Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Элементы устройства

    Техническое обслуживание и ремонт газопроводов выполняют в соответствии с Системой технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности и ПУГ-69. Техническое обслуживание предусматривает ежесменное наблюдение обслуживающим персоналом цеха за общим состоянием газопроводов, наружной их поверхностью, арматурой и отдельными элементами устройств (штуцерами, дренажами, компенсаторами). Особое внимание при наружных осмотрах следует обращать на герметичность, состояние сварных швов, фланцевых соединений, крепежных деталей, сальниковых уплотнений, антикоррозионной защиты и изоляции. В техническое обслуживание входит чистка, затяжка или замена крепежных деталей, подбивка сальниковых уплотнений и др. [c.199]


    Электрохимическими преобразователями, или хемотронами, называют приборы и отдельные элементы устройств, принцип действия которых основан на законах электрохимии. Электрохимические системы такого рода выполняют роль диодов, датчиков, интеграторов, запоминающих устройств и соответственно выполняют функции выпрямления, усиления и генерирования электрических сигналов, измерения неэлектрических величин и др. В хемотронах происходят процессы преобразования электрической энергии в химическую, а также механической энергии в электрическую и др. В отличие от электронных устройств (ламповых и полупроводниковых), в которых перенос электричества осуществляется электронами, в электрохимических преобразователях заряды переносятся ионами. Согласно закону Фарадея, количество вещества, претерпевшего изменение на электроде, пропорционально количеству прошедшего электричества. Поэтому измеряя тем или иным способом количественное изменение вещества, можно определить количество электричества, т. е. интегрировать электрические сигналы. Для этого электрохимическая реакция должна быть а) обратимой, т. е. реакция на аноде должна быть обратной реакции на катоде. Например, на аноде Си — 2е Си на катоде Си + + Че" Си б) реакция должна быть единственной, иначе точное интегрирование тока затруднено в) электролиты и электроды должны быть устойчивыми во времени г) реакции на электродах должны протекать с достаточно высокими скоростями. Таким требованиям могут удовлетворять некоторые электрохимические реакции, характеризующиеся потенциалами, лежащими между потенциалами водородного и кислородного электродов (рис. 66). При отсутствии в системе газообразных водородов и кислорода и при малой электрохимической поляризации электродов на них будут протекать лишь основные реакции. Системой, удовлетворяющей указанным требованиям, может быть 12+ + 2е ч 21" Е = 0,53 В. Потенциал ее положительнее потенциала водородного электрода и при рН< 11 отрицательнее потенциала кислородного электрода, поэтому в водных растворах в присутствии иода и ионов I" кислород и водород выделяться не будут. Эта реакция в прямом и обратном направлениях протекаете небольшой электрохимической поляризацией, следовательно, на электродах можно получить [c.367]

    ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ Основные рабочие органы [c.13]

    Широкой известностью в Советском Союзе и за рубежом пользуется батарея Крона ВЦ с загущенным электролитом, состоящая из семи последовательно соединенных элементов. Устройство отдельного элемента показано на рис. 1-6. [c.23]


    Опыт эксплуатации показал, что применение тиристоров в качестве коммутирующих элементов устройств снижения напряжения холостого хода сварочных трансформаторов весьма эффективно. Это обусловлено практически мгновенным включением их в момент прикосновения электродом к свариваемой детали, что существенно облегчает зажигание дуги и повышает производительность труда сварщика, а также практически неограниченным числом включений, которое они выдерживают. [c.221]

    Важным преимуществом обратного осмоса и ультрафильтрации является простота конструкции установок, которые включают два основных элемента устройство для создания давления жидкости и разделительную ячейку с закрепленными в ней полупроницаемыми мембранами, а в крупных промышленных установках — многосекционный аппарат, обеспечивающий необходимую поверхность мембран. Одним из достоинств разделения обратным осмосом и ультрафильтрацией является осуществление этих процессов при температуре окружающей среды, что имеет исключительно важное значение при разделении нетермостойких растворов. [c.17]

    Помимо перечисленных устройств, в основной комплект входит также сервисная аппаратура, т. е. аппаратура для текущего и профилактического ремонта элементов устройств. [c.179]

    При расчете отдельных элементов устройства, представляющего собой сочетание нескольких уплотняющих пар, необходимо исходить из закона неразрывности. Написав уравнение расхода (8. 47) для каждого из плоских зазоров между дисками и формулу (8. 22) для каждого из цилиндрических зазоров и приравняв правые части этих уравнений ( 1 = (З2 = = Qn) можно получить систему уравнений, из которой, зная давление жидкости на входе в устройство и на выходе из него, можно определить перепад давления Ар для каждого элемента. Подставив полученные значения Ар в соответствующие формулы, можно рассчитать все основные параметры для каждого устройства. [c.275]

    Требуемое значение надежности АСЗ для обеспечения безаварийности ведения процесса может быть достигнуто как путем улучшения качества элементов, устройств и т. д., взятых в минимальном количестве, необходимом для выполнения АСЗ своих функций, так и путем введения избыточных элементов. [c.23]

    Передаточные элементы устройств для перемещения материалов (транспортерные ленты, рукава, трубки). [c.437]

Рис. 2.9. Нефтеловушка с блочными тонкослойными элементами (устройства для сбора II удаления осадка пс показаны). Рис. 2.9. Нефтеловушка с блочными тонкослойными элементами (устройства для сбора II <a href="/info/403140">удаления осадка</a> пс показаны).
    Гальванический элемент. Ячейка для измерения электродного потенциала (рис. 10.3) представляет собой при-мер электрохимического (гальванического) элемента — устройства, в котором химическая энергия окислительновосстановительной реакции непосредственно преобразуется в электрический ток. [c.149]

    Изначально операционными называли усилители на электронных лампах, предназначенные для использования в аналоговых вычислительных машинах. В настоящее время операционные усилители в виде отдельных микросхем или составных частей более сложных интегральных схем находят широкое применение в электронике не только для усиления и масштабирования сигналов, но и в качестве базового элемента устройств, осуществляющих различные математические операции над сигналами в аналоговой форме суммирование, дифференцирование, интегрирование, логарифмирование, потенцирование, умножение, деление и т.п. [c.37]

    Ртутно-цинковые элементы, известные также под названием окисно-ртутных, получили широкое применение во время Отечественной войны после разработки Рубеном конструкции пуговичных (дисковых) элементов. Устройство такого элемента показано на рис. 1-12. [c.38]

    ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - устройства с высоким коэффициентом полезного действия, в которых энергия химической реакции непосредственно превраш,ается в электрическую. С Т. э. связывают в будущем революцию в транспорте — замену двигателей внутреннего сгорания на электрические. Т. э. применяются в космических аппаратах, в военном деле и др. [c.252]

    В настоящее время наиболее часто применяют водородно-кислородный топливный элемент. Устройство его чрезвычайно простое (рис. 64). В герметически закрытом сосуде установлено два пористых металлических (чаще всего никелевых) электрода, разделенных слоем раствора гидроксида калия или натрия. К поверхностям электродов подаются газообразные водород и кислород соответственно. Схему элемента со щелочным электролитом можно записать следующим образом (—)Н2 К0Н 02(+). Элемент работает при 50—70°С и атмосферном давлении. На электродах протекают реакции на аноде — электрохимическое окисление водорода [c.247]


    Остальные элементы устройств, составляющих мощную закрытую печь (система охлаждения, аппараты для прожига летки и т. д.), существенных отличий от устройств для открытых печей не имеют и потому здесь не рассматриваются. [c.173]

    Анализ процессов сжигания жидких топлив в топках котлов различной конструкции с различными мероприятиями по снижению N0 в дымовых выбросах [2,3] показал, что при использовании трех из четырех элементов модернизации котла и его элементов - устройство рециркуляции дымовых газов, вводе влаги в зону горения, организация двухстадийного горения и нестехиометрическое горение - могут снизить выход с дымовыми газами N0, по меньшей мере на 80 % объемных. При этом существенного повышения содержания СО в дымовых газах не будет. Естественно, несколько снизиться КПД котла за счет снижения температуры горения КП. При расчете низшей теплотворной способности топлива было получено значение, которое на 6 % выше, чем заложенное в расчет числа котлов на СУ ВЭР (получено - 42,8 кДж/кг, заложено в расчет - 40,4 кДж/кг). Этот резерв может быть использован при внедрении мероприятий по снижению выхода N0 с дымовыми газами. [c.294]

    Элементы устройства лопастных насосов 196 [c.267]

    В большинстве случаев различного рода топки, камеры сгорания двигателей и т. п. содержат в качестве одного из основных элементов устройства для подготовки горючей смеси. Нередко эти устройства выполняются в виде форсунок для распыла топлива перед зоной горения. Иногда применяются и другие конструкции. Какими бы ни были устройства для подготовки горючей смеси, если только они существуют, процесс смесеобразования может самым существенным образом сказаться на горении и, в частности, на возбуждении вибрационного горения. Проще всего это видно из таких соображений. Смесеобразование может характеризоваться известной неравномерностью. Если эта неравномерность будет к тому же иметь периодический характер, то в зону горения будет попадать смесь с периодически изменяющимся коэффициентом избытка воздуха или с периодически изменяющимся соотношением между горючим в жидкой и паровой фазе и т. п. Это может приводить как к появлению колеблющегося тепловыделения, так и к подвижности фронта пламени, а следовательно, к поддержанию колебаний. Подобный случай уже рассматривался в 25. Однако упомянутый случай не исчерпывает всех возможностей и поэтому приведенные здесь общие соображения целесообразно несколько конкретизировать, описав более подробно типичные механизмы поддержания колебаний, связанные с процессом смесеобразования. [c.286]

    По существу электрохимия имеет дело с химическими реакциями, в которых происходит перенос электронов, а также с электрическим током, используемым или получаемым в подобных реакциях. Грубо говоря, всю электрохимию можно подразделить на две большие области, по смыслу как бы противоположные друг другу, несмотря на то что каждая из них подчиняется одним и тем же общим законам. Первая из этих областей связана с электролизом — процессом, в ходе которого электрический ток, вызываемый внешним электрическим потенциалом, обусловливает химическое превращение. Вторая область связана с электрохимическими элементами (называемыми также гальваническими элементами)— устройствами, в которых химическое превращение используется- для получения электрического тока. Изучение электролиза и электрохимических элементов неотделимо от переноса электрических зарядов в химических системах, и этому вопросу мы уделим много внимания. Перед тем как приступить к изучению данной главы, рекомендуется освежить в памяти методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций и полуреакций (см. гл. 14), поскольку мы будем иметь дело именно с такими реакциями. Характер подобных процессов и их связь с фундаментальными свойствами реагентов постоянно рассматриваются в данной главе. [c.283]

    Аппараты с трубчатыми мембранными элементами. Устройство аппаратов этого типа определяется конструкцией комплектующих их мембранных элементов. [c.349]

    ИЗ трубопровода по длине / отводится не весь поток, часть его — транзитный расход - пройдя весь трубопровод, отводится с правого его торца. Такие схемы в различных вариантах нередко используются в химической технологии для устройств (или элементов устройств) при распределении жидкости в поперечном сечении или по длине технологического аппарата. [c.177]

    Элемент — устройство, несущее определенную функциональную нагрузку (привод, форсунка, тарелка н т. д.). Модуль — автономное устройство, выполняющее определенные операции (фильтрующий аппарат, сушилка, вы-иарно11 аппарат). Блок — отдельная технологическая стадия производства, состоящая из модулей комбинированных аппаратов. Автоматизированный технологический комплекс — компактная блочно-модульная установка. [c.179]

    В полых колоннах процессы массо- и теплопередачи, очистки, охлаждения и увлажнения и сушки газов, а также испарения жидкости происходят при неносред-ствешюм контакте диспергируемой среды (разбрызгиваемая на капли жидкость) и сплошной фазы (газа). Поэтому основными элементами устройства полых колоии различной конструкции и габаритов, влияющими иа характеристики их работы, являются разбрызгиватели (( )орсунки), а также узлы ввода газа и последующего расиределения его в аппарате. [c.181]

    Механические перемешивающие устройства состоят из трех основных частей собственно мешалки, вала и принюда. Мешалка является рабочим элементом устройства, закрепляемым на вертикальном, горизонтальном или наклонном валу. Привод может быть осуществлен либо непосредственно от электродвигателя (для быстроходных мешалок), либо через редуктор или клиноременную передачу. [c.253]

    В отличие от гальванических элементов топливные элементы не могут работать без вспомогательных устройств. Для увеличения напряжения и тока элементы соединяют в батареи. Для обеспечения непрерывной работы батареи топливных элементов необходимы устройства для подвода в элемент топлива и окислителя, вывода продуктов реакции и тепла из элемента. Система, состоящая из батареи топливных элементов, устройств для подвода топлива и окислителя, вывода из элемента продуктов реакции, поддержания и регулирования температуры, получила название электрохимического генератора. Электрохимические генераторы могут включать в себя устройства для обработки топлива или окислителя. Например, углеюдороды подвергают обработке водяным паром в присутствии катализаторов для получения водорода, который затем направляется в топливный элемент  [c.363]

    Электрохимическими преобразователями, или хемотронами, называют приборы и отдельные элементы устройств, принцип действия которых основан на законах электрохимии. Электрохимические системы такого рода выполняют роль диодов, датчиков, интеграторов, запоминающих устройств и соответственно выполняют функции выпрямления, усиления и генерирования электрических сигналов, измерения неэлектрических величин и др. В хемотронах происходят процессы преобразования электрической энергии в химическую, а также механической энергии в электрическую и др. В отличие от электронных устройств (ламповых и полупроводниковых), в которых перенос электричества осуществляется электронами, в электрохимических преобразователях заряды переносятся ионами. Согласно закону Фарадея, количество вещества, претерпевщего изменение на электроде, пропорционально количеству прошедшего электричества. Поэтому измеряя тем или иным способом количественное изменение вещества, можно определить количество электричества, т. е. интегрировать электрические сигналы. Для этого электрохимическая реакция должна быть а) обратимой, т. е. реакция на аноде должна быть обратной реакции на катоде. Например, на аноде Си — 2е на катоде Си + + 2е Си б) ре- [c.417]

    При известных значениях коэффициента расхода по формуле (Н.1) можно рассчитать статические характеристики золотникового распределителя, сопла-заслонки или клапана. Статической характеристикой перечисленных устройств называется зависимость, связывающая между собой различные установившиеся значения либо двух, либо трех следующих величин расхода рабочей среды, перепада давления, перемещения подвижного элемента устройства. Достаточно просто статическая характеристика находится для четырехдроссельного золотникового распределителя в предположении нулевых перекрытий у золотника, отсутствия зазоров между золотником и втулкой, постоянного значения коэффициента расхода. Пусть к такому золотниковому распределителю, [c.290]

    В литературе можно найти многочисленные примеры исследования влияния давления на параметры индуктивных элементов. Индуктивность компонентов, содержащих железный порошок в пластиковой матрице, обычно пропорциональна давлению, однако эти изменения не носят постоянного характера. Единственный описанный в литературе случай существенного остаточного изменения параметров в результате воздействия давления связан со специальным сердечником из материала с ориентированной зеренной структурой и с прямоугольной петлей гистерезиса. Сведения о влиянии давления на элементы устройств магнитной памяти в литературе найти не удалось, но можно предположить, что такие компоненты будут выходить из строя при однократном повышении давления, поскольку в них используются материалы, аналогичные применяелйлм в ориентированных сердечниках с прямоугольной петлей гистерезиса. [c.482]

    Кроме рассмотренного в предыдущей главе неподвижного сло5 катализатора (1, рис. 4.1,6) в реакторе можно выделить еще таки( элементы устройства ввода и вьшода (2), смесители и разделител потоков (3), а также теплообменные устройства (4). Поэтому реакто] можно представить как некую химико-технологическую систему. [c.180]

    ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, устройства, вырабатывающие электрич. энергию за счет энергии окислит.-восстановит р-ций жидких или газообразных реагентов, непрерывно поступающих к электродам извне. Являюt я химическими источниками тока непрерывного действия. На электродах [c.609]

    Отдельные устройства радиоволнового контроля могут работать на частотах f, выходящих за пределы этого диапазона, однако чаще всего для нераэрушающего контроля используют трехсантиметровый диапазон (/ 10 ГГц) и восьмимиллиметровый диапазон (fяs35 ГГц) [1, 13, 14], наиболее освоенные и обеспеченные хорошим набором элементов и измерительной аппаратурой. СВЧ-коле-бания—поляризованные когерентные гармонические колебания, что обусловливает возможность получения высокой чувствительности и достоверности контроля. При применении СВЧ-излучений размеры элементов устройств неразрушающего контроля и размеры объектов контроля соизмеримы с длиной волны излучения. Радиоволновой контроль отличается большой информативностью по числу параметров излучения, которые можно использовать для контроля, и по общему числу влияющих факторов, но, с другой стороны, проведение контроля и анализ сигналов сильно затрудняется, что усложняет построение аппаратуры и заставляет применять приближенные методы анализа сигналов. Физическими величинами, которые могут нести полезную информацию о параметрах объекта контроля, являются амплитуда, фаза, сдвиг колебаний во времени, спектральный состав, распределение энергии в пространстве, геометрические факторы, поворот плоскости поляризации, появление амплитудной или частотной модуляции при движении объекта или изменении условий контроля и т. д. В соответствии с этим по первичному информативному параметру различают следующие методы амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый, геометрический, временной, спектральный, поляризационный, голографический и др. [1]. [c.103]

    Кроме радиоактивных продуктов деления урана или плутония в глобальных радиоактивных выпадениях могут присутствовать радиоактивные изотопы, возникающие в результате взаимодействия нейтронов, образующихся при ядерном взрыве, с атомами элементов заряда, конструкций и элементов, содержащихся в воздухе, почве, породах. Вследствие взаимодействия нейтронов с элементами заряда образуется нептуний-239, а при термоядерном взрыве — тритий и уран-237. При взаимодействии нейтронов с консфуктивными элементами устройства образуются кобальт-60, кобальт-57, вольфрам-185, вольфрам-181, вольфрам-187, рений-188 и родий-102. При взаимодействии с компонентами воздуха образуются аргон-41, углерод-14 и тритий. При взаимодействии с почвой активируются алюминий, кремний, натрий, марганец, железо, кобальт и другие элементы (табл. 8). [c.33]

    Прекурсоры Л В, или про-лекарства представляют собой физиологически нейтральные соединения - производные ЛВ, способные in vivo в результате гидролиза или ферментативной трансформации превращаться в исходное соединение. При разработке TT с эстрадиолом были синтезированы эфиры эстрадиола, которые были более липофиль-ны, чем слабо проникающий через кожу эстрадиол. Было показано, что эфиры эстрадиола способны трансформироваться в процессе диффузии (соответствующие реакции катализирует тканевая эстераза), в результате образуется исходное соединение - эстрадиол. Основным структурным элементом устройства для трансэпидермального введения [c.773]

    Колонки диаметром 1 мм предназначены для работы со следовыми количествами разделяемых веществ. Колонка из плексигласа (ионообменная колонка размером 3x20, 6х20и6х4 мм), показанная на рис. 4.2, используется для быстрого разделения трансплутониевых элементов. Устройство состоит из поршня (4), который преодолевает сопротивление колонки, содержащей смолу очень мелкого зернения ( ). Поршень помещен в сосуд, заполненный промывным или элюирующим раствором, и перемешается в нижнюю часть устройства (собственно колонки). Объем сосуда около 6 см . Обменник находится на пористом тефлоновом диске (2) выходное отверстие ]) колонки выполнено из золотой фольги. [c.122]

    Матрица преобразования, определяемая системой уравнений (1.12), называется обратной по отношению к исходной матрице системы (1.11). Вид уравнений (1.12) более сложен, так как в них должно учитываться то обстоятельство, что вторая система цветовых координат может иметь три новых основных цвета, каждый из которых является трехкомпонентной смесью первого набора основных цветов. Уравнения (1.12) полезны как отправной пункт для проектирования цветовоспроизводящих элементов устройств, в которых должны вырабатываться три отдельных изображения каких-либо объектов с тем, чтобы последующее сложение трех изображений давало цветную репродукцию этих объектов. Именно на этом принципе основаны некоторые системы цветной фотографии и цветного телевидения. Но о них мы будем говорить позднее. [c.77]


Смотреть страницы где упоминается термин Элементы устройства: [c.54]    [c.100]    [c.263]    [c.193]    [c.67]    [c.148]   
Смотреть главы в:

Гидромашины и компрессоры -> Элементы устройства

Гидромашины и компрессоры -> Элементы устройства




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорберы периодического действия (вертикальный, горизонтальный, кольцевой, с теплообменными элементами, с прижимными устройствами)

Внутреннее устройство элементов

Времязадающие элементы и устройства на их основе

Вспомогательные устройства и элементы установок

Испытания элементов санитарно-технических устройств и приемка их

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АППАРАТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ И ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ Сухие центробежные аппараты

Классификация газогорелочных устройств. Назначение элементов горелки

Классификация и основные элементы нагревательных устройств

Конструкции элементов распределительных устройств и подстанций

Монтажные положения элементов санитарно-технических устройств

Опыт разработки и внедрения электрокаплеструйных элементов, устройств, комплексов и технологий

Основные оптические элементы и устройства

Основные элементы автоматических устройств

Основные элементы и характеристики газогорелочных устройств

Основные элементы насосных станций и схемы их устройства. Оборудование насосной станции

Принципы устройства приборов для ТМА и их элементы

Проверка состояния элементов заземляющего устройства

Проверка состояния элементов заземляющего устройства и цепи

Разъединительное устройство с никелькадмиевым элементом 15.2.1.4. Разъединительное устройство с поляризационным элементом Исполнение систем катодной защиты от коррозии

Распределительные устройства одного элемента

Расчет элементов аппаратуры Общие положения по устройству, расчету и испытанию аппаратов

Регулирующие элементы и устройства на их основе

Рекомендации по привязке элементов санитарно-технических устройств к строительным конструкциям

Специальные требования к обслуживанию устройств и элементов

Специальные требования к обслуживанию устройств и элементов телемеханики

Сухие элементы устройство

УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Устройство гальванических элементов

Устройство и работа элемента Якоби—Даниэля, Элемент Вестона

Устройство и расчет элементов установки ТЗР

Устройство и расчет элементов установки пожарной защиты

Устройство и расчет элементов установок порошкового тушения

Устройство и расчет элементов установок тушения пожаров

Устройство и теория сухих элементов

Устройство коллекторов из сборных элементов при открытом и закрытом способе производства работ

Устройство коллекторов иэ сборных элементов

Устройство топливного элемента и перспективы его применения

Элементы конструкций антенно-фидерных устройств из облученного полиэтилена

Элементы опорных устройств реактора

Элементы системы питания, их устройство и работа

Элементы схем автоматических защитных устройств и пути повышения их эксплуатационной надежности

Элементы устройств для модуляции магнитного поля

Элементы устройства лопастных насосов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте