Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Допуски Виды Рекомендуемые

    Для дополнительного обозначения вида веществ (и их параметров) температуры, давления и т. д., необходимых по условиям эксплуатации, требуется применять маркировочные щитки. На маркировочные щитки на трубопроводах или поверхности конструкций, к которым прикреплены трубопроводы, должны наноситься буквенные или цифровые надписи. Наименьшую освещенность щитков, надписей и знаков рекомендуется принимать 150 лк при люминесцентных лампах и 50 лк при лампах накаливания. В отапливаемых и вентилируемых производственных помещениях без агрессивных сред опознавательную окраску трубопроводов, маркировочных щитков и предупреждающих знаков рекомендуется выполнять пентафталевыми эмалями марок ПФ-115 по ГОСТ 6465—63, ПФ-133 по ГОСТ 926—63 или других марок по технической документации, утвержденной в установленном порядке. Цвета опознавательной окраски и сигнальные цвета допускается принимать в соответствии со следующими эталонами картотеки цветовых эталонов зеленый № 343—344, красный № 10—11, синий № 423—424, желтый № 205—206, оранжевый № 101—102, фиолетовый № 505—506, коричневый № 647—648, серый № 894—895 (с выполнением необходимых оттенков фиолетового и коричневого цветов в соответствии с приводимыми в стандарте образцами путем добавления белой краски). [c.103]


    Рабочий орган смесителя выполнен в виде двух лопастных мешалок (верхней <3 и нижней 4), насаженных на один консольно расположенный вал. Форма мешалок зависит от заданной степени измельчения частиц сыпучего материала. Если измельчение частиц недопустимо, то рекомендуют использовать мешалки, конструкция которых показана на рис. 8.5 а — верхняя, б — нижняя). Для смесей, которые допускают изменение гранулометрического состава в процессе смешивания, устанавливают мешалки, показанные на рнс. 8.6 (а — верхняя, б — нижняя). [c.236]

    При нагреве массивных изделий можно допускать, чтобы факел располагался ближе к поверхности нагрева, чем при нагреве в камерных печах тонких изделий. Направлять факел на поверхность нагрева под углом можно только в том случае, когда материал, подвергаемый нагреву, не чувствителен к перегреву и когда нет основания бояться неравномерности нагрева. Поэтому в обычных печах не рекомендуется направлять факел на поверхность при нагреве всех видов металла за исключением тех случаев, когда нагрев ведется в целях плавления. [c.328]

    Успешная работа аппарата с неподвижным слоем активного угля во многом зависит от равномерности распределения и сбора очищенной воды по площади адсорбера. Эта задача возлагается на распределительные (дренажные) системы. В простейшем случае распределительное устройство представляет собой решетку, загруженную слоем щебня или гравия, препятствующим провалу зерен активного угля через отверстия решетки. Малое сопротивление такой распределительной системы, однако, не обеспечивает равномерности распределения воды по сечению аппарата, что особенно ощутимо при больших размерах адсорбера. Поэтому рекомендуется применять распределительные системы большого сопротивления. На рис. У1-2 показана схема такой распределительной системы из стальных труб с отверстиями (при наличии поддерживающих гравийных слоев). Подобные распределительные системы одинаково успешно эксплуатируются в аппаратах с нижней и верхней подачей очищаемой сточной воды. Дренажные системы без поддерживающих слоев в виде щелевых колпачков или труб с фрезерованными щелями размером 0,2—0,5 мм (рис. VI- ) допускается применять лишь при подаче сточной воды в аппарат сверху вии.3 во избежание засорения щелей высокодисперсными взвесями. [c.144]

    Отвары из листьев толокнянки, корневища и корней ревеня, корневища змеевика и лапчатки и коры дуба Фармакопея рекомендует процеживать немедленно после снятия с водяной бани, не допуская даже незначительного охлаждения, поскольку отвары из перечисленных видов сырья очень быстро мутнеют даже при незначительном понижении температуры. То же следует отнести к отвару коры крушины. [c.218]


    Относительно небольшое внимание уделялось требованиям к вспомогательным электродам для потенциостатической кулонометрии. В большинстве случаев этот электрод отделяется от рабочего электрода проницаемой перегородкой того или иного вида, которая допускает установление электрического контакта, но сводит к минимуму перенос продуктов электролиза к рабочему электроду. Для облегчения поддержания потенциала рабочего электрода желательно, чтобы вспомогательный электрод имел большую эффективную площадь. Кроме того, при большой поверхности электрода, можно поддержать плотность тока в нормальных пределах. Поэтому особенно рекомендуется использовать в качестве вспомогательного электрода графитовый стержень или платиновую сетку [38]. [c.37]

    В колоннах с ситчатыми тарелками до сих пор не определяли (см. стр. 555) коэффициенты массоотдачи в каждой фазе. Вследствие отсутствия таких данных можно рекомендовать рассчитывать коэффициенты массопередачи по способу, предложенному Коулсоном для распылительных колонн. По Коулсону допускается, что концентрация сплошной фазы между смежными тарелками постоянна, соответственно движущая сила процесса при образовании, коалесценции и движении капель одинакова. На основе этих предпосылок расчетное уравнение для объемного коэффициента массопередачи имеет вид  [c.570]

    После подъема трубопровод очищают от налипшего грунта, грязи и удаляют поврежденную изоляцию. В летнее время старую изоляцию рекомендуется очищать ранним утром, так как очистка нагретой изоляции в дневное время более трудоемка. После предварительной очистки поверхность трубопровода рекомендуется смазать соляровым маслом или керосином для удаления тонкого слоя битума и ржавчины. Очистка поверхности трубопровода от ржавчины с помощью напильника или режущего инструмента не допускается. Очистка может производиться ручным или механическим способом. После очистки трубопровод тщательно осматривают, и выявленные дефекты, а также вид и объем предстоящего ремонта заносят в дефектную ведомость. Места, подлежащие ремонту, отмечают на поверхности трубы мелом или клеевой краской. [c.300]

    При обнаружении течи в сварных соединениях отмечают дефектные места, после чего, спустив воду, вырубают дефектный шов и заваривают его вновь. Дефекты во фланцевых соединениях змеевиков со съемными двойниками и секционного типа устраняются либо подтяжкой болтовых соединений, либо заменой прокладок. При обнаружении течи в теле чугунных трз б и в литых двойниках производится замена бракованных деталей новыми. При поступлении на монтаж змеевиков и двойников в разобранном виде производятся комплектование и сборка секций. Рекомендуется производить тщательную проверку чугунных труб вплоть до гидравлического испытания каждой трубы. Трубы сортируются по длине с допуском 5 мм. Сборка секций холодильника начинается с нижнего ряда змеевиков. Собранные секции подвергаются гидравличе скому испытанию, как было указано выше. [c.157]

    Насосы, перекачивающие высоковязкие, обводненные или застывающие при температуре наружного воздуха продукты, устанавливать на открытых площадках не рекомендуется. В виде исключения установка их допускается при соблюдении следующих условий непрерывность работы, теплоизоляция или обогрев насосов и трубопроводов, отсутствие тупиковых участков, наличие систем продувки насосов и трубопроводов. [c.70]

    Введение ингибитора в аппараты для переработки нефти не сопровождается особыми сложностями [83]. Ингибитор в виде раствора (см. ниже) вводится либо из сосуда, находящегося под более высоким давлением, либо из емкости с помощью насоса, позволяющего дозировать количество ингибитора соответственно производительности, условиям работы установки, характеру перерабатываемого сырья и т. д. Обычно рекомендуется [84] вводить ингибитор в систему непрерывно. Подачу целесообразно осуществлять в трубопровод, идущий от колонны к конденсатору или в зону подачи орошения в колонну. При первоначальном введении ингибитора возможна закупорка линий, так как ингибитор приводит во взвешенное состояние продукты коррозии, накопившиеся в аппаратуре Хотя лучшие результаты дает непрерывная подача ингибитора, но если это невыполнимо, допускается и периодическая подача его по нескольку раз в сутки. Как правило, ингибитор разбавляют углеводородным растворителем, например лигроином или керосином. [c.109]

    При размещении технологического оборудования на открытых площадках необходимо предусматривать агрегатную систему текущего и капитального ремонта, т. е. возможность ремонта отдельных узлов в механических мастерских с таким расчетом, чтобы работа ремонтного персонала на открытой площадке ограничивалась только демонтажем и монтажом этих узлов. При этом применение мостовых кранов для монтажа и ремонта оборудования, как правило, не допускается. Рекомендуется широкое применение для ремонтных работ наземного безрельсового транспорта в виде передвижных кранов, электрокар, вильчатых погрузчиков и т. п., а также монорельсов, кран-балок и других приспособлений простейшего типа. [c.496]


    После подтяжки сальника на величину, равную 1,0—1,5 ширины кольца, т. е. после использования запаса регулирования,, рекомендуется заменить весь пакет набивки, поскольку большая часть смазки (пропитки) потеряна, и дальнейшая эксплуатация ведет к повышению износа защитной втулки. Иногда в виде исключения допускается добавление одного кольца. [c.57]

    В качестве примера можно привести онределение каротина в высушенной люцерне. Тонкоизмельченные высушенные листья экстрагируют смесью одной части ацетона и двух частей скелли-сольва в течение ночи без доступа света. Для избежания изомеризации и окисления нагревание не допускается [258, 286]. Б одной из более поздних работ [190] рекомендуется во избежание потерь при высушивании обваривать предварительно паром листья альфа-альфа и кормовые травы. Экстракт концентрируют и хроматографируют на колонне, наполненной смесью диатомового ила с активированной окисью магния. р-Каротин и нео-р-каротин элюи- руют 4-процентным раствором ацетона в скеллисольве В и определяют их количество в элюате с помощью спектрофотометра Бекмана. Имеются указания, что при определении р-каротина в свежем картофеле можно устранить опасность изомеризации, если применять для экстрагирования этиловый спирт [210]. Там же подробно рассматривается вопрос о влиянии растворителя на спектрофотометрическое онределение каротинов. Как наилучший растворитель, легко получаемый в чистом виде, рекомендуется изооктан. [c.165]

    Это уравнение описывает поведение динамической системы с распределенными параметрами в фиксированных точках г,, пространства при входных возмущениях произвольного вида. Граничные и начальные условия для распределенной системы при построении ее частичной реализации должны удовлетворять следующим требованиям до нанесения импульсного возмущения система находится в стационарном состоянии стационарное состояние устойчиво функции отклика допускают представление в виде степеннйх рядов по переменной измеряемые переменные выбраны так, что их значения в стационарном состоянии равны нулю. Минимальная реализация строится одним из стандартных методов. Как показано выше, исходными данными для процедур построения точной минимальной реализации (алгоритма Хо) или минимальной частичной реализации служит совокупность конечного числа марковских параметров СА В, где число к принимает значения /с=а,. . ., р, причем на а и р существенных ограничений не накладывается. Однако можно показать, что при к О последовательность СА В приводит к более точному описанию поведения системы в начальные моменты времени, а при /с О удовлетворительная точность достигается в среднем по всей кривой отклика. Например, при построении минимальной частичной реализации многих систем с распределенными параметрами, встречающихся в химической технологии, можно рекомендовать следующую последовательность значений к=.. . , —2, -1, О, 1, 2,.. . .  [c.117]

    Измерение мгновенных значений расхода жидкого водорода можно проводить расходомерами вертушеч-ного типа, которые допускают регулирование с любой заданной точностью. Если измеряется двухфазный или газовый поток, то рекомендуется за расходомером ставить дополнительное гидравлическое сопротивление (в виде змеевика) для уменьшения числа оборотов вертушки [6]. Возможно применение в качестве расходомера трубки Вентури. [c.98]

    Сплавы Ni-Al /17/ удобны тем, что их можно активировать обработкой натриевой щелочью непосредственно или незадолго до использования с тем, чтобы максимально использовать адсорбированный на N1 водород. Сплавы изготавливаются в виде порошков или гранул. Порошки используют в виде суспензии в реакторах с перемешиванием. Гранулы чаще всего используют в стационарном слое, после активации их поверхности через них пропускают пары вещества вместе с водородом ипи применяют в вибрирующем слое. Активность катализатора в некоторой степени зависит от метода обработки сплава щелочью. Можно рекомендовать следующую процедуру. Готовят 25%-ный раствор NaOH, в котором содержание NaOH (безводного) по весу равно 3/4 от веса сплава Ni-Al с соотношением Ni Al, равньпк 50 50. Порошок сплава добавляют в раствор как можно быстрее, не допуская сильного вспенивания. Полученную смесь греют 3 ч при температуре, близкой к точке кипения, добавляя воду для поддержания постоянного объема. После этого промывают катализатор от щелочи, при этом нельзя допускать, чтобы катализатор высох на фильтре. Сухой катализатор пирофорен, и даже влажный катализатор медленно реагирует с кислородом. Желательно, чтобы вода, под которой находится катализатор, была дистиллированной или деминерализованной. Во время кипячения со щелочью и в ходе реакции выделяется водород, поэтому нуж- [c.202]

    Учитывая рост единичных мощностей производств и наметившуюся тенденцию увеличения габаритов защищаемого оборудования, особое внимание следует уделять проверке жесткости конструкпий подлежащих защите. Корпуса аппаратов и емкостей должны быть рассчитаны на прочность с учетом принятой конструкции защиты и допустимой для каждого вида покрытий величины предельной деформации под нагрузкой. Особые требования жесткости предъявляют к корпусам аппаратов и емкостей, подлежащих защите футеровкой. Исходя из опыта эксплуатации футерованного оборудования, толщина стенки корпуса с учетом защиты наружной поверхности от атмосферной коррозии для аппаратов диаметрам от 2 до 6 м должна быть принята не менее 6 мм для аппаратов больших диаметров толщина обечайки корпуса (мм) должна приниматься по расчету, но не менее 8 при диаметре аппарата до 6 м 10 при диаметре до 10 м 12 при диаметре до 14 м 14 при диаметре до 18 м. Оборудование, работающее под налив, диаметром более 10 м и высотой более 5 м допустимо изготавливать из отдельных царг с уменьшающейся по высоте толщиной в соответствии с расчетом при условии, что толщина нил ней царгн не менее указанной выше. Толщина металла плоских днищ и стенок прямоугольных конструкций (травильных и гальванических ванн, бассейнов обезвреживания, ершовых смесителей и т.п.) должна быть рассчитана, исходя из обеспечения допустимого значения прогиба металла, как правило, в пределах 2 мм на 1 м длины стенки или диаметра защищаемого объекта. Для оборудования, устанавливаемого на открытых площадках, марки сталей должны подбираться с учетом расчетной температуры окружающего воздуха в соответствии с требованием ОСТ 26-291—81. Применение кипящих сталей не рекомендуется, а в ряде случаев (при возможности воздействия низких температур oкpyяiaющeгo воздуха) не допускается, так как это может привести к разрушению стального корпуса футерованного оборудования. [c.129]

    Единственными растворителями, широко применяемыми для проведения реакции 1идразидов с азотистой кислотой, являются вода, спирт и уксусная кислота. Вода является наилучшим растворителем во всех случаях, когда это допускают условия. Если реакцию желательно вести в отсутствие воды, то часто применяется спиртовая среда ири этом в качестве источника азотистой кислоты обычно используют алкилнитриты и сухой хлористый водород. Применение спирта рекомендуется в тех случаях, когда азид трудно извлекается из воды или легко гидролизуется [194 —196] и когда в молекуле имеются азотсодержащие группы основного характера. Спирт применялся также для гидразидов, плохо растворимых в водных кислотах [197, 198]. При этом азид обычно перегруппировывают путем кипячения раствора, не выделяя его в свободном виде, хотя часто его можно осадить разбавлением водой [198]. В некоторых случаях применение алкилнитрита оказалось неудачным [78, 120, 199]. При проведении реакции в спиртовом растворе также применялись водный нитрит натрия [200] и трехокись азота [81]. [c.351]

    Наиболее часто в состав гетероциклов входят атомы кислорода, серы и азота. Однако известны и циклы, включающие атомы селена, теллура, фосфора, кремния и других элементов. По правилам ШРАС допускается использование двух видов номенклатуры. Номенклатура но Ганчу — Видману рекомендуется для. трех--десятнчленных гетероциклов. Для гетероциклов с большим числом атомов в цикле рекомендуется номенклатура, использующая принцип замены атомов углерода на другие атомы (заменительная номенклатура). В данной книге рассмотрены лишь важнейшие правила в обобщенном виде [2.3.1]. [c.774]

    Примечания. 3. К сорбенту добавлен кизельгур для ускорения разделений. 5—7. В водных средах слой сорбента может отставать от основы. Допускается проявление хроматограмм серной кислотой с нагреванием до 120 °С. Марка № 7 — с добавкой кизельгура (см. при-. мечание к Уг 3). 8—9. Поставляются в виде рулонов. Марка №9— с добавкой кизельгура (см. примеча.чие к №3). 10. Полиэфирная пленка основы термостойка до 180 °С и проницаема для УФ-лучей (до 320 нм). 11—12. Готовые к употреблению пластины (проактивированы при 130°С) ФИ — неорганический. 13—14. Пластины рекомендуется активировать перед употреблением при 1 20 °С ФИ — неорганический. 15—22. Активировать пластины рекомендуется 10—45 мин при 110°С ФИ— сульфид цинка (№ 16, 18 и 20) или силикат цинка (№22). 23—26. Для Пластин №24 и №26 по сравнению с пластинами № 23 и № 25 характерна повышенная скорость дви- [c.237]

    Меры профилактики. К. представляет собой постоянно определяемую вредность на всех производствах, где его получают и применяют. Ограничение применения К. и его соединений в разных сферах народного хозяйства, замену К. другими, менее опасными веществами следует считать основными принципами профилактики вредного действия К. как в производственных условиях, так и в условиях окружающей человека среды. Рекомендуется централизация производственных процессов, связанных с применением К. и его соединений, так как в этих условиях легче организовать и комплекс профилактических мероприятий по ограничению вредного действия К. на организм работающих и защиту окружающей среды от загрязнения. К.-содержащие материалы должны выпускаться в виде гранул, жидкостей и паст, что уменьшает или полностью исключает образование аэрозоля. Технологическое оборудование подлежит тщательной герметизации, при технической возможности печи, реакторы и другие установки должны работать под вакуумом. Большое значение имеет хорошая организация местной и общей вентиляции. Транспортировка отходов, содержащих К., должна производиться в специально оборудованном транспорте, захоронение — на специальных полигонах захоронения токсичных промышленных отходов. Все работающие в условиях возможного контакта с К. и его соединениями должны проходить предварительные (при поступлении) и периодические (1 раз в 24 месяца) медицинские осмотры. Осмотры проводят терапевты и оториноларинголог. Обязательны проведение крупнокадровой флюорографии, оценка состояния функции внешнего дыхания и общий анализ мочи. Медицинскими противопоказаниями к допуску на работу, связанную с К. и его соединениями, являются хронические заболевания верхних дыхательных путей (озена, искривления носовой перегородки с нарушением функции дыхания), хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая пневмония. Не допускаются к работе с К. лица, страдающие болезнями почек, а также с признаками остеопороза и остеомаляции любой этиологии. [c.446]

    Органические ртутные соединения растворимы в углеводородах и смешиваются со связующими на основе алкидных смол и высыхающих масел и со всеми масляно-смоляными связующими веществами, входящими в составы жирных лаков. Фунгицид вносится в покрывную краску или лак различными способами. Обычно соль задается в краску на краскотерках, например на шаровой или коллоидной мельнице, на вальцах и т. д. Если ртутное соединение представляет собой очень тонкий порошок, то его можно вносить простым замешиванием в предварительно затертую краску или в готовый продукт. Часто рекомендуют также растирать фунгицид в части разбавителя и затем на какой-либо стадии ввести его в такой раствор краски. Можно вносить фунгицид и в виде суспензии или раствора в воде или в органических ншдкостях также допускается ртутные фунгициды добавлять к пигменту, а затем вместе с пигментами — в связующее вещество. Возможно сначала внести фунгицид в п.тгенкообразующое вещегтво, которое будет использовано для приготовления краски. Эти способы описаны выше, в главе о защите пластических масс. [c.164]

    Перекись водорода может быть использована для разложения избытка хлора или соединений, содержащих последний, которые могут остаться в том или ином веществе в результате предыдущей обработки. Например, при отбелке шеллака гипох, 1оритом применение перекиси водорода для трудно1( операции удаления гипохлорита, остающегося к концу отбелки, не только исключает возможность сохранения остатков хлора, но допускает также отбелку с применением избытка гипохлорита, ускоряющего процесс. В операциях отбелки действие перекиси водорода как антихлора может быть только одной из нескольких функций, выполняемых перекисью. Например, при обработке шеллака характеристика старения и растворимость шеллака улучшаются при применении перекиси водорода эти виды применения описаны в разделе Отбелка . Перекись водорода рекомендуется также в качестве химического реагента для разложения хлора, остающегося в воде после хлорирования. Избыточную перекись предложено затем разлагать пропусканием воды через слой двуокиси марганца [40]. Одиако разложение перекиси водорода (как описано на стр. 414) может способствовать растворению небольших количеств марганца, в связи с чем возникает вопрос о пригодности такой воды для питья. [c.489]

    По другим данным на 1 моль мочевины берут 2—3 моля формальдегида. При превращении начального продукта в промежуточный не следует допускать наличия свободного формальдегида. Для получения твердых и неплавких продуктов или прозрачных органических стекол рекомендуется соблюдать ряд условий, а именно упаренный под вакуумом начальный продукт конденсации (растворимый в воде) разливать в формы и подвергать нагреванию без давления или нагреванию до 60—80° под давлением. При этом начальные продукты конденсации, слегка пахнущие формальдегидом, можно йолучать в виде твердых изделий лишь небольшой величины при бодее крупных размерах наблюдается их растрескивание. [c.208]

    Рекомендует также гравиметрический метод определения никеля в виде диметилдиоксимата [96] для определения его в сталях и чугунах, связывая железо в комплексное соединение оксикисло-тами. Диметилдиоксимат никеля взвешивают или переводят его в NiO. Для этого осадок отфильтровывают через бумажный фильтр, осторожно завертывают осадок с фильтром в другой бумажный увлажненный фильтр, высушивают его и обугливают на асбестовой сетке. После этого, не допуская воспламенения, прокаливают осадок 20—30 мин. до постоянного веса в муфеле при 800—825°С и взвешивают. Окись NiO как весовая форма часто использовалась в более ранних работах [1258]. [c.144]

    Метод нейтрализации — защелачивания сред, вызывающих сероводородное растрескивание стали, базируется на упомянутом выше резком снижении наводороживания и растрескивания металла при переходе от кислых к щелочным сероводородным растворам. Отмечается [47] прекращение растрескивания при pH > 9,5. Однако для оборудования из высокопрочных сталей рекомендуется [48] защелачивание до pH 13. Нейтрализацию обычно осуществляют путем введения аммиака или растворов едкого натра. При использовании последних необходимо принять меры предосторожности против возникновения другого опасного вида разрушения — щелочного растрескивания стали (см. гл. 4). Введение аммиака (без жесткого контроля pH) допускается лишь в системы, не содержащие элементов оборудования из медноцинковых и медноалюминиевых сплавов (в присутствии аммиака эти сплавы подвергаются коррозионному растрескиванию). Никель и никелемедные сплавы неустойчивы в растворах аммиака, особенно при повышенных температурах. [c.61]

    Все испытываемые цветные сплавы показали невысокую скорость коррозии (при отсутствии локальных разрушений), что допускает их исользование в виде покрытий и плакирующих слоев. Для этой цели можно рекомендовать биметаллический лист углеродистая сталь + монель-металл НМЖМц 28-2,5-1,5, выпускаемый отечественной промышленностью. [c.272]

    В качестве дрен лучше всего применять гончарные дренажные и асбестоцементные трубы диаметром 75—100 мм. Молено применять также канализационные керамические трубы допускается применение дрен в виде лотков, выполненных из бетона или из кирпича. Для того чтобы сточная вода проникала из дрен в грунт, между стыками оросительных труб должны быть зазоры 15—20 мм стыковые соединения между трубами не заделывают, а перекрывают сверху накладками из толя, рубероида или других неразмокающих листовых материалов. В нижней части асбестоцементных труб делаются пропилы шириной 15 мм иа глубину около половины диаметра трубы. Расстояние между пропилами рекомендуется принимать равным 0,2 м. [c.463]

    Эмалирование опиЦок для раковин и плит для операционных столов и других плоских изделий производят по сухому способу в тех случаях, когда к эмалевому слою предъявляются особо строгие требования в отношении блеска и прочности сцепления с металлом. Эмалирование этих изделий связано с большими трудностями, так как они склонны к короблению во время обжига. Для борьбы с этим пороком спинки и раковины снабжаются ребрами жесткости, обычно в виде згголш ения на краях. Обжиг спинок производится исключительно на ровных подставках, размещаемых на поду муфеля в определенном порядке. В зависимости от величины и формы изделий рекомендуется также применять для спинок и плит возможно более легкоплавкие и сильно заглушенные эмали, для того чтобы можно было ограничиться однократным опудриванием, если это допускается техническими условиями. [c.303]

    Имея в виду особенности сибиреязвенного микроба, можно рекомендовать и меры борьбы за санитарное состояние территории. Совершенно очевидно, что больные животные должны изолироваться. В те места, где находится плп находился больной скот, не следует допускать здоровых животных. Такую территорию, после освобождения от скота, падо обильпо заливать дезинфицирующими растворами. Трупы павших животных необходимо сжигать, а где это невозможно сделать,— зарывать на глубину не менее 2 м, для их обезвреживания густо посыпая дно могильников и трупы хлорно1 т известью. Навоз и подстилка больного скота также должны быть сожжены. Почва, иа которой лея али павшие животные, сбрасывается в могильник (см. инструкцию Всесоюзной государствепно санитарной инспекции). [c.481]

    Перед нанесением суспензии фторопласта на металлическую поверхность детали ее очищают от загрязнений и обезжиривают органическим растворителем. Суспензия наносится окунанием всей детали или розливом на поверхность суспензии фторопласта-3 и фторопласта-ЗМ можно наносить также кистью или пульверизатором, причем толстый слой покрытия или натеки не допускаются во избежание появления трещин. Покрытие сушится на воздухе при 15—30° С до побеления, а затем в сушильном шкафу до полного удаления дисперсионной среды для сушки можно применять лампы с инфракрасным излучением. Покрытия из фторопласта-4Д не рекомендуется сушить при температуре выше 95° С, чтобы предотвратить появление пузырей на пленке. Температура спекания порошка подбирается опытным путем и зависит от вида применяемой суспензии. Температура спекания фторопласта-3 ифторопла- ста-ЗМ составляет 260—275° С, фторопласта-4Д — 365—375° С. Толщина одного слоя покрытия находится в пределах 8—12 мк, поэтому в зависимости от назначения покрытия наносят последовательно от 3 до 10 слоев суспензии с сушкой и спеканием каждого слоя. [c.100]


Смотреть страницы где упоминается термин Допуски Виды Рекомендуемые: [c.91]    [c.51]    [c.128]    [c.33]    [c.3]    [c.204]    [c.178]    [c.308]    [c.133]    [c.122]    [c.72]    [c.181]    [c.72]   
Справочник конструктора-машиностроителя Том 1 Издание 8 (2001) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте