Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Классификаторы

    О — сушилка 7 — бункеры 8 — экструдер 9 — автоматический нож 10 — смеситель 11 — охладитель гранул 12 — классификатор 13 — блок сушки растворителей Н, 15 — аппараты для промывки. [c.298]

    Стандарты назначение и качества моторных масел определяются по спецификациям-классификаторам  [c.130]

    С целью регулирования гранулометрического состава катализатора на установках модели IV пользуются классификаторами (рис. 113). Классификатор представляет собой вертикальную трубу длиной приблизительно й м с перегородками в средней ее части. Непрерывно опускающийся из регенератора по вспомогательному стояку катализатор нагнетается потоком воздуха в классификатор выше перегородок. Воздух для продувки поступает под перегородки. Отвеянные частицы размером меньше 80 микрон возвращаются в регенератор, а более крупные собираются внизу классификатора и отводятся из системы. Классификаторы могут использоваться также для удаления из системы избытка мелких частиц и возврата в нее частиц среднего и крупного размера [226]. [c.269]


Рис. ПЗ. Классификатор и схема его присоединения к регенератору. Рис. ПЗ. Классификатор и схема его присоединения к регенератору.
    По месту обнаружения различают внутренний брак (выявленный на самом предприятии-производителе) и внешний (выявленный у потребителя). По причинам возникновения можно разделить брак на материальный (в результате непригодности сырья и материалов) и производственный (в результате нарушения технологического регламента, инструкции и т. п.). Для выявления и принятия мер по устранению причин возникновения брака, необходим тщательный учет и анализ брака (по видам, месту возникновения, причинам и виновникам). С этой целью на предприятиях разрабатываются классификаторы брака (справочники). ш [c.120]

    При непрерывной работе можно ожидать получения гранул широкого гранулометрического состава за счет неравномерного времени пребывания частиц, соответствующего полному перемешиванию в слое. Однако на практике во время фонтанирования происходит сепарация частиц по размеру так что может быть получен однородный по размеру продукт. С другой стороны, Романков и Рашковская применяли в фонтанирующем слое пневматический классификатор, непрерывно возвращающий в грануля-тор мелкую фракцию продукта. Использование ряда последовательных аппаратов фонтанирующего слоя также позволяет выравнять время пребывания частиц в системе. [c.652]

    Классификатор структуры теплопередающих устройств..  [c.16]

    Классификатор структуры теплопередающих устройств представлен на рис. 1. [c.16]

    Классификатор задач теплового баланса. [c.64]

    Классификатор элементарных схем тока приведен на рис. 2. Элементарные схемы тока (схемы тока теплоносителей в элементе) подразделяются на три группы  [c.21]

    Классификатор схем тока теплоносителей в теплообменнике приведен на рис. 3. В классификацию заложены следующие основные понятия элемент, пара элементов, ряд (элементов или пар элементов), комплекс. Классификация элементов (элементарных схем тока) описана выше (см. с. 22). В основу классификации ряда элементов положены два признака  [c.23]

    Классификатор схем тока теплоносителей в теплообменнике. [c.24]

    Классификатор задач теплового расчета. [c.63]


    С учетом критерия износостойкости выбирают материалы для изготовления рабочих органов многих машин химических производств бандажей валков, дробящих и отражательных нлит и других элементов дробилок и измельчителей решет и сит в классификаторах фильтрующих элементов и разделительных поверхностей в фильтрах и центрифугах лопастей, дисков и других элементов в смесителях, мешалках, питателях, дозаторах и пр. различных направляющих, деталей фрикционных узлов, зубчатых и червячных колес, ходовых винтов и т. и. Износостойкость определяется главным образом твердостью поверхностного слоя материала, а сопротивление схватыванию — степенью химического сродства контактирующих материалов. [c.97]

    Классификатор задач расчета теплопередачи. [c.66]

    Целесообразно перечисленные и другие виды расчета теплопередачи называть в соответствии с классификатором (см. рис. 16) следующим образом задачи ТП 052, 053, 054 — расчетом площади соответственно элемента, аппарата, теплообменника задачи ТП 072, 073, 074 — расчетом конечных температур элемента, аппарата, теплообменника и т. д. Такие названия удовлетворяют главному условию запись компактно и однозначно определяет цель и объект расчета. [c.67]

    Обычно серия насосов обозначается коэффициентом быстроходности Из или Пд (для оптимального режима при перекачивании воды). Так, по стандартам СССР, цифры в марке насоса обозначают 5, уменьшенный в 10 раз и округленный. Например, марка 4К-12 означает консольный насос с = 120. Как классификатор, коэффициент быстроходности выгодно отличается гем, что с изменением вязкости жидкости (и, следовательно, Не) точка оптимального режима на плоскости координат ф, я з смеш,ается приблизительно вдоль изолинии п . А это означает, что коэффициент быстроходности сохраняет свое значение и при работе на вязких жидкостях, тогда как другие параметры оптимального режима изменяются. [c.51]

    Удобство применения сказывается в задачах, связанных с выбором типа одноступенчатого насоса, когда в перечне исходных величин, кроме Q и п, задан также напор Н для одной ступени. Если же, как это бывает в случае многоступенчатых скважинных насосов, напор для одной ступени неизвестен (дан только общий напор), а диаметр насоса предопределен диаметром скважины, удобно принять в качестве классификатора фв, как это показано [c.51]

    В последовательных непараметрических методах используются критерий Вальда последовательного отношения вероятностей [66] и процедуры непараметрического ранжирования, которые дают возможность заменять вектор измеряемых признаков вектором рангов. Имеется возможность предварительно определить точность классификатора варьированием числа измерений, которые необходимо провести. [c.86]

    Технология автоматизированного получения документации в подсистеме Комплектация приведена на рис. 10.10, где цифры обозначают потоки информаций и действия по их переработке 1 — отдел оборудования и комплектации (ОиК) дает исходную информацию на создание, а в дальнейшем на корректировку классификатора оборудования и справочников информационной базы подсистемы 2 — программным комплексом Формирование нормативно-справочной информации эта информация заносится в базу данных 3 — одновременно из базы данных выдаются на печать классификатор оборудования и необходимые справочники [c.582]

    И эти распечатки передаются в ОиК 4 — после просмотра распечаток ОиК передает классификатор и справочники проектным отделам 5 — проектные отделы при необходимости, используя классификатор и справочные материалы, заполняют форму для получения спецификации оборудования 6 — программный комплекс Спецификации оборудования получает данные из базы и составляет спецификации оборудования 7 — одновременно спецификация оборудования выдается на печать и передается в проектный отдел 8 — полученная спецификация оборудования заносится в базу данных для получения в дальнейшем заказной спецификации 9 — при необходимости получения заказной документации заполняются соответствующие формы и передаются на ЭВМ  [c.583]

    Если отношение скорости подачи материала к общей скорости разгрузки сыпучего продукта в классификаторе выражается в виде 2, то классификационная модель определяется в виде [c.140]

    Следовательно, из системы уравнений (2.157) определим значения следующих параметров в точке z Р=, ai"s //s (pl )" являющихся начальными условиями для системы уравнений, описывающей процесс, протекающий в третьей зоне кольцевого канала. Эта система уравнений аналогична системе (2.138), (2.139), (2.144) или (2.145). Таким образом, на выходе из третьей зоны нам известны величины Т , с , G , т. е. тех параметров, которыми мы задавались вначале. Если начальные параметры были заданы правильно, то они должны совпасть с конечными. Тогда мы получили бы все характеристики работы аппарата, а именно функцию плотности распределения кристаллов по размерам в продукционной суспензии, совпадающей с (так как в устройстве выгрузки нет классификатора, и мы полагаем, что вероятности попадания кристаллов в отверстие выхода равны и не зависят от размеров)  [c.188]


    Рассмотрим модель ЦБК с классифицирующим устройством [55—58]. Принималось, что скорость роста кристаллов и скорость зародышеобразования являются функциями только пересыщения. Принимался идеальный режим работы осветлителя и классификатора кристаллы с характеристическим размером а<а, выводятся из аппарата с маточным раствором, а через кристаллизатор на выгрузку проходят только кристаллы с размером а>а поток кристаллов G, проходящих через осветлитель и классификатор, прямо пропорционален общему объему твердой фазы в кристаллизаторе 0 = каг, k — величина, обратная среднему времени пребывания твердой фазы в кристаллизаторе). Уравнение баланса числа частиц записывалось в виде [c.206]

    Отделение мелочи от частиц катализатора приемлемого размера производится в отвеивателе (классификаторе), а улавливание ее — в циклонах. Схемы отвеиватслей двух конструкций показаны [c.45]

    Аналогично, если материал может быть измельчен в шаровой мельнице так, что 907о зерен будет иметь диаметр меньше 0,01 мм, то после некоторого периода проведения процесса половина материала достигает уже заданной степени измельчения и может быть изъята из мельницы. Сохранение этой Части материала в мельнице приведет к ненужному дальнейшему измельчению и, следовательно, к напрасному расходу энергии. Соединение мельницы с устройством, отделяющим недоизмельченные куски (например, с ситом, классификатором или воздушным сепаратором), дает возможность избежать излишних потерь энергии (рис. 1Х-61). [c.406]

    В общесоюзном классификаторе промышленной продукции (ОКП) химическое оборудование имеет индексы 361100—361800. К нему относятся аппараты колонные, теплообмеиные, суип-шьиые, аппараты для физико-химических процессов, сосуды и аппараты емкостные, фильтры жидкостные, центрифуги, оборудование для физико-механической обработки материалов. Номенклатура оборудования каждой группы делится на типы, а последние — на типоразмеры. [c.6]

    Питатели — это устройства для равномерной и регулируемой подачи сыпучих и штучных грузов из бункеров, загрузочных лотков и магазинов-накопителей к транспортирующим или нерерабаты-ваю[цим машинам (смесителям, мельницам, классификаторам и т. п.). [c.255]

    Сепараторы КДР с цилиндрическими встаиками (многокамерные) предназначены для осветления суспензий в ряде случаев их можно использовать в качестве классификаторов, [c.348]

    Величина потерь и отходов зависит от условий конкретного техно,тогического процесса, вида и марки перерабатываемого материала, особенностей установленного оборудования, технологической осиастки. Размеры потерь и отходов устанавливаются путем составления материального баланса по операциям переработки. Предварительно разрабатывается классификатор технологических потерь и отходов. [c.100]

    Аттестация промышленной продукции проводится министерствами и ведомствами СССР и союзных республик по трем категориям качества высшей, первой и второй. Аттестации подлежит продукция, а) гюстоянно выпускаемая предприятиями, б) определяющая профиль министерства, в) номенклатура которой предусмотрена общесоюзным классификатором, а также г) продукция особой сложности. [c.118]

    С помощью приведенных определителей можно индексировать свыше 1 млн. теплопередаточных элементов различной формы, а также образовать частные классификаторы формы теплопередаточных элементов. [c.20]

    Согласно классификатору (рис. 17) из всего множества задач ТП выделено 26 основных, самостоятельных типовых задач, требующих отдельных методик расчета. Каждой задаче присвоен трехзначный шифр, первые две цифры которого означают вид расчета, третья цифра — объект. Например, задача ТП072 означает расчет конечных температур сред в элементе. [c.65]

    Согласно классификатору (см. рис. 17) задачи расчета теплопередачи в сечении подразделяются на задачи расчета коэффициента теплопередачи (ТПОП) и задачи расчета температур стенки (ТП021). Здесь рассмотрены задачи расчета теплопередачи в сечении всех распространенных видов теплопередающей поверхности в однородных либо многослойных ребристых (развитых) и гладких (неоребренных) поверхностях любой формы. Описаны новые, наиболее точные методы и структуры расчета. Предложена универсальная структура расчета теплопередачи в сечении, пригодная для всех 36 возможных видов поверхности любой формы, т. е. с предельно широкой областью приложения. Таким образом, заложена надежная методическая и структурная основа синтеза универсальных алгоритмов расчета теплопередачи в сечении. В рассмотренном объеме задача решена впервые. [c.68]

    В соответствии с общесоюзг1ЫМ классификатором продукты химической промышленности представлены следующими классами  [c.8]

    Прагера — Якобсона (система классифицирования органических соединений, принятая в справочнике по органической химии Бейльштейна) lassified 1. классифицированный 2. секретный (о сведениях, документах) lassifier классификатор air воздушный классификатор, воздушный сепаратор [c.95]


Смотреть страницы где упоминается термин Классификаторы: [c.37]    [c.49]    [c.21]    [c.15]    [c.107]    [c.270]    [c.22]    [c.31]    [c.65]    [c.65]    [c.15]    [c.20]    [c.583]    [c.156]    [c.95]   
Смотреть главы в:

Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии -> Классификаторы

Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности -> Классификаторы

Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Издание 2 -> Классификаторы

Машины и аппараты химических производств и нефтепереработки Изд2 -> Классификаторы

Циклы дробления и измельчения -> Классификаторы

Справочник по обогащению руд подготовительные процессы Издание 2 -> Классификаторы


Процессы и аппараты химической технологии Часть 1 (2002) -- [ c.212 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Кн.1 (1981) -- [ c.801 ]

Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.0 ]

Технология соды (1975) -- [ c.46 ]

Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Издание 2 (1982) -- [ c.427 ]

Технология минеральных удобрений (1966) -- [ c.228 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.0 ]

Альбом типовой химической аппаратуры принципиальные схемы аппаратов (2006) -- [ c.8 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.498 , c.499 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 1 (1995) -- [ c.212 ]

Измельчение в химической промышленности Издание 2 (1977) -- [ c.0 ]

Справочник химика Изд.2 Том 5 (1966) -- [ c.498 , c.499 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте