Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Капающий ИСЭ

    Очевидно, обратные явления имеют место в процессах конденсации, сопровождающихся понижением температуры и прогрессивным обогащением остаточного пара компонентом, играющим роль низкокипящего. При этом важно отметить, что для рассматриваемого класса однородных в жидкой фазе азеотропов путем постепенной или многократной конденсации можно добиться получения практически чистых компонентов системы, если ее исходный состав а отличен от азеотропического. В ходе же испарения конечным продуктом является азеотропическая смесь которая теоретически может быть получена лишь с последней кап-лей перегоняемой жидкости. [c.66]


    Эквивалентный диаметр капала четырехугольного сечения 4 = 26 = 2-0,00495 = 0,00990. [c.222]

    Понятие о канале применимо к колшлексам тиомочевины, как и комплексам мочевины. Однако вследствие большего размера атома серы в тио-мочевине сравнительно с размерами кислорода в мочевине канал имеет большее поперечное сечение. Постоянные ячеек комплексов тиомочевины, бо-видимому, меняются в зависимости от природы комплексообразующей молекулы, в результате чего будут изменяться и размеры канала. Опубликованные данные рентгеноструктурных анализов комплексов тиомочевины недостаточны для надежного вычисления размеров капала. Метод, использованный Шисслером [15] для измерения молекулярных размеров моделей углеводородов, способных и не способных к комплексообразованию, по-видимому, наиболее пригоден для измерения поперечных размеров каналов комплексов тиомочевины, которые, вероятно, должны быть порядка 5,8 [c.215]

    Масло касторовое. . мазь. Температура кап-  [c.219]

    На рис. 64 изображен двойник высокого давления (соединительный коллектор), отличающийся тем, что капал прямоугольной формы, соединяющий трубы, находится в корпусе, в 1 отором впа.яь-цованы трубы. Корпус снабжен ушками, которые служат упором для траверсы с пажимпым болтом. На рис. 65 изображен двойпик современного типа (соединительный двойник). Он имеет разборный корпус, состоящий нз двух частей, содержащих траверсы и болты для сопряжения соединительного канала с трубами. Двойники таких конструкций позволяют легко удалять трубы и отличаются меньшим гидравлическим сопротивлением. [c.98]

    II— отходящие газы (С4 и Но), используемые кап топливо III — свободное от газа промывочное иасло (тощее масло) IV — насыщенное промывочное масло (жирное масло) V — фракция Сз (]братно на пиролиз VI — этан обратно на пиролиз VII — фракция Со и Сз VIII — фракция j  [c.73]

    А.зотсодержаш,ие соединения, в которых азот связан с водородным атомом, способным реагировать со щелочами, также способны винилироваться. Из карбазола и едкого кали при 180 и 10—20 ат с ацетиленом (разбавленным азотом) при использовании в качестве растворителя метилциклогексана получают випилкарбазол, дающий полимер, известный под названием луви-кап , применяемый в электропромышленности. [c.250]

    Линии I — избыток хлористого водорода па абсорбцию Л—хлористый водород III — циркулирующий пентан IV — в капали ацию V — водяной пар VI—дихлорпентаны VII—хлористыс амилы. [c.181]

    Л) 1а модернизацию оборудова ШЯ, проводимую одновременно с кап тальнь м ремонтом  [c.293]

    I риведены в табл. 1.10. Вполне понятно, что ядерная энергетика развивается прежде всего в промышленно развитых странах. Они же являются и наиболее мощными энергопотребляющими странами мира. По потреблению энергоресурсов (табл.1.11) две крупные державы мира — США и бывший СССР — значительно опережают с>стальные страны. По показателю энергопотребления далее следуют Китай с более миллиардным населением, Япония и развитые капи — 1алистические страны Западной Европы. Надо отметить, что ТЭБ, рассчитываемый по производству энергоресурсов, значительно отличается от структуры их потребления, поскольку не все страны в состоянии обеспечить свои потребности в энергоресурсах собственного производства. Сравнение показателей ТЭБ развитых капиталистических стран по потреблению и производству энерго — ресурсов в 1987 г. приведено в табл. 1.12. Как видно из представлен— ных данных, во всех развитых капиталистических странах в структуре потребления преобладает доля нефти и газа (за исключением Норвегии). Этот показатель высок для Италии (82,4 % экв.) и Японии [c.24]


    При определенных условиях в таких капиллярах могут собираться значительные количества гелия. Для этой цели смесь должна контактировать с большой поверхностью и стекло должно быть очень тонким. Кроме того, необходимо поддерживать большую разницу давлений снаружи и внутри капилляров. Наиболее удачная конфигурация для создания таких условий — располол<ение пучка стеклянных капилляров таким образом, чтобы газовая смесь под большим давлением омывала капил-ляры, в которых собирается гелий. Для проведения процесса пучок запаянных с одной стороны капилляров помещается внутрь трубы, через которую пропускают газ или гелий-сырец. Открытыми концами капилляры подходят к общему коллектору, в который вытесняется гелий. [c.207]

    На участке гидрогенизации цеха жирных спиртов была прекращена работа, так как нужно было отремонтировать насос высокого давления. Компрессор же для циркуляции водорода не выключили, и в системе поддерживалось давление 18—30 МПа. Компрессоры для подачи свежего водорода были остановлены, а всасывающая система трубопроводов компресс ора вместе с каплеотде-лителем находилась под давлением 3 МПа. При такой рабочей обстановке началась утечка газа через фланцевое соединение кап-леотделителя. После предварительного сброса давления в капле-отделителе до атмосферного дежурный слесарь по указанию старшего аппаратчика заменил старую прокладку новой. [c.193]

    Рассмотрим два раз н1чных случая 1) каждый комплекс представляет собой отдельную твердую фазу, полученную только с одним типом органического вещества, входящего в капал комплекса 2) существует твердый раствор всех реагирующих молекул и поэтому имеется одна твердая фаза. [c.218]

    Мощность установки по сырью, м /сутки Удельные капит-аловложе-ния долл/м суточной мощности [c.106]

    Жидкостпо-стекляпные термометры (рис. 12) представляют собой стеклянную трубку, внутри которой расположен капилляр (капал очень малого сечения), закапчивающийся внизу резервуаром (шариком). Резервуар и часть капилляра заполнены жидкостью. При нагревании объем жидкости увеличивается, в результате чего столбик ее в капилляре поднимается в соответствии с повышением температуры. К капилляру прикреплена шкала, с помощью которой но высоте столбика жидкости определяют величину измеряемой температуры. [c.51]


Смотреть страницы где упоминается термин Капающий ИСЭ: [c.70]    [c.32]    [c.144]    [c.16]    [c.219]    [c.245]    [c.271]    [c.275]    [c.286]    [c.301]    [c.191]    [c.85]    [c.264]    [c.34]    [c.222]    [c.247]    [c.282]    [c.299]    [c.383]    [c.426]    [c.218]    [c.163]    [c.210]    [c.253]    [c.150]    [c.375]    [c.52]    [c.214]    [c.21]    [c.198]    [c.196]    [c.202]    [c.204]    [c.65]    [c.70]    [c.119]   
Ионо-селективные электроды (1989) -- [ c.81 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алифатические углеводороды, выделение иа смеси также Ал капы. Пара

Алканы из ал капов

Вольтамперометрия ртутный капающий электрод

Входной капал

Гомогенная конденсация пара равновесное распределение капел

Диспергирование жидкости дробление и коалисценция капел

Диффузия к ртутному капающему электроду. Уравнение Ильковича Свойства диффузионного тока, предсказываемые уравнением Илькович, Пропорциональность между диффузионным током и концентрацией деполяризатора

Жидкие электроды. Ртутный капающий электрод

Закономерности адсорбции на капающем электроде

Импульсная вольтамперометрия с капающим ртутным электродом

Импульсная с капающим ртутным электродом и быстрой разверткой потенциала

КРЭ капающий влияние адсорбции

КРЭ капающий контроль

КРЭ капающий регулирование

КРЭ капающий ртутный на дифференциальный

КРЭ капающий ртутный на потенциал

КРЭ капающий ртутный электрод капания период

КРЭ капающий ртутный электрод массопередача

КРЭ капающий ртутный электрод электрокапиллярные кривые

Капа мура

Капающий электролитный электро

Капе apps

Капила

Кейн Капе

Кларка капающий

Кларка ртутный капающий

Классификация капали (анионных насосных станций. Схемы устройства

Метод падения или всплывания капел

Микроэлектроды в полярографии ртутный капающий

Номограмма расчета времени испарения капел

Область применения ртутного капающего электрода

Объемное определение иодидом капия

Определение содержания кадмия методом постояннотоковой полярографии на ртутном капающем электроде

Переменнотоковая вольтамперометрия с капающим ртутным электродом и быстрой разверткой потенциала

Полярографическая ячейка и ртутный капающий электрод

Полярография с быстро капающим ртутным электродам

Р у капа напорные прокладочной конструкции

Роль вторичных реакций в процессе горения угольного капала

Роторно-дисковая колонна экстрактор дробление и коалесценция капел

Ртутный капающий катод, восстановление

Система Капа—Ингольда—Прелога

ТЕОРИЯ И СОРБЕНТЫ Березкин, В. П. Пахомов, U. Е. Купермав, С. Б. Капияевич, И. А. Лобадюк. Электронно-микроскопическое исследование носителей

Теоретические основы полярографического метода Кинетика-электродных процессов на ртутном капающем электроде

Уравнение мгновенного тока при диффузии электролита к сферическому и к ртутному капающему электродам

Формула Фейнмана—Капа

Циркуляция жидкости внутри капел

Щ е г о л ь. О восстановлении хлорит-иона на ртутном капающем катоде

Экстракция свободном движении капел

Электрод капающий

Электрод капающий ртутный

Электроды капающие металлические

Электроды, графитовый капающий ртутный

Электролиз с ртутным, капающим. электродом

капу

также Полярография, Потенциометрия ртутный капающий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте