Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Боксит

Рис. 12-11. Пример применения метода Бокса. Рис. 12-11. <a href="/info/1499867">Пример применения метода</a> Бокса.

    МЕТОД БОКСА - УИЛСОНА [c.157]

    Метод Бокса — Уилсона. ........ [c.176]

    По методу Бокса —Уилсона это достигается путем следующей схемы вычислений [33]. Для наглядности на рис. 49 показано движение к оптимуму по методу Бокса — Уилсона (сплошная линия) и для сравнения с ним — движение классическим методом (пунктирная линия). [c.159]

    Инертный газ шире, чем раньше, применяется для автоматического тушения загораний на наружных установках. и пожаров в помещениях небольшого объема сушилках, бункерах, боксах и др. [c.215]

    Этот метод, предложенный впервые Боксом и Уилсоном [91 ], является экспериментально-статистическим методом отыскания математической модели, соответствующей оптимальным условиям протекания процесса, [c.157]

    Борьба со старыми представлениями — трудный и сложный процесс. Изобретателю необходимо качество, которое в боксе называют умением держать удар . И не только это качество. Тщательный анализ жизненного пути многих изобретателей позволяет выделить шесть качеств творческой личности — минимально необходимый творческий комплекс . [c.180]

    Часто называется также методом Бокса — Уилсона. — Прим. ред. [c.32]

    В качестве катализаторов применяют различные вещества, например активированный уголь [39], кизельгур, пемза [40], глинозем, каолин, силикагель и боксит, как без добавок, так и пропитанные солями металлов, в частности, солями меди [41]. [c.153]

    Хлористый алюминий можно нанести в твердом виде на боксит, над которым затем пропускают смесь углеводорода и хлористого водорода. Хлористый алюминий можно также сублимировать в газовой смеси и пропускать затем череэ колонну, заполненную бокситом, на котором он адсорбируется. [c.517]

    Результаты опытов по методу Бокса — Уилсона [c.162]

    Хлористый алюминий в большинстве случаев наносят на боксит. В этой форме катализатор обладает большей поверхностью, активнее и теряется в меньшей степени, чем один хлористый алюминий в гранулированном виде. [c.522]

    Хлораторы фотохимического хлорирования размещают в отдельных изолированных кабинах (боксах), что позволяет избежать распространения пожаров и взрывов на рядом размещенное оборудование. Дистанционное управление работой хлораторов позволяет повысить безопасность эксплуатации и уменьшить вероятность поражения людей при авариях. [c.354]

    Высушенный н-бутан испаряют и подают в верхнюю часть реактора, где он смешивается с хлористым водородом смесь проходит сверху вниз через слой катализатора (хлористый алюминий, нанесенный на боксит). Газовый поток (углеводород+хлористый водород) увлекает с собой часть хлористого алюминия. При последующем прохождении продуктов реакции через камеру, наполненную чистым бокситом, хлористый алюминий улавливается. Продукт затем конденсируют и в виде жидкости 1  [c.523]


    Хлористый алюминий наносят на боксит до желаемого содержания сублимацией. В качестве носителя можно также применять диатомит [29]. Другие условия проведения реакции приведены в табл. 138. [c.523]

    Применяя метод Бокса — Уилсона, можно найти уравнение математической модели для области с максимальным значением степени поглощения у. [c.161]

    Навеску боксита массой 0,260 г анализировали на содержание алюминия. После растворения навески осадили А1(0Н)з. Масса прокаленного осадка 0,150 г. Вычислить массовую долю алюминня в боксите. [c.214]

    Окисление сероводорода. Этот метод применяют для получения элементарной серы. Катализатором служит влажная гидроокись железа или активированный уголь, которые эффективны при комнатной температуре в отсутствие катализатора для проведения этой реакции требуется температура свыше 400 °С. На некоторых новых заводах используют активированный боксит с высоким содержанием железа объемная скорость при этом составляет 1000—2000 температура от 260 до 399 С. [c.326]

    Метод Бокса распространяется и на случаи с большим, чем два, числом переменных, при этом, однако, расчет усложняется. В рамках настоящей книги мы не можем охватить технику их расчета, а поэтому отсылаем читателя к соответствующей специальной литературе [7]. [c.262]

    Принцип Бокса [6] заключается в следующем. Независимые-иеременные х, у, г,.. . промышленной установки или комплекса установок во время действия поддерживаются па определенном , соответствующем установленной технологии уровне Хо, / 2о,.. . Эти переменные, естественно, обнаруживают во время работы случайные колебания около основного уровня (обозначаемого индексом О ). Установленные при этом значения могут изменяться в обоих направлениях от основного уровня с малым, но хорошо-определенным по отношению к направлению и величине значением. Например, через х х обозначено значение независимой переменной X на единицу ниже основного уровня. Единица должна быть подобрана таким образом, чтобы, с одной стороны, быть достаточной для установления и измерения отклонения от основного уровня,, а с другой стороны, чтобы не мешать производству и не вызвать -заметных потерь. Затем должно быть измерено, как влияет этог сдвиг (от основного уровня) на важную для производственного процесса зависимую переменную ю. Измерения для каждого независимого параметра должны быть произведены в направлениях 1 и —1 от основного уровня. [c.259]

    Сероуглерод-сырец очищается от серы, сероводорода и других примесей ректификацией. Для улавливания сероуглерода отходящие газы после конденсации сероуглерода-сырца подвергают охлаждению до —20 °С в специальных охладителях. Для извлечения остатков сероуглерода охлажденные газы подвергают абсорбции вазелиновым маслом или активированным углем. Регенерация серы из сероводорода происходит в окислительных печах Клауса на катализаторе (боксите). [c.91]

    Носители с малым размером частиц (5—50 мк), пористые (20—65% малые поры) и с высокой удельной поверхностью (от 50 до 1000 мУг). Примерами могут служить активированные угли, сухие гели, бентонит, боксит, скелетный глинозем и окись магния. Этот класс носителей применяется для получения катализаторов наивысшей активности. [c.307]

    Получение нитрате аммония с применением вспомогательных исходных веществ и одновременным получением ценного побочного продукта — металлургической окиси алюминия из вещества, содержащего АЬОз, — боксита. Основные исходные вещества — воздух, вода, боксит. Вспомогательное исходное вещество — кокс. [c.59]

    Галоидирование. Катализаторы, наиболее часто применяющиеся для хлорирования металлическое железо, окись меди, бром, сера, иод, галоиды железа, сурьмы, олова, мышьяка, фосфора, алюминия и меди растительный и животный уголь, активированный боксит и другие глины. Большинство этих катализаторов является носителями галоидов. Так, Fe, Sb и Р в галоидных соединениях способны существовать в двух валентных состояниях в присутствии свободного хлора они поочередно присоединяют и отдают хлор в активной форме. Аналогично иод, бром и сера образуют с хлором неустойчивые соединения. Катализаторы броми-рования подобны катализаторам хлорирования. Для иодирования наилучшим ускорителем служит фосфор. Для проведения процесса фторирования катализатор не требуется. В присутствии кислорода галоидирование замедляется. [c.329]

    В аппарате, имеющем вид парового котла (рис. 1Х-57), сгорает 60—70% сероводорода, причем образуются 5, 502 и НгО. Далее процесс проводится в двух последовательно установленных контактных аппаратах (катализатор — боксит) при температуре 350°С. В первом из них реагирует большая часть НгЗ и ЗОг с образованием серы, а во втором реакция доводится до конца (суммарный выход 90—98%). В старой установке без отбора теплоты котлом выход был равен только 70—85% вследствие перегрева катализатора. Производительность современной установки в расчете на 1 м катализатора возросла приблизительно в 100 раз. На 1 т серы дополнительно получается 2,6 т пара давлением 5—20 ат. Необходимость улавливания Нг5 из отходящих газов нефтехимических производств создала новые перспективы использования метода Клауса и обусловила его интенсификацию. [c.402]


    Катализатор Филлипс Ко приготовлялся из боксита, пропитанного 5%-ным раствором гидроокиси бария, активность его, как предполагается, связана с каталитическими свойствами содержащегося в боксите железа. В связи с тем, что при использовании этого катализатора предельные выходы бутадиена не превышали 50—37%, он был заменен описанным ниже промотированным катализатором из окиси железа. [c.202]

    Окисление этилбензола в ацетофенон протекает при 125° и 2 ат. Превращение этилбензола за один цикл составляет 25—30%. Реакция экзотермическая. Сырые продукты реакции, состоящие примерно из 73% этилбензола,. 17% ацетофеноиа, 8% метилфенплкарбинола и 2% побочных продуктов, разделяют разгонкой. Полученную таким образом смесь, состоящую из 68% ацетофенона и 32% метилфенолкарбииола, гидрируют при 14 ат водорода и 130—170° над медно-хромо-железным катализатором. При гидрировании получается практически чистый метилфенилкарбинол. Дегидратация его в стирол производится над нанесенной на боксит окисью титана, в отсутствие давления при 250°. [c.236]

    В табл. 127 приведены данные о выходах, получаемых при работе по этому методу. Тиофен можно, кроме того, синтезировать, действуя сероводородом на парафиновый углеводород в присутствии катализаторов [42]. Здесь также можно применять углеводороды с числом атомов углерода больше четырех и получить тиофен и алкилтиофены. Реакция слабоэндотерм Ична. В качестве катализаторов подходят окись хрома — окись алюминия, окись молибдена — окись алюминия, а также боксит. [c.507]

    В пересчете на глппозем в боксите, добываемом в Казахстане, находится 0,42 массовой доли гидраргилли-та, а в североуральском боксите массовая доля диаспора 0,60. Вычислить массовую долю пустсй породы в этих рудах и указать, в какой из них оно больше. [c.215]

    Традиционным катализатором в процессах Клауса вначале Я1ЛЯЛСЯ боксит. На современных установках преимущественно п )именяют более активные и термостабильные катализаторы на основе из оксида алюминия. [c.166]

    Метод Бокса в иностранной литературе называют сокращенно EVOP (по начальным буквам английских слов Evolutionary Operation) или методом эволюционных действий. Рассмотрим применение метода в случае двух независимых переменных х vi у. Обозначим через Wi относящиеся к основному уровню значения зависимой переменной  [c.260]

    Вследствие возникаюш их математических затруднений в настоящее время предпочитают комплексное регулируемое управление, так как оно основывается на состоянии потока, выходящего из элемента процесса. Из-за динамическогр (переходного) состояния этого элемента регулирование замедляется. Программу регулирования можно разрабатывать, не принимая во внимание точной математической модели. При разработке таких программ регулирования пользуются численными методами, о которых уже говорилось в этой главе, а также рассмотренными в гл. 12 статистическими методами и методом Бокса. При оптимизации управления можно использовать установленную в регулирующем устройстве электронную счетную машину. [c.354]

    Для регенерации Ре-содержащего катализатора (латерит, боксит) переработки тяжелого углеводородного сырья предлагается отработанный катализатор (содержит от 1 до 15% V) подвергать термообработке при температуре не выше 400"С в течение 8 ч на воздухе в присутствии карбоната металла (N3, К) для удаления кокса отношение карб ойат/ка-тализатор — 0.25/1-1/1 [3,55]. При этом получают катализатор, содержащий РегО и водорастворимые соли ванадия. Катализатор направляют в стадию водной промывки для удаления этих солей. Промывку ведут до получения нейтральной промывной воды. Катализатор подают в сепаратор, где отделяют твердый Рб20з и направляют его на сушку, а жидкость подают на регенерацию с помощью СО для получения карбоната металла. [c.80]


Смотреть страницы где упоминается термин Боксит: [c.524]    [c.524]    [c.296]    [c.214]    [c.214]    [c.451]    [c.259]    [c.260]    [c.261]    [c.62]    [c.88]   
Смотреть главы в:

Химия нефти -> Боксит


Неорганическая химия (1989) -- [ c.41 , c.148 ]

Химия (1986) -- [ c.402 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.0 ]

Химия (1979) -- [ c.416 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.303 , c.304 ]

Общая и неорганическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.488 ]

Химия (1978) -- [ c.326 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.28 ]

Справочник азотчика Том 1 (1967) -- [ c.249 ]

Введение в химию окружающей среды (1999) -- [ c.112 ]

Химия твердого тела Теория и приложения Ч.2 (1988) -- [ c.2 , c.263 , c.264 ]

Химия (2001) -- [ c.322 ]

Курс аналитической химии Том 1 Качественный анализ (1946) -- [ c.210 , c.625 ]

Технология катализаторов (1989) -- [ c.166 ]

Переработка нефти (1947) -- [ c.0 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.28 ]

Катализ в неорганической и органической химии книга вторая (1949) -- [ c.84 , c.96 , c.113 , c.123 , c.130 , c.132 , c.140 , c.171 , c.174 , c.178 , c.229 , c.260 , c.307 , c.312 , c.326 , c.350 , c.359 , c.374 , c.398 , c.400 , c.401 , c.406 , c.425 , c.429 , c.430 , c.439 , c.446 , c.453 , c.464 , c.470 , c.472 , c.475 , c.483 , c.499 , c.500 , c.501 , c.505 , c.510 , c.523 , c.525 , c.526 , c.537 ]

Техника лабораторной работы в органической химии (1963) -- [ c.73 ]

Общая химия (1964) -- [ c.117 ]

Курс неорганической химии (1963) -- [ c.381 , c.383 , c.393 , c.395 ]

Рабочая книга по технической химии часть 2 (0) -- [ c.122 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.323 , c.360 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.147 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.205 ]

Химия и технология пигментов Издание 2 (1949) -- [ c.374 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.336 ]

Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.121 , c.422 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.211 , c.330 , c.331 ]

Общая и неорганическая химия (1959) -- [ c.656 ]

Химия (1975) -- [ c.245 , c.403 ]

Общая химия Издание 4 (1965) -- [ c.236 ]

Сочинения Том 19 (1950) -- [ c.65 , c.504 ]

Неорганическая химия (1969) -- [ c.492 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.451 ]

Справочник по основной химической промышленности Издание 2 Часть1 (0) -- [ c.470 ]

Технология серной кислоты (1971) -- [ c.58 ]

Анализ силикатов (1953) -- [ c.237 , c.239 , c.244 , c.245 , c.255 , c.260 , c.266 ]

Химические методы анализа горных пород (1973) -- [ c.13 , c.94 , c.187 , c.231 ]

Технология минеральных солей Ч 2 (0) -- [ c.637 , c.652 ]

Введение в термографию Издание 2 (1969) -- [ c.187 , c.190 ]

Методы органической химии Том 2 Издание 2 (1967) -- [ c.891 ]

Методы органической химии Том 2 Методы анализа Издание 4 (1963) -- [ c.891 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.7 , c.14 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.32 , c.40 , c.60 , c.314 ]

Общая химия (1968) -- [ c.562 , c.563 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.341 , c.343 , c.352 , c.353 ]

Справочник азотчика Т 1 (1967) -- [ c.249 ]

Химия Справочник (2000) -- [ c.229 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоклавное выщелачивание боксита

Адсорбенты бокситы

Активированный боксит

Алюминий определение в бокситах

Белок бокс РНК-матураза

Бимолекулярные реакции Бокса Уилсона метод оптимизации

Биологически безопасные боксы

Блеск висмутовый см Висмутин бокситы

Блески Боксит

Бокс AT

Бокс для выпаривания и сублимации

Бокс для выпаривания и сублимации анализируемых веществ

Бокс ламинарный

Бокса Уилсона

Бокса Уилсона вариационные

Бокса Уилсона градиента

Бокса Уилсона графические решения уравнени

Бокса Уилсона золотого сечения

Бокса Уилсона избранных точек

Бокса Уилсона итерационные

Бокса Уилсона критериальные

Бокса Уилсона крутого восхождения

Бокса Уилсона метод

Бокса Уилсона наименьших квадратов

Бокса Уилсона оптимизации экспериментальной

Бокса Уилсона поиска многомерного

Бокса Уилсона покоординатного спуска

Бокса Уилсона проб и ошибок

Бокса Уилсона размерностей

Бокса Уилсона симплекс-метод

Бокса Уилсона скользящих средних

Бокса Уилсона спрямляющей шкалы

Бокса Уилсона черного ящика

Бокса Уилсона численные

Бокса верхности отклика

Бокса второго порядка

Бокса звездные точки

Бокса и Хантера метод ротатабельного

Бокса крутого восхождения

Бокса направленного

Бокса планирования

Бокса планы

Бокса случайного

Бокса эволюционное планирование

Бокса—Вильсона метод планирования эксперимента

Бокса—Уильсона

Бокса—Уильсона вариационные

Бокса—Уильсона градиентные

Бокса—Уильсона дифференциального и интегрального приближения

Бокса—Уильсона интерполяционные

Бокса—Уильсона исключения веществ

Бокса—Уильсона исследования

Бокса—Уильсона кратных корней

Бокса—Уильсона крутого восхождения

Бокса—Уильсона множителей Лагранжа

Бокса—Уильсона наименьших квадратов

Бокса—Уильсона статики объектов

Бокса—Уильсона характеристик объекта

Боксит атом, строение

Боксит галогениды

Боксит для очистки

Боксит как катализатор крекинга

Боксит как катализатор при получении тиофена из ацетилена

Боксит как осушитель

Боксит карбид

Боксит комплексы

Боксит определение титана

Боксит характеристики

Боксит, абсорбция сероводорода

Боксит, абсорбция сероводорода при превращении бутена

Боксит, его анализ

Боксит, определение галлия

Боксит, реакция с хлором

Боксит, схема анализа

Бокситы в производстве алюминия

Бокситы для плавки электрокорунд

Бокситы железа

Бокситы железистые, доменная плавка

Бокситы и алюминиевые породы

Бокситы кремния

Бокситы переработка

Бокситы свинца

Бокситы состав

Бокситы титана

Бокситы фосфора

Бокситы хрома

Бокситы цинка

Бокситы, разложение

Бокситы, спектральное определение

Боксы для блочно-комплектных насосных и компрессорных станций

Боксы для работы с плутонием

Боксы для работы с радиоактивными веществами

Галлий открытие в боксите

Галлий, определение комплексометрическое в боксите

Гаусса Зейделя крутого восхождения Бокса Уилсона

Глинозем, корунд и боксит

Голдберга Хогнесса ТАТА-бокс

Гомео-бокс

Код ек ар бокс нл азам,

Метод Бокса

Метод Бокса Уилсона крутое восхождение

Метод крутого восхождения (метод Бокса — Вильсона)

Описание области, близкой к экстремуму. Композиционные планы Бокса — Уилсона

Определение алюминия химическими боксите

Определение железа в глинах, шамотах и бокситах

Определение малых количеств в бокситах и цинковой обманке

Определение меди в бокситах

Оптимизация процесса по Боксу — Уилсону

Оптимизация химического процесса по Боксу Уилсону

Перчаточный бокс

Перчаточный или манипуляторный бокс

Планы первого порядка по Боксу

Поиск и определение оптимальных условий протекания химического взаимодействия по методу Бокса и Уилсона

Полиэтиленовый лабораторный бокс для работы в контролируемой атмосфере

Получение сернокислого алюминия из боксита

Прибнов-бокс

Работа б сухих боксах

Размол боксита

Ричард-бокс

Ротатабельные планы второго порядка Бокса — Хантера

СААТ-бокс

Сорбенты бокситы

Сухой вакуумный бокс и 50-тонный пресс

Сухой манипуляторный бокс со свинцовой защитой

ТАТА-бокс

ТАТА-фактор, ТАТА-бокс

Техника безопасности, боксы

Технологическая схема каталитической очистки бензинов бокситом и активированными землями

Титан в бокситах весовое

Титан определение алюминия в боксите

Титан, комплексы с этилендиаминтетрауксусной кислотой в боксите

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗЛИВА КИСЛОТ (КОМПЛЕКТ ДЛЯ БОКСА С ДВУМЯ ОТСЕКАМИ)

Устройство источника ионов и перчаточного бокса

Фосфаты в бокситах

Характеристика носителей боксит

Хром определение в алюминии и боксита

боксы, их взаимозаменяемость

кар бокс и тетра г идро карболин

кар бокси

мидазол кар боксам идин



© 2024 chem21.info Реклама на сайте