Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ПРОДУКТЫ ПИТАН ИМ

    В лаборатории воспрещается курить, хранить пищевые продукты, пить и принимать пищу. [c.55]

    Общим недостатком таких аппаратов является возможность замораживания продукта. пить с плоскими параллельными поверхностями, нанример в виде пластины. [c.161]

    ЛДбо для крыс 119—142 мг/кг. Меры предосторожности — как с высокотоксичными пестицидами. В ряде стран Западной Европы ДОК в продуктах пита ния О—0,05 мг/кг. В СССР ДОК в огурцах, яблоках и цитрусовых 0,05 мг/кг. Время ожидания в пределах 20—30 дней. [c.127]


    Для большинства жителей США питаться правильно — значит просто знать требуемый на(к р продуктов и именно его использовать. Несмотря на это, 20 млн. человек в США (8% населения) недостаточно или неправильно питаются, хотя США экспортирует излишки продуктов в другие страны. Рассмотрим возможные причины недостатка продуктов. [c.289]

    Я ежедневно разнообразно питаюсь, употребляю фрукты, овощи, хлеб из муки грубого помола, каши из целых зерен, постное мясо, молочные продукты, бобы, горох и орехи [c.436]

    Недостатком трубки Пито является то, что ее можно применять только для равномерных потоков и для чистых продуктов с небольшой вязкостью. Ввиду того, что диаметр отверстий трубки Пито очень мал, она совершенно непригодна для измерения потоков, содержащих твердые частицы. [c.192]

    Биохимическая очистка сточных вод основана на способности некоторых микроорганизмов питаться растворенными в воде органическими и некоторыми неорганическими веществами, например, сульфидами, солями аммония и др. В процессе потребления этих веществ происходит их окисление кислородом, растворенным в воде. Часть окисляемого микроорганизмами вещества используется для увеличения биомассы, а другая превращается в безвредные для водоема продукты — воду, диоксид углерода, нитрат- и сульфат-ионы и др. Микроорганизмы могуг окислять органические вещества при небольшой их концентрации, что является важным достоинством биохимической очистки. [c.320]

    В лаборатории не следует ни пить, ни есть. Не разрешается также использовать лабораторную посуду под продукты питания. [c.220]

    Содержание нефти, ее составляющих или продуктов неполного окисления нефти (фенолов, нафтеновых кислот) в питьевой или в пспользуемой в быту воде допустимо до известных пределов, называемых санитарными нормами. Нефть и нефтепродукты (бензин, керосин, нефтяные масла и др.) могут придавать воде запах и вкус, делающие воду непригодной для питья ири таких концентрациях (в мг/л)  [c.92]

    На рис. У1-58 изображена установка для крекинга, в которой реактор и регенератор вмонтированы в один аппарат в форме колонны. Крекируемый продукт в жидком состоянии питает у основания реактора восходящий поток, входя в контакт с горячим катализатором, поступающим из регенератора. Благодаря этому, крекируемый [c.315]

    Рассмотрим приемы декомпозиции на примере ХТС производства метиламина (рис. УП.4). Три параллельные линии печей (блоки 8—12) питаются от одной смесительной установки (блоки 1 —7). Синтез является каталитическим. Он проводится при температуре около 600 К п среднем давлении. На последующих ступенях переработки (блоки 13—29) продукты реакции подвергаются азеотропной перегонке, экстрактивной дистилляции, обезвоживанию и очистной перегонке. [c.303]


    В качестве индикатора скорости ИР может использоваться трубка Пито, к которой подсоединяется дифференциальный манометр или турбинный преобразователь расхода. На рисунке не показаны дренажный трубопровод и клапаны для слива продукта из трубопроводной обвязки и ее промывки. [c.23]

    Если на одной площадке сосредоточено значительное число заглубленных железобетонных резервуаров, целесообразно применение катодных станций. Для защиты заглубленных резервуаров с воспламеняющимся продуктом анодное заземление (или анодные заземления) и катодные станции следует устанавливать за пределами площадки, а подсоединение дренажных кабелей к резервуарам должно быть двойным. В этом случае разрыв одного из дренажных кабелей не вызовет искрообразование, так как дренажная цепь будет питаться по параллельно включенному кабелю. [c.245]

    Тяжелые металлы поступают в организм человека и травоядных животных в основном с растительной пищей, а обогащение последней происходит главным образом из почвы. Поэтому почвенно-агрохимические исследования на техногенно загрязненных территориях приобретают важное значение, особенно в местах, где население питается в течение многих лет преимущественно продуктами растениеводства. [c.130]

    Присутствие солей железа и марганца в воде придает ей неприятный болотистый привкус, делает ее не пригодной для питья, промышленных и хозяйственных целей. Солн железа окрашивают ноду в бурый цвет. Такой водой нельзя пользоваться для стирки, она оставляет на белье ржавые пятна. Кроме того, наличие в воде солей железа (II) и марганца (И) способствует развитию железистых и Марганцевых бактерий, колонии которых, а также продукты их жизнедеятельности забивают трубы, затрудняя передвижение по ним жидкости. [c.133]

    Являясь одним из важнейших видов химического сырья, атмосферный азот служит продуктом для получения аммиака, значительная часть которого в виде различных удобрений попадает в почву, входит в обший баланс круговорота азота в природе (на правой стороне листа он обозначен под цифрой ба). Цикл замкнулся. Но он был бы неполным, если бы не учитывать деятельность почвенных бактерий, которые переводят свободный азот в соединения, обогащая тем самым почву связанным азотом. Эти бактерии носят название азотобактерий. Они способны переводить свободный азот в аммиак в присутствии органических веществ. На правой стороне листа этот процесс записывают в виде уравнения (66). При благоприятных условиях азотобактерии способны накопить за год около 50 кг связанного азота на 1 га. Отмечают деятельность клубеньковых бактерий, живущих на корнях бобовых растений клевера, люцерны, гороха и др. Эти бактерии, питаясь соками растений, в то же время доставляют последним связанный азот и таким образом обогащают им почву. Каждое растение семейства бобовых — это своего рода лаборатория по связыванию атмосферного азота (на схеме отмечается бб). Четверть связанного азота остается в почве в корневой системе, тем самым обогащая почву. [c.129]

    Система должна быть открытой и далекой от равновесия. Ее надо питать энергией , которую можно доставлять, например, с помощью богатых энергией мономеров, АТФ или ее аналогов. Важно, что соотношения микроскопической обратимости в этом случае роли не играют, но движущей силой обеих реакций является положительное средство, так как продукты распада низко-энергетические. [c.383]

    Ц. Однократное испарение имеем, когда образующиеся при нагреве пары не отделяются до достижения конечной температуры нагрева и только после этого в один прием (однократно) все образующиеся пары отделяются от жидкости. В дальнейшем пары и жидкость фракционируются на отдельные продукты сам же процесс однократного испарения не дает разделения на фракции. Перегонный аппарат питается непрерывно и с постоянной скоростью сырьем постоянного же состава пар и жидкий [c.36]

    Бензин, нагретый в теплообменнике / за счет тепла фракции 250—400 °С, подается в девять параллельно работающих трубчатых печей 2 (на схеме показана одна), а этан-пропановая фракция, подогретая в теплообменнике 6 фракцией 150—250 °С, подается в одну, десятую, трубчатую печь 5. На выходе из камеры конвекции в сырье вводится водяной пар в количестве 50 % (масс.) по бензину и 30 % (масс.) по этан-пропану. Температура на выходе из змеевиков печей 810—840 °С, продолжительность реакции 0,3—0,6 с. Продукты реакции далее попадают в трубы закалочных аппаратов 3, работающих по принципу котлов-утилизаторов. В межтрубное пространство из паровых барабанов 4 под давлением 12 МПа подается горячая вода. За счет тепла продуктов реакции вода превращается в пар высокого давления, которым питается турбокомпрессор 26. [c.33]

    Физиологическое действие двуокиси углерода на животных и человека, В то время как для растений двуокись углерода — продукт пита-иия, для животных это отброс. Поэтому физиологаческое действие двуокиси углерода на растения и па животных совершенна различно.  [c.402]


    ЛДи для крыс 650 мг/кг, для мышей 165 мг/кг. В связи с быстрым разложением натриевой соли в почве и в растениях в продуктах пита)шя она не обнаруживается. Мало токсична для пчел и других насекомых. СКбс Д-тя рыб 900 мг/л (при экспозиции 48 ч). [c.117]

    На промыслах вместе с нефтью во все больших количествах добывается высокоминералнзованная вода, которая после отделения от нефти содержит различные механические примеси, нефть, а также различные химические реагенты, используемые нрн заводнении. Многие из них токсичны. Продукты разложении токсичных веществ иногда так же или даже более токсичны. Адсорбированные соединения могут быть вынесены на но-иер.чность пластовыми водами, употребляемыми для питья или п лечебных целях (минеральные источники). [c.204]

    Во время работы в цехах, где имеет место высокая температура, люди сильно потеют. Организм теряет не только большое количество воды, но и некоторое количество соли на 6—7 л пота теряется, примерно 20—25 г соли. Убыль жидкости человек может пополнять питьем, но одновременно необходимо пополнять и убыль соли, иначе в организме нарушится необходимое соотношение между жидкостью и солью. Давно было замечено, что рабочие горячих цехов инстинктивно прибегают к приему с пищей перед работой большего, чем обычно, количества соли, едят соленые продукты. Работами советских научно-исследовательских институтов было под-твер ждено, что прием внутрь во время работы в горячих цехах водного раствора поваренной соли предупреждает сгущение крови, способствует удержанию воды в организме и уменьшает жажду, т. е. количество выпиваемой воды. При этом понижается температура тела, улучшается самочувствие, повышается производительность труда. Поэтому на производствах, где приходится работать при высокой температуре, работающие снабжаются подсоленной водой, которая для придания ей приятного вкуса газируется и охлаждается. [c.76]

    Сушилка такого типа показана на рис. 2.56. Внутри сушильной камеры проходит бесконечная стальная лента 4 из металлической сетки с глубиной ячеек 10—15 мм. Паста из бункера-пита-тел я 1 подается на обогреваемые паром вальцы 2, вдавливающие материал в ячейки ленты. Пройдя направляющий барабан 3, лента с впрессованным материалом поступает в сушильную камеру и образует петли благодаря специальным, закрепленным на ней поперечным планкам, которые опираются на размещенный в верхней части сушильной камеры цепной конвейер 5. Далее найравляющим роликом 6 лента отводится к ударному устройству 7 и сухой продукт из ячеек сетки стряхивается в бункер, откуда шнеком 8 выводится из сушилки. Сушильный агент в петлевых сушилках обычно движется перпендикулярно ленте. В этих аппаратах материал сушится достаточно интенсивно, поскольку сушка происходит в слое небольшой толщины при двустороннем омывании ленты теплоносителем с предварительным прогревом материала горячими вальцами. [c.129]

    Если принять, что измельчитель питается равномерно, готовый продукт отводится непрерывно, и допустить, что после ролика выходит полоса готового материала толщиной, равной крупности целевого продукта, то объемную производительность (в м /ч) можно записать в следующем нпдо  [c.98]

    Болевой точкой подобной конструкции является то, что в синтетической литературе обычно называют арифметическим демоном , иначе говоря, проблема общего выхода. В последовательности реакций выход конечного продукта, считая па исходное соединение, есть произведение выходов на всех промежуточных стадиях. Иными словами, если средний выход на отде.пыгой стадии обозначить через то общий выход па/г стадий сост. )пит — У . Пусть К = 80% (это очень хоро[иий срсдиий выход типичной синтетической реакции, к сожалению далеко не всегда достижимый). Тогда зависимость общего выхода от числа стадий будет иметь такой вид  [c.253]

    Работа с едкими или ядовитыми веществами. Растворы таких веществ нельзя засасывать в пипетку ртом, а только с помощью груши (пипетки с насадкой). Концентрированные кислоты разбавляют, приливая при энергичном перемешивании кислоту к воде, а не наоборот. Брызги горячих кислот или щелочей часто вызывают ожоги, а концентрированная фтороводородная кислота и безводный HF к тому же и очень трудно залечиваемые раны. Во избежание отравления запрещается использовать для химических работ посуду (бутылки, стаканы), применяемую для продуктов питания или, нао борот, еду или питье помещать в лабораторную посуду. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. [c.510]

    Эти колонны питаются в двух местах различными продуктами, иногда в раз1шх фазах. Подобные колонны часто пспользу-ются не столько для ректификации, сколько для внутреннего [c.259]

    В лаборатории запрепшется курить, хранить пищевые продукты, принимать пищу и пить. [c.334]

    Соли кремневых кислот известны для гидратных форм с самыми различными значениями пит. Продуктами полного или частичного замещения в них водорода на те или иные металлы являются так называемые простые силикаты. Примером их может служить минерал асбест (Mg3H48i20g или 3Mg0-2H20-28102). [c.584]

    Таким путем можно получать различные органические и неорганические вещества не только без затрат электрической энергии, но даже с попутным получением ее. О принципиальной возможности решения этой проблемы свидетельствует простейший пример работы топливного элемента на основе водорода и кислорода. При работе такого элемента, как мы видели, продуктом реакций, в результате которых во внешней цепи топливного элемента образуется электрический ток, является вода. В некоторых случаях, например в условиях космических полетов, этот процесс может оказаться исключительно полезным, так как наряду с электрической энергией, необходимой для питания систем корабля, можно непрерывно получать пригодную для питья воду. Исследования топливных элементов системы Джеминай в США, предназначенных для космических кораблей, показали, что при мощности элемента 2 кет будет образовываться 0,453 кг воды на 1 квт-ч выработанной электроэнергии. [c.494]

    Для современной химической технологии представляет большой интерес определение мош ностей отдельных потоков, результирую-ших выход продуктов комплексных систем, в которых одновременно функционируют узлы или отдельные реакторы, имеюш ие независимое, зависимое и смешанное питание. Причем в каждую из них в виде исходного сырья могут поступать компоненты, неодноименные с компонентами, поступаюш,ими в тот же реактор в виде либо простого, либо сопряженного рециркулята. Реакторы со смешанным питанием будут те, которые питаются двумя группами продуктов, одна из которых, по условию процесса, должна состоять из ингредиентов, находяш ихся между собой в строго определенных соотношениях, а другая состоит из ингредиентов, соотношение которых в обш,ем питании системы не обусловлено. Таким образом, каждый из таких узлов (реакторов) фактически будет иметь одновременно зависимое и независимое питание с различным или одинаковым составом исходного сырья и рециркулятов. [c.90]

    В настоящее время при реш внии задач синтеза технологических схем СРМС наиболее часто в качестве основного элемента выбирается простая ректификационная колонна с одним вводом пита-(Н ия и двумя потоками продуктов разделения (дистиллят и кубовая жидкость), оборудованная кипятильником и дефлегматором. Как правило, при таком подходе к выбору основного элемента- СРМС [c.280]


Смотреть страницы где упоминается термин ПРОДУКТЫ ПИТАН ИМ: [c.64]    [c.163]    [c.341]    [c.251]    [c.89]    [c.172]    [c.469]    [c.390]    [c.408]    [c.65]    [c.19]    [c.5]    [c.486]    [c.205]    [c.285]    [c.248]    [c.49]   
Смотреть главы в:

Химия и общество -> ПРОДУКТЫ ПИТАН ИМ




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте