Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Схема многоступенчатой

Рис. 1У-6. Схема многоступенчатых поршневых компрессоров Рис. 1У-6. Схема многоступенчатых поршневых компрессоров

Рис. 10. Схема многоступенчатого адиабатического реактора для гидрирования бензола. Рис. 10. Схема многоступенчатого <a href="/info/25767">адиабатического реактора</a> для гидрирования бензола.
Рис. VI- . Простейшая схема многоступенчатой дистилляции. Рис. VI- . <a href="/info/69155">Простейшая схема</a> многоступенчатой дистилляции.
Рис. 33. Схема многоступенчатой противоточной экстракции Рис. 33. Схема многоступенчатой противоточной экстракции
Рис. 15.2. Схемы многоступенчатых центробежных компрессоров Рис. 15.2. Схемы многоступенчатых центробежных компрессоров
Рис. 1У-13. Схема многоступенчатой турбогазодувки Рис. 1У-13. Схема многоступенчатой турбогазодувки
Рис. 15-16. Схема многоступенчатого адсорбера с псевдоожиженным слоем адсорбента Рис. 15-16. Схема многоступенчатого адсорбера с <a href="/info/25630">псевдоожиженным слоем</a> адсорбента
Рис. 32. Схема многоступенчатой перекрестной экстракции I — смеситель 2 — сепаратор Рис. 32. Схема <a href="/info/1813373">многоступенчатой перекрестной экстракции</a> I — смеситель 2 — сепаратор

Рис. 2-25. Технологическая схема многоступенчатой противоточной экстракции с оборотом растворителя Рис. 2-25. <a href="/info/24932">Технологическая схема</a> <a href="/info/892465">многоступенчатой противоточной экстракции</a> с оборотом растворителя
Рис. 1У-45. Схема многоступенчатого реактора с кн- Рис. 1У-45. Схема многоступенчатого реактора с кн-
    Каскадом называют сложный элемент процесса, который состоит из простых единиц (ступеней) двухфазного равновесия или псевдоравновесия. Отдельные единицы равновесия в каскаде включаются в противоток. Это значит, что фаза а, покидающая ступень р, поступает в ступень р — 1, а фаза р, покидающая ступень р — 1, питает ступень р. Общая схема многоступенчатого процесса представлена на рис. 10-14. [c.171]

    Решение. Схема многоступенчатой экстракции с перекрестной и противоточной подачей реагента показана на рис. 40. Расчет этих процессов основан на диаграмме фазового равновесия в исследуемой системе и на уравнениях материального баланса процессов. [c.199]

    Задачами классификации являются либо выделение из конгломерата частиц заданного размера, либо промежуточная классификация в процессе измельчения. Процесс измельчения можно строить по двум технологическим схемам многоступенчатое измельчение без классификации и с классификацией. Экономическую целесообразность промежуточной классификации подтверждает следующий прр[мер. [c.205]

Рис. УЫ2. Схема многоступенчатой промывки методом разбавления с использованием фильтров периодического действия Рис. УЫ2. Схема многоступенчатой <a href="/info/1538649">промывки методом разбавления</a> с <a href="/info/1050578">использованием фильтров</a> периодического действия
Рис. 2-45. Технологическая схема многоступенчатой противоточной экстракции с возвратом Экстракта и рафината (горизонтальное расположение) Рис. 2-45. <a href="/info/24932">Технологическая схема</a> <a href="/info/892465">многоступенчатой противоточной экстракции</a> с <a href="/info/1327112">возвратом Экстракта</a> и рафината (горизонтальное расположение)
Рис. 2-78. Технологическая схема многоступенчатой фракционированной экстракции (горизонтальная установка) Рис. 2-78. <a href="/info/24932">Технологическая схема</a> многоступенчатой <a href="/info/129130">фракционированной экстракции</a> (горизонтальная установка)
Фиг. 115. Схема многоступенчатой противоточной экстракционной установки. Фиг. 115. Схема <a href="/info/1720447">многоступенчатой противоточной экстракционной</a> установки.
Рис. 17. Схема многоступенчатой промьшки нефти с возвратом воды со ступени на ступень Рис. 17. Схема многоступенчатой промьшки нефти с <a href="/info/122039">возвратом воды</a> со ступени на ступень
Рис. 14. Блок-схема многоступенчатого реактора квадраты — ступени реактора, кружки — промежуточные аппараты, х- и ж- — параметры Рис. 14. <a href="/info/1470259">Блок-схема многоступенчатого реактора</a> квадраты — <a href="/info/41859">ступени реактора</a>, кружки — <a href="/info/798165">промежуточные аппараты</a>, х- и ж- — параметры
    I) = 1,15-10-3 МН -1150 Н, Рис. 3.64. Схема многоступенчатого насоса  [c.272]

    Блок-схема многоступенчатого реактора [c.31]

Рис. ХП-6. Принципиальная схема многоступенчатой экстракции с перекрестным током. Рис. ХП-6. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> <a href="/info/55764">многоступенчатой экстракции</a> с перекрестным током.

Рис. 18-12. Схема многоступенчатой экстракции Рис. 18-12. Схема многоступенчатой экстракции
Рис. 10. 8. Схема многоступенчатой экстракции с перекрестным током. Рис. 10. 8. Схема многоступенчатой экстракции с перекрестным током.
Рис. 3.1. Схема многоступенчатого сжатия I, II.....г— номера ступеней Рис. 3.1. Схема многоступенчатого сжатия I, II.....г— номера ступеней
    В третьем издании книги приведены новейшие конструктивные схемы многоступенчатых поршневых компрессоров и дан их анализ, рассмотрены типовые конструкции и отмечены присущие им особенности. Расширен ряд разделов теории компрессоров, приведены новые зависимости для выполнения термодинамических расчетов и проектирования систем регулирования производительности. [c.2]

Рис. 111.1. Схема многоступенчатого ком прессора Рис. 111.1. Схема многоступенчатого ком прессора
Рис. 1П-3. Схема многоступенчатого насоса Рис. 1П-3. Схема многоступенчатого насоса
Рис. 1.17. Схемы многоступенчатой (а) и сложной колонн (б) непрерывной ректификации с получением четьфех (фракций Рис. 1.17. Схемы многоступенчатой (а) и <a href="/info/33837">сложной колонн</a> (б) <a href="/info/14129">непрерывной ректификации</a> с получением четьфех (фракций
    Схема многоступенчатой абсорбции с рециркуляцией части жидкости приведена на рис. Х1-34. Прн этом газ проходит последовательно через все колонны навстречу жидкости. На диаграмме V—X рабочая линия для всей системы изображается прямой АВ. Эта прямая состоит из отрезков АС, СО и ОВ, соответствующих рабочим линиям [c.469]

    На каждую последующую ступень в качестве исходного раствора поступают все более обедненные экстрагируемым компонентом рафинаты Ri. 3. > Rn-i< поэтому концентрации экстрактов снижаются от первой (Еу) к последней (f,,) ступени. В результате для получения рафината высокой чистоты требуются большие объемные соотношения экстрагента и исходного раствора, т. е. большой суммарный расход свежего экстрагента, что связано со значительным удорожанием процесса его регенерации. Вследствие указанных недостатков описанный способ экстракции находит ограниченное применение в промышленности. Так, его используют в тех случаях, когда необходимо получить, не считаясь с потерями, в весьма чистом ( / ] ( [ виде компонент А и когда для этой цели можно применять дешевый экстр-а ент (например, воду), Рис. Х1П-11. Схема многоступенчатой противоточной причем не требуется ре- экстракции (/, 2,. . п — 1, п — ступени), генерации экстрагента. [c.533]

    Х1П-36. Схема многоступенчатого (1, 2.....т.....п) противо- [c.561]

Рис. 5.6. Схема многоступенчатой абсорбции у лоно/ >р ) ных фракций из газа резервуара Рис. 5.6. <a href="/info/1701679">Схема многоступенчатой абсорбции</a> у лоно/ >р ) ных фракций из газа резервуара
    Не всегда удается подобрать химическую реакцию, с помощью которой можно было бы эффективно очистить данное вещество от всех лимитируемых примесей. Химические методы не пригодны для очистки веществ от примесей с близкими к основному веществу свойствами это обусловлено тем, что до настоящего времени еще не разработаны достаточно удовлетворительные схемы многоступенчатых процессов глубокой очистки веществ с помощью химических реакций. Кроме того, химические методы разделения смесей всегда сопровождаются загрязнением выделяемого вещества химическими реагентами. [c.31]

    Соответствующие соотношения нетрудно вывести и для последующих ступеней кристаллизации. Как легко видеть, рассматриваемая схема фракционированной кристаллизации представляет собой схему многоступенчатого кристаллизационного каскада. [c.156]

Рис. IV-17. Схема многоступенчатого реактора с непосредственным охлаждением холодным газом (фирма Ке11од) Рис. IV-17. <a href="/info/1470259">Схема многоступенчатого реактора</a> с <a href="/info/117112">непосредственным охлаждением</a> <a href="/info/125494">холодным газом</a> (фирма Ке11од)
Рис. 1У-19. Схема многоступенчатого реактора синтеза аммиака фирмы Раизег — Моп(еса1ш1 со змеевиковым охлаждением 22 Рис. 1У-19. <a href="/info/1470259">Схема многоступенчатого реактора</a> <a href="/info/12500">синтеза аммиака</a> фирмы Раизег — Моп(еса1ш1 со змеевиковым охлаждением 22
    Применяют прямоточную, противоточную, смешанную схемы многоступенчатых выпарных установок для упаривания маточного раствора после выделения гидроксида алюминия [160 . [c.234]

    Схема многоступенчатой экстракционной колонны включает N стадий однократной экстракции (рис.4.13). [c.58]

Рис. 43. Схема многоступенчатой системы Рис. 43. Схема многоступенчатой системы
Рис. XII1-15. Схема многоступенчатой противоточной экстракции с флегмой (1, 2,. . 71 — 1, п — ступени). Рис. XII1-15. Схема <a href="/info/892465">многоступенчатой противоточной экстракции</a> с флегмой (1, 2,. . 71 — 1, п — ступени).
Рис. 5.17. Схема многоступенчатого регенератора фирмы Mobil OU /-i-зоны регенфацни 4, //-стояки регенерированного катализатора 5. б-лифт-реакторы 7, 8-ЗОНЫ псевдоожижениого слоя 9-стояк частично закоксованного катализатора /О-стояк закоксованного катализатора Рис. 5.17. Схема многоступенчатого регенератора фирмы Mobil OU /-i-зоны регенфацни 4, //-стояки <a href="/info/58333">регенерированного катализатора</a> 5. б-<a href="/info/66331">лифт-реакторы</a> 7, 8-<a href="/info/326708">ЗОНЫ псевдоожижениого слоя</a> 9-стояк частично <a href="/info/1466182">закоксованного</a> катализатора /О-стояк <a href="/info/1466182">закоксованного</a> катализатора
    Другая схема многоступенчатой кристаллизации представлеяа на рис. -46. Давление в каждом корпусе соответствует температуре конденсации в его конденсаторе. Распределение температур зависит от количеств охлаждающей воды. В каждом корпусе в результате дросселирования происходит самоиспарение. Кристаллы отделяются на фильтре. [c.407]

Рис. Х1-34. Схема многоступенчатой противоточное абсорбаии с рециркуляцией жидкости в каждом абсорбере. Рис. Х1-34. Схема многоступенчатой противоточное абсорбаии с <a href="/info/29930">рециркуляцией жидкости</a> в каждом абсорбере.
Рис. XIII-10. Схема многоступенчатой экстракции при перекрестном токе (а) и изображение процесса на диаграмме У—Х (б) Рис. XIII-10. Схема многоступенчатой экстракции при <a href="/info/29970">перекрестном токе</a> (а) и <a href="/info/139142">изображение процесса</a> на диаграмме У—Х (б)

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (2002) -- [ c.303 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (1995) -- [ c.303 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте