Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборы для смешения, применяемые

    Инжекционные горелки низкого давления широко применяются в бытовых газовых приборах, газовых кипятильниках, варочных котлах, отопительных печах, ресторанных плитах, чугунных секционных котлах и т. п. Инжекционные горелки неполного предварительного смешения часто называются факельными или атмосферными горелками. [c.179]


    П. м. принадлежит к группе белых вазелиновых масел, применяемых в основном в парфюмерном производстве. П. м. не должно иметь цвета и запаха, желательно также и вкуса, т. к. из него приготовляют искусственные медицинские вазелины высшего качества путем смешения с парафином и церезином и ряд продуктов высшей парфюмерии и косметики, напр, кремы для кожи, губные помады, фиксатуары, искусственное репейное масло и пр. П. м. применяют также для приготовления специальных предохранительных смазок и иногда в чистом виде для смазки точных инструментов и приборов, когда требуется масло нейтральное и высокоочищенное. Применять П. м. в качестве смазочного не рекомендуется, т. к, оно, как и все белые масла, очищенные дымящейся серной к-той, имеет худшую смазочную способность, чем масло соответствующей вязкости обычной очистки. [c.445]

    Окраска пульверизацией. Конструкции краскодувок очень разнообразны и многочисленны. Наиболее часто встречаются приборы с наружным смешением струй внутреннее смешение применяется реже. Во многих случаях окраски наиболее выгодна веерообразная струя. В соплах с наружным смешением эту форму струи получают посредством двух добавочных струй воздуха, ударяющих наклонно в струю краски с противоположных сторон. Форму струи можно менять, изменяя давление добавочных воздушных струй. Для этой цели используют регулирующие клапаны, так что форма струи может быть изменена от веерообразной до конической. Производительность прибора можно изменять регулирующим клапаном, [c.143]

    Воздухоснабжение. Сжатый воздух применяется для чистки труб печей и теплообменников для смешения продуктов обеспе- чения работы пневматических механизмов, приборов контроля и автоматики. В последнее время воздух в большом количестве нагнетается индивидуальными вентиляторами через аппараты воздушного охлаждения. Воздух применяется также для распыла топлива в форсунках печей вместо водяного пара. Для централизованного обеспечения потребителей сжатым воздухом сооружаются специальные воздушные компрессорные с воздуховодами. Воздух на технологические установки подводится из заводских магистралей. В некоторых случаях пользуются передвижными агрегатами. [c.202]

    Для исследования газообразных плёнок при весьма низких давлениях Мосс и Райдил применяли остроумный прибор, изображённый на рис. 10. Кювета состоит из четырёх отделений, из которых в двух, диагонально противоположных (х и у), находятся чистые поверхности, а в двух других Ш к Z нанесена плёнка. Плёнка оказывает поверхностное давление, образующее, пару сил, приложенную к поплавку, перегораживающему кювету на две равные части. Поплавок подвешен на вертикальной крутильной нити. Его положение и смешения отмечаются оптическим рычагом и микрометрическим винтом, расположенным против одного нз концов поплавка. Этот [c.50]


    Прежде атмосфера двуокиси углерода обеспечивалась применением закрытой трубки, наполненной с одного конца магнезитом, нагреванием которого в начальной и конечной стадиях анализа получался необходимый газ. Позднее стали применять трубку, открытую с обоих концов, а двуокись углерода получали извне смешением насыщенного раствора карбоната натрия или калия с разбавленной (1 1) серной кислотой в соответствующем сосуде Еще более удобно приспособление, в котором удаление воздуха облегчается попеременным откачиванием и наполнением трубки двуокисью углерода, получаемой вначале из любого чистого источника, находящегося вне прибора, а затем из бикарбоната натрия, помещенного внутри прибора, как изображено на рис. 35. [c.860]

    Инжекционные горелки частичного или полного предварительного смешения получили довольно широкое распространение в коммунально-бытовых приборах, а в промышленных установках в чаще всего применяются горелки полного смешения. [c.29]

    В практике транспорта сжиженного газа по трубопроводам применяется метод последовательной перекачки светлых нефтепродуктов и пропан-бутанов. При этом смешение перекачиваемых продуктов происходит на очень небольшом участке трубопровода (до 1—2 км в самом неблагоприятном случае). Начало поступления другого вида топлива устанавливается автоматическим прибором по изменению плотности продукта, вязкости или коэффициента преломления. [c.314]

    Для контроля уровня фосфора в конденсаторах смешения на отдельных заводах применяют приборы собственного изготовления. Принцип работы таких приборов основан на диэлектрических свойствах фосфора и электропроводности кислой воды над ним. В качестве датчика прибора служат два электрода если между ними находится кислая вода, то цепь замыкается, и на щит поступает сигнал об отсутствии фосфора на данном уровне. Когда между электродами находится фосфор, то цепь размыкается. Однако прибор работает ненадежно, так как электроды загрязняются шламом. Испытывается несколько типов других уровнемеров. При по- [c.76]

    МПа теплопроводность 0,027—0,032 Вт/(м-К) влагонепроницаем. Получ. 1) суспензионная полимеризация стирола в присут. агентов вспенивания — пентана и (или) изонентана полученные гранулы при переработке в изделия в результате нагревания вспениваются и спекаются 2) полимеризация в массе стирола с послед, смешением полученного полистирол,- с лимонной к-той и порофорами при экструдировании этой смеси происходит вспенивание с образованием П. сравнительно высокой плотн. (0,05— 0,1 г/смз). Примен. тепло- п. звукоизоляц. материал в стр-ве (в т. ч. для районов Крайнего Севера) упаковочный материал для транспортировки приборов, пищ. продуктов для изоляции кабелей, трубопроводов и др. Мировое произ-ио [c.426]

    Интегральная теплота растворения полимера может быть измерена калориметрическим методом. Это достигается смешением определенной навески полимера, взвешенного в ампуле, с определенным количеством низкомолекулярного компонента, находящегося в калориметрическом сосуде. При соприкосновении с растворителем полимер набухает, а затем растворяется. Процесс в целом, даже при очень малых навесках полимера, продолжается от 20 до 60 мин. Основная трудность при использовании этого метода заключается в том, что в единицу времени выделяется или поглощается очень небольшое количество тепла. Поэтому подобные измерения требуют очень точных приборов и большого умения экспериментатора. Применять большие навески полимеров практически невозможно, так как при этом, во-первых, значительно увеличивается вя. -кость образующихся растворов, что затрудняет перемешивание, а во-вторых, очень возрастает время тепловой реакции. Поэтому в большинстве исследований определяют интегральную теплоту образования растворов, в которых весовая доля полимера не превышает 0,1. Однако для растворов полимеров можно получить значения интегральных теплот растворения и во всей области концентраций .  [c.360]

    Применяют для окраски шкал приборов, эксплуатируемых в условиях тропического климата. Смешение основы производится до полной однородности. Для предотвращения агрегирования эмали при смешении полуфабрикатов пигментную часть постепенно добавляют в основу при перемешивании. Наносят краскораспылителем на поверхность, предварительно загрунтованную грунтом ФЛ-ОЗ-Ж- Разбавляют до рабочей вязкости растворителем 647 или РС-1. [c.130]

    Применяют для грунтования холодильников, приборов и других предметов, эксплуатируемых как внутри помещений, так и при атмосферных условиях. Перед употреблением грунтовку перемешивают и фильтруют через сетку № 0125. Разбавляют до рабочей вязкости растворителями РЭ-1 или РКБ-1. Смешение грунтовки с другими лакокрасочными материалами не допускается. Наносят краскораспылителем или распылением в электростатическом поле. Грунтовка в течение первого месяца после выпуска не должна загустевать более чем в 2 раза. [c.208]

    Описанные свойства природных газов указывают на то, что уже при 4—5%-ном содержании их в воздухе концентрация смеси становится взрывоопасной. Поэтому необходима тщательная герметизация всех газопроводов, арматуры, приборов и газогорелочных устройств на цементных заводах. Небольщой же интервал между верхним и нижним пределами воспламенения вызывает необходимость поддерживать точное соотношение между газом и воздухом (поступающими в цементообжигательные печи и сушильные барабаны) и требует хорошего их смешения. С другой стороны, указанный небольшой интервал и высокое значение температуры воспламенения природного газа свидетельствуют о том, что применять его сравнительно безопаснее, чем, например, водород и генераторный газ. [c.61]


    Американская фирма, изготовляющая прецизионные приборы, применяет для склеивания замороженный эпоксидный клей Эпон VI, который удовлетворяет перечисленны.м требованиям [272]. Клей готовится смешением двух компонентов, развешивается в пластмассовые или металлические капсулы в необходимых количествах (от 1 до 5 г) и немедленно замораживается при температуре от —68 до —63 °С. В дальнейшем клей хранят при —40 °С, причем свойства его не изменяются по крайней мере в течение четырех недель. Прочностные характеристики клея, прошедшего замораживание, выше, чем клея, приготовленного перед употреблением. Жизнеспособность размороженного клея также больше на 30—50%- Применение замороженного клея обеспечивает высокую стабильность свойств клеевых соединений. Кроме того, снижается стоимость соединений, так как нет неиспользованных [c.405]

    Горелки с частичной инжекцией (внутреннего и внешнего смешения) многоструйные, с круглыми отверстиями в металлической насадке. Эти горелки могут применяться и в других тепловых газовых приборах соответствующей теплопроизводительности. Горелки изготовляются из чугуна. Смеситель представляет собой согнутую под углом 90° трубку Вентури. [c.109]

    Быстрые реакции. Для тех случаев, когда реакция в основном заканчивается за время порядка 1 сек или меньше, были разработаны простые методы измерения скорости. К таким методам относятся статические системы, в которых смешение происходит очень быстро. Применяется также возбуждение системы действием света в течение определенного промежутка времени. Другие методы используют струевую систему, где быстро смешивающиеся реагенты пропускаются через трубку, в которой с помощью регистрирующих приборов можно измерять оптическую плотность, выделение тепла (температуру) или электропроводпость. Ранние методы основывались главным образом на струевых системах, тогда как позднее стали использовать статические системы с быстрым измерением поглощения света с помощью фотоэлемента или фотоумножителя и регистрацией на осциллографе. Такие системы, однако, являются скорее не изотермическими, а адиабатическими, и в константы скорости для приведения ее к определенной температуре необходимо вводить поправки. [c.64]

    Количественное описание любого процесса переработки полимеров в вязкотекучем состоянии, в том числе и смешения, основано на использовании реологических уравнений, характеризующих наиболее существенное свойство перерабатываемых материалов—вязкость. Вязкость полимерных систем — от разбавленных растворов до полимеров вблизи температуры стеклования — может различаться в раз. Кроме того, на вязкость существенное влияние оказывают скорость и напряжение сдвига, вызывающие в ряде случаев ее изменение более чем в 10 раз. Поэтому для измерения вязкости полимеров применяют различные методы и широкий набор приборов-вискози-метров, которые позволяют определить вязкость при изменении скорости сдвига в 10 раз. [c.199]

    При исследовании смешения в газовых горелках чаще всего приходится изучать распределение концентраций, скоростей и температур в различных сечениях струй газа, вытекающих в поток воздуха, или в характерных сечениях горелки. Мы не будем рассматривать методику специфических исследований при изучении аэродинамики струй, распространяющихся в потоке воздуха, а только укажем ряд наиболее интересных работ в этой области. В этих работах рассмотрена методика измерений и специальные приборы, которые применялись при исследовании [Иванов, 1959 Поляцкин, Волосова, 1960 Шорин, Приселков, 1964 Чернобыльский, Щеголев, 1952]. . [c.242]

    Для оценки эффективности предложенного экстракционного метода используют информацию о коэффициентах распределения в различных условиях. Равновесие распределения устанавливают традиционно методом встряхивания с последующим разделением и анализом фаз. Рейнхард и Ридберг [57] разработали прибор AKUFVE, состоящий из камеры смешения и центрифуги небольшого объема для непрерывного разделения фаз и детекторов для непрерывного анализа фаз. Фазовое равновесие достигается менее чем за 1 мин. Это означает, что в течение одного дня можно получить несколько сот экспериментальных точек на экстракционных кривых зависимости от pH, температуры, концентрации экстрагента и иона металла, а также изучить кинетику реакции. Андерсон и Спинк [58], используя прибор AKUFVE, применили ЭВМ для непрерывного контроля переменных и нанесения точек, характеризующих процесс разделения. [c.490]

    Появился способ контроля по двум параметрам — времени и температуре. В основу этого метода положен эффект смешения. Для каждой стадии эффект смешения зависит от температуры и продолжительности проведения процесса. Общий эффект смешения равен сумме эффектов стадий. Применив метод электромоделирования, интегрируют эффекты смешения по времени. Для проведения контроля смешения применяется специальный прибор — линейный регулятор смешения, — который преобразует температуру в электрические импульсы и по заданной программе проводит процесс смешения, соблюдая постоянство эффекта смешения. При этом продолжительность смешения изменяется в зависимости от колебаний температуры. Эффект смешения поддерживается постоянным. По данным фирмы Полимер — Физик (ФРГ) при проведении процесса по эффекту смешения смеси получаются более однородными, разброс показателей сокращается в 2 раза, а продолжительность цикла смешения на 20%, процесс можно вести автоматически. [c.193]

    Для контроля температуры в смесительной камере и продолжительности процесса применяются хромель-копелевая термопара (ХК) и электронный самопишущий потенциометр ЭПД, предназначенный для непрерывного измерения температуры. Потенциометры могут быть установлены в отдельном помещении, то исключает нх загрязнение, повышает надежность работы, создает удобство обслуживания приборов и контроля процесса смешения. Наблюдение за работой приборов и контроль за соблюдением процесса смешения производятся оператором. Между оператором и резиносмесильщиком устанавливается двухсторонняя теле )онная связь. [c.272]

    По технике выполнения различают простую (однократную и многократную), непрерывную и противоточную экстракцию. Простую, или периодическую, экстракцию применяют в тех случаях, когда коэффициент распраделения отделяемого компонента достаточно велнк, а у всех остальных компонентов смесн он значительно меньше. Тогда данный компонент можно перевести из одной фазы в другую в одну нлн несколько стадий. Если простую экстракцию проводят в обычных делительных воронках, то экстракционные процессы двух других типов осуществляют в специальных многоступенчатых приборах (экстракторах). Непрерывная экстракция с непрерывным актом смешения и расслаивания фаз позволяет разделять соединения с относительно близкими коэффициентами распределения. Еще более эффективен метод противоточной экстракции, осуществляемый с противотоком анализируемого раствора и экстрагента. Даже при разнице 0,1 в значениях Ко и меньше количественное разделение возможно за счет увеличения числа последовательных экстракций. При этом на каждой отдельной стадии компоненты распределяются между новыми порциями обеих фаз (в отличие от непрерывной экстракции, при которой обновляется только органическая фаза). [c.74]

    Смесительные установки для смешения низкокалорийных газов или воздуха с парами сжиженных газов состоят из расходных резервуаров, системы регазификации, смесительных устройств, приборов контроля и регулирования процесса смешения. В качестве смесительных устройств применяют инжекционные, смесители с пропорционирующими клапанами на входе и с подачей воздуха компрессором. [c.206]

    В собранном виде реактор представляет собой компактное устройство, общий объем которого можно варьировать от 50 до 400 см . Чем меньше прибор по размеру и объему, тем быстрее происходит замена газа (с учетом необходимости для этого пяти-шестикратного объема в реакторах полного смешения). Обычно применяются приборы объемом 300—400 см . При расходе реакционной смеси 500 см 1мин полная замена газа в реакторах происходит уже спустя 5 мин, в реакторах меньшего размера это время сокращается до 1 мин. Последнее позволяет применять такие приборы для исследования катализа и кинетики гетерогенных каталитических процессов в нестационарных условиях. [c.29]

    Пластикордер Брабендера - сложный технологический прибор многоцелевого назначения. Он применяется для контроля стандартности отдельных партий каучука и резиновых смесей, изучения процессов пластикации, термодеструкции и термоструктурирования каучуков, для смешения каучуков с различными ингредиентами, а также для оценки изменения вулканизационных и пластоэластичёских [c.461]

    Наилучшей охлаждающей жидкостью является жидкий азот. Жидкий воздух всегда представляет некоторую опасность вследствие возможности смешения его с горючими веществами и последующего воспламенения или взрыва. Применялись также и другие охлаждающие средства, но они значительно менее пригодны, за исключением определенных случаев, когда в перегоняемой смеси не имеется низкокипящих газов или их не требуется отделять. Подбильняк [34], а также Бут и Боцарт [17] описали прибор и способ работы при применении в качестве хладагента твердой углекислоты. Последняя может применяться лишь для газов, нормальные точки кипения которых лежат несколько выше —80 . Нижекипящие вещества будут в этом случае рассматриваться как неконденсирующиеся газы. В других статьях было описано применение циркулирующих охлаждающих жидкостей, которые, в свою очередь, охлаждались аммиаком или при помощи других подобных устройств. Так, Лукас и Диллон [35] применяли раствор хлористого кальция. Кистяковский и другие [36] использовали этиловый спирт, а Бенольель [2] в качестве охлаждающей жидкости применил метиловый спирт. Использование такого рода охлаждающих систем ограничивается образцами, кипящими не очень низко. [c.349]

    Рассел, Шелтон и Уолш [17] описали двухлучевой спектрофотометр, использовавшийся в лаборатории Уолша на первой стадии его работ. Однако Уолш обнаружил, что, несмотря на необходимость отличать свет источника от излучения пламени, во многих случаях можно применять более простые приборы. В ряде ранних прикладных работ, проводившихся в Австралии, использована однолучевая система [18]. Питание ламп с полым катодом осуществлялось пульсирующим постоянным током. Монохроматором служил любой прибор с призмой или решеткой. Применялась щелевая горелка и предварительное смешение горючего газа, воздуха и распыленной пробы. Характеристики этой системы были описаны Гейтхаузом и Уиллисом [19]. [c.19]

    АБС-пластик широко применяют для изготовления крупных деталей автомобилей (рулевые колеса, крылья, приборные щитки), корпусов приборов теле- и радиоаппаратуры, телефонов, футляров, чемоданов, контейнеров, шлемов, деталей машин и приборов, облицовочных плиток, сантехнич. оборудования, труб, арматуры, мебели и др. Смешением АБС-пластика с поливинилхлоридом готовят ударопрочные композиции. Выпускается в СССР и за рубежом под след, названиями с и л а к, люстра н, турбин (США) л ю с т р а н (Великобритания) тиаш резин (Япония) и др. [c.273]

    Этот принцип (рис. 29) заключается в том, что устремляющийся под некоторым давлением через узкое отверстие сопла (1) газ создает разрежение в окружающей его камере смешения (2), что обеспечивает постоянный подсос в камеру смешения воздуха. Добавление воздуха к кислороду может регулироваться перекрытием с помощью движка (3) отверстий (4), связывающих камеру смешения (2) с окружающим воздухом. Инжектирование применяется и в конструкциях ингалящюнных приборов для подачи смеси кислорода с углекислотой— так называемого карборена. Схема смешения кислорода с углекислотой для получения карбогеЕ1а методом инжек- [c.90]

    Эмали эпок си д н ы е (ЭП) готовят на основе эпоксидных лаков, В качестве отвердителей применяют гексаметилендиамин, полиэтиленполиамин, низкомолекулярные полиамиды или аддукты (модифхщированные амины), ортофосфорную к-ту, а также феноло-, мочевино- или меламино-фор-мальдегидные смолы. Все отвердители вводят в эмалевую К, в строго определеннь.х количествах, Феноло-, мочевино- и меламино-формальдегидные смолы вводят в процессе приготовления лака, получаемые затем эмали имеют длительную жизнеспособность (однокомпонентные эмали). Темн-ра отверждения их — не ниже 150°. Амины и другие отвердители вводят в К. перед употреблением. Такие двухкомпонентные эмали после смешения с отвердителем пригодны к употреблению в течение 8—20 часов, после чего они загустевают, Пл( нка образуется при 15° и выше. Сушка при нагревании до 80—1ио° дает более качественные покрытия. Растворители — кетоны, эфиры и ароматич, углеводороды. При отверждении эпоксидных эмалей образуется нленка сетчатого строения, обладающая высокой адгезией, водостойкостью, твердостью, стойкостью к концентрированным горячим щелочам и слабым к-там. Термостойкость пленок эпоксидных эмалей длительная при 180—200° и кратковременная до 250°, Эпоксидные эмали применяют для окраски различных приборов, машин и химич, аппаратуры, эксплуатируемых в любых климатич, условиях. Эмали, содержащие амины, обладают значительной токсичностью. [c.377]

    НИЯ пластических материалов применяются м н о г о в а л новые вальцы, уже описанные в главе XII в качестве механизмов для измельчения масличных семян (рис. 105, стр. 398). Вальцы имеют очень большое применение в производстве мазей и паст, используются для смешения красителей со связующими веществами при изготовлении малярных и печатных красок, а также для введения пластификаторов, наполнителей и пигментов в пластические массы и для изготовления (смешения) прессмате-риалов на основе отверждающихся искусственных смол. Это наиболее интенсивный вид перемешивания. Для разнообразных целей, например для гомогенизации смесей твердых феноло-формальдегидных смол с древесной мукой, отверждающими агентами, пигментами и с други.ми добавками, были разработаны особенно усиленные конструкции вальцов, обогреваемых паром. Действие вальцов усиливается при небольшом различии числа оборотов валков (фрикция). Температуру на вальцах измеряют при помощи термоэлемента, связанного с измерительнььм прибором. [c.471]

    Я только предупредил бы читателя, что с азотной кислотой вообще очень неприятно иметь дело и что из-за самой ее природы псе операции с нею значительно осложнены, так что для нее не следует ожидать столь н<е точных результатов, как для серной кислоты. Как на одну из трудностей, достаточно указать хотя бы на то, что я не мог пользоваться калориметром, так как применять его можно было бы только в том случае, если бы он был внутри сделан из платины. Однако и этой предосторожности еще недостаточно, поскольку необходимо, чтобы один металл возможно более плотпо прилегал к другому, а это очень трудно осуществить в приборе, который должен подвергаться изменениям температуры. Вследствие этого я вынужден был ограничиться только методом смешения, каковой может быть проведен в стеклянных сосудах. [c.68]

    Для смазьшания опор баланса карманных и наручных часов, будильников и аналогичных деталей других приборов применяют часовое масло марки МБП-12, для смазывания опор зубчатых передач наручных и карманных часов и других малогабаритных приборов—марки МЗП-6, а для смазывания центрового винта, опор будильника, узла барабана наручных и карманных часов и других малогабаритных приборов— масло марки МЦ-3, Изготовляют их путем смешения костного масла с диоктилсебацинатом или фракцией вакуумной перегонки нефтяных масел. [c.110]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы для смешения, применяемые: [c.11]    [c.223]    [c.294]    [c.426]    [c.42]    [c.90]    [c.477]    [c.471]    [c.377]    [c.24]    [c.148]    [c.141]   
Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.0 ]

Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте