа (10 кгс/см ). [c.68]

    Проведение испытания. В чистый и сухой резервуар 1 заливают 200 мл испытуемой горючей жидкости. Резервуар за-, крывают крышкой 2, уплотняют крышкой 3 и четырьмя винтами 12. Собранный прибор помещают в нагревательную или охладительную баню. Воздушные штуцера 6 закрывают клапанами из каучуковых трубок. Полнота насыщения свободного пространства прибора парами исследуемой жидкости при заданной температуре достигается нагревом прибора на 10—15° выше ожидаемого температурного предела взрываемости с последующим медленным охлаждением. Прибор выдерживают при заданной температуре в течение 15—20 мин. [c.230]

    Принцип действия паровых систем отопления за лю-чается в следующем пар, выработанный в паровых котлах, поступает в паропровод, по которому направляется в нагревательные приборы, установленные в отапливаемых помещениях. Затем, попадая в нагревательные приборы, пар конденсируется, выделяя при этом все тепло, которое было затрачено на превраш,ение воды в пар. Это тепло называется скрытой теплотой парообразования. Выделившееся тепло через стенки прибора передается в помещение и нагревает его, а конденсат из приборов отводится по трубопроводу в котельную, где собирается в специальный конденсатный бак, откуда насосам перекачивается в котел. Схемы устройства системы парового отопления показаны на рис. 44. Несмотря на то, что стоимость паровых систем отопления ниже стоимости водя- [c.116]

    Источником паров хлористого этила для создания паро-воздушной смеси служит жидкий хлористый этил (ГОСТ 2769—44) в баллонах или ампулах. В динамический прибор пары хлористого этила могут подаваться из баллончика (ГОСТ 949—57) или из гуська-испарителя. [c.51]

    Металлическая ртуть широко применяется в лабораторной практике как в открыто , виде, так и в приборах. Пары ртути и большинство ее соединений (соли) имеют высокую токсичность кумулятивного действия. Предельно допустимая концентрация паров ртути в воздухе рабочих помещений 0,01 мг/м . [c.409]

    Жидкости могло бы накопиться в дефлегматоре столько, что она заполнила бы все шарики и стала бы перебрасываться через боковую трубку в холодильник и приемник, если бы не соединяющие шарики трубочки. Как только жидкость в шарике достигнет верхнего отверстия трубочки, она начинает стекать в нижний шарик, из третьего во второй, из второго в первый, а из последнего — в колбу. Нетрудно видеть, что во время хода перегонки шарик дефлегматора играет ту же роль, как колба описанного нами ректификатора, но здесь, кроме ректификации, т. е. повторной перегонки из шарика в шарик, мы имеем еще и повторное в каждом шарике дробное охлаждение или дефлегмацию смеси паров. Из двух жидкостей — воды, и спирта — первая, как выше кипящая, будет легче сгущаться в жидкость и вследствие этого проходящий через прибор пар будет все более и более обогащаться спиртом, теряя воду, которая постепенно будет стекать в колбу. Таким же образом работают и сложные заводские колонные аппараты. [c.115]

    Полудетекторы (один из приборов) пары отличаются дополнительными слоями специальных веществ, нанесенных для повышения эффективности преобразования излучения в электрический сигнал. Например, за счет нанесения полиэтиленовой пленки при воздействии быстрых нейтронов появляются протоны отдачи, которые эффективно регистрируются детектором за счет нанесения слоя фтористого лития (Ь1 Р) и происходящей при попадании нейтронов ядерной реакции повышается чувствительность к тепловым нейтронам. [c.311]

    Применение. Ртуть используется в производстве термометров, барометров, высоковакуумных насосав и манометров, иолярографов и других измерительных приборов. Парами ртути заполняют ртутные лампы, дающие сильную дозу ультрафиолетового излучения. Ртуть применяют для изготовления катодов, используемых в электролизе водных растворов солей. С помощью амальгам извлекают золото и серебро. В фармакологии ртуть применяют для приготовления ртутных мазей. [c.404]

    До начала измерения в чашечку помещается кварцевый противовес, и рейтер передвигается при помощи соленоида до тех пор, пока весы не начнут свободно колебаться. После успокоения весов отмечают положение указателя. Затем рейтер немного смещают и вновь отмечают положения рехгтера и указателя при помощи обоих микроскопов. Зная вес рейтера и расстояние от точки подвеса чашечки до центра качаний, можно вычислить изменение нагрузки, соответствующее данному смещению указателя. После того как весы прокалибрированы во всем интервале смешений указателя кварцевый противовес заменяют равным весом порошка кварца, служившего в этих опытах адсорбентом. Весь прибор откачивают до высокого вакуума, и рейтер смещают до тех пор, пока весы не будут свободно колебаться. Затем впускают в прибор пары воды, и после установления в системе равновесного давления производят отсчет нового положения указателя. Эти весы обладают чувствительностью 10 г, тогда как чувствительность пружинных весов составляет всего лишь 10 г.  [c.65]

    В настоящее время летучие ингибиторы незаменимы для защиты от коррозии машин, приборов и деталей, которые должны работать в агрессивной атмосфере, но по техническим причинам не могут быть покрашены (например, точные измерительные и регулирующие приборы в автоматах, детали часов). Закрытые части приборов можно надежно защитить от коррозии при помощи летучих ингибиторов, упакованных в маленьком сосудике, марлевом мешочке или каким-нибудь другим способом и помещенных внутрь прибора. Пары такого ингибитора проникают во все закоулки внутри прибора, осуществляя дальнодействую-щую защиту . [c.300]

    Через шариковый аппарат Бредига, наполненный испытуемым раствором, пропускался из газометра определенный, объем сухого воздуха (азота). Из шарикового прибора пары [c.172]

    Затем охлаждающие приборы отделяют от стороны низкого давления закрытием вентиля 2, после чего открывают вентиль 3 на линии, через которую подается в приборы пар со стороны высокого давления. Пар относительно высокого давления встречает холодную поверхность охлаждающих приборов, имеющую температуру значительно ниже температуры насыщенного пара этого давления, вследствие чего пар конденсируется на внутренней поверхности труб, выделяя теплоту конденсации. За счет этого тепла происходит таяние инея на наруншой поверхности труб. При этом температура подаваемого пара существенного значения не имеет, поскольку теплота перегрева пара в обычных условиях работы холодильных машин составляет не более 10% от теплоты конден- [c.204]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы с паром: [c.1269]    [c.195]    [c.530]    [c.178]    [c.30]    [c.220]   
Современные методы эксперимента в органической химии (1960) -- [ c.181 , c.292 , c.543 , c.544 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Водород, давление насыщенных паро приборы

Конспект лекций по курсу Приборы для измерения количества пара, жидкостей и газов

Определение давления насыщенных паров моторных топлив в приборе типа Рейда

Определение температуры вспышки паров в закрытом тигле в приборах ПВН по ГОСТ

Опыт 16. Демонстрация свойств насыщающих паров с помощью прибора Яковлева и В. С. Егорова

Перегонка с водяным паром прибор

Прегля-Парнаса Вагнера прибор для перегонки с водяным паром, выделение аммиака

Прибор для непрерывной перегонки с водяным паром

Прибор для определения скорости проникновения паров ртути черев слой

Прибор для перегонки с перегретым паро

Прибор для перегонки с перегретым паром

Прибор для получения постоянных концентраций паров различных растворителей типа

Прибор для получения постоянных концентраций паров различных растворителей типа Испаритель ротационный типа ИР

Приборы для адсорбционного анализа газов и паров

Приборы для измерения количества и расхода жидкостей, пара и газа

Приборы для измерения количества и расхода жидкостей, пара и газов Единицы измерения и классификация приборов

Приборы для измерения расхода жидкости, газа и пара

Приборы для измерения расхода и количества газов, паров и жидj костей

Приборы для измерения температуры кипения и давления пара жидкостей

Приборы для изучения равновесия между жидкостью и паром

Приборы для исследования равновесия мегкду жидкостью л паром в системах с ограниченной растворимостью компонентов

Приборы для исследования равновесия между жидкостью и паром в системах с ограниченной растворимостью компонентов

Приборы для определения окиси углерода, паров бензина и сероводорода в воздушной среде

Приборы для определения пределов воспламенения горючих газов и паров

Приборы для определения содержания примесей в нефтепродуктах и давления насыщенных паров нефти

Приборы для перегонки с водяным паро

Приборы для поглощения газов и паров воды

Приборы и методики для измерения давления пара

Упругость пара приборы для определения



© 2024 chem21.info Реклама на сайте