Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Особенности конструктивного оформления методов

    Рассмотренный вариант статического метода характеризуется в основном перечисленными для этого метода особенностями, однако чувствительность измерений оказывается значительно меньшей, чем в газовой фазе. Конструктивное оформление значительно проще, чем обычного статического метода для реакций в газовой фазе. [c.518]

    VI.1. Особенности конструктивного оформления методов [c.191]


    При конструктивном оформлении метода полимерный образец (мембрана) является перегородкой между двумя камерами диффузионной ячейки, в одной из которых находится исследуемая жидкость (пары, газы), а в другую проникает вещество, которое постоянно или периодически отбирается для анализа. Конструкции диффузионных ячеек отличаются большим многообразием, зависящим от наличия избыточного давления в камере с исследуемым низкомолекулярным веществом или вакуума в нижней камере, размеров образца (мембраны), особенностей уплотнения, системы поддержания постоянных температур, а также в значительной степени от способов анализа проникшего через мембрану вещества. [c.192]

    Однако несмотря на указанные преимущества азео-тропного метода, большее распространение получил метод сплавления, особенно при получении алкидов на основе изофталевой кислоты. Этот метод более прост в конструктивном оформлении и при обслуживании и требует меньших затрат тепла. [c.16]

    Изменение времени контакта достигается варьированием скорости потока, количества катализатора или времени протекания реакции (в замкнутом объеме). Изменение состава исходной смеси осуществляется варьированием соотношений исходных веществ, введением продуктов реакции, посторонних веществ или инертных разбавителей. Количество, размеры гранул и форма применяемого катализатора зависят от его активности, от особенностей методов исследования и конструктивного оформления приборов. [c.508]

    Ниже рассматриваются различные методы изучения кинетики гетерогенных каталитических реакций с точки зрения указанных требований. При этом основное внимание обращено на принципиальные особенности рассматриваемых методов и их сравнительные достоинства и недостатки, а не на детали их конструктивного оформления. [c.514]

    Характерной особенностью процесса ионного обмена является то обстоятельство, что он протекает в гетерогенной среде. При этом ионит выполняет роль твердой фазы, геометрическая форма которой с течением процесса практически не изменяется. Это позволяет свести технологию химической обработки раствора электролита к операции фильтрования его через слой зерен подготовленного соответствуюш им образом ионита. Этой операции, как известно, свойственны все преимуш ества скоростного метода, позволяющего без затрат тепла быстро обрабатывать большие объемы растворов при малой их концентрации и компактном конструктивном оформлении установок. Рентабельность данного метода обеспечила ему широкое применение в самых разнообразных отраслях промышленности. [c.474]


    Недостаточно изучаются вопросы теплопередачи, повышения теплового к. п. д., конструктивного оформления скоростных методов полукоксования и т. п. мало внимания уделяется разработке условий процесса полукоксования, позволяющих получать продукты, особенно жидкие и газообразные, более высокого качества. Последнее объясняется недостаточным, односторонним изучением теоретических вопросов, связанных с предложенными скоростными процессами. Необходимо ускорить разработку условий направленного ведения процессов термического разложения твердого топлива для получения ценных продуктов, что является обязательным условием рациональной комплексной переработки твердого топлива. [c.16]

    Метод флотации с продуванием воздуха через раствор с помощью пористых материалов обладает определенными преимуществами Перед другими, так как он имеет простое конструктивное оформление, требует меньших затрат электроэнергии и менее сложных механизмов (насосы, импеллеры), что особенно важно при очистке агрессивных и высокотоксичных сточных вод. [c.113]

    Переходя к описанию способов пспользования метода псевдоожижения, заметим, что изложенный ниже материал не претендует на исчерпывающее описание многочисленных процессов, осуществляемых в псевдоожиженном слое. Мы остановимся лишь на ряде конкретных примеров, типичных для той или иной группы процессов, на методах их проведения, аппаратурном оформлении, достоинствах и недостатках, обусловленных технологическими и конструктивными особенностями этих процессов. [c.405]

    Для определения скорости адсорбции и адсорбционного равновесия при заданной температуре и давлении в настоящее время чаще всего используются три метода объемный, весовой и динамический. Каждый из этих методов, несмотря на общность конечного результата, существенно отличается друг от друга как аппаратурным оформлением, так и способом замера количества адсорбируемого вещества. При этом детали конструкции установок, используемых в том или ином методе, зависят главным образом от типа исследуемого адсорбента и метода подготовки (очистки) его поверхности, задачи исследования и необходимой точности измерений. Так, например, установки для изучения порошков [113—119] имеют свои конструктивные особенности и отличия от установок, предназначенных для измерения адсорбции на пленках и нитях [100, 120].-Аналогичная картина наблюдается и в случае весовых методов, объединяющих установки с пружинными [121, 128, 129] и коромысловыми [122—127] микровесами. Первые из них проще, но менее чувствительны, вторые, наоборот, обладают достаточно высокой точностью и при хорошей их кои- [c.165]

    Одной из наиболее важных характеристик пневматического транспорта является концентрация транспортируемого материала в пневмоподъемнике. В настоящее время наибольшее распространение получили транспорт с низкой концентрацией, транспорт с высокой концентрацией (густофазный) и транспорт сплошным потоком [90, 97, 71]. Подробная характеристика, особенности конструктивного оформления и методы расчета этих трех систем пневматического транспорта описаны в гл. 1П. [c.20]

    К числу достоинств метода пневмодиспергирования следует отнести полное отсутствие каких-либо механических турбулизаторов потока внутри аппарата (что особенно ценно при работе с агрессивными жидкостями) и легкость регулировки процесса перемешивания путем изменения расхода барботирующего газа. Конструктивное оформление барботажного экстрактора может быть различым. На рис. 3-96 представлена схема противоточного смесите л ь н 0-0 тстойного экстрактора непрерывного действия, каждая ступень которого состоит из смесителя / и отстойника 2, соединенных между собой переливным патрубком 3. В нижней части смесителя 1 имеется распределительная коробка 4 для газа, подводимого по трубке 5, и легкой жидкости, вводимой через штуцер 6. Газ, выходящий из сопел распределительной коробки, барботирует через слой жидкости, обеспечивая интенсивную тур-булизацию потоков в смесителе, и уходит в распределитель вышестоящей ступени. Сопротивления сопел распределительной коробки и газовой трубки 5 должны быть такими, чтобы в верхней части смесителя нижестоящей ступени образовывался газовый слой высотой h. Наличие газового слоя устраняет переброс жидкости вместе с газом в смеситель вышестоящей ступени. Отстойник 2 выполнен в виде спирального канала, что создает благоприятные условия для расслаивания. Спиральный канал устраняет перемешивание жидко-костей во всем объеме отстойника и гасит пульсации, передаваемые из смесителя. Исследования, проведенные в ЛТИ им. Ленсовета, показали, что такой экстрактор может работать при плотностях орошения (отнесенных к площади сечения смесителя) до 30 м 1м час с -r =0,85-1-0,9, достигаемым путем изменения расхода газа.—Дополн. редактора. ] [c.280]


    Метод тепловой обработки имеет ряд достоинств осадок не загрязняется реагентами непрерывен процесс осуществляется кондициониро вание и стерилизация осадка компактна установка. К недостаткам можно отнести сложности конструктивного оформления, а также эксплуатации установки (особенно теплообменников) трудности, возникающие при очистке надиловой воды. [c.263]

    Читатель не найдет в книге X. Геррмана фундаментального изложения теоретических основ и методов расчета машин, однако получит четкие ответы на ряд инженерных вопросов, имеющих большое практическое значение. К ним в первую очередь следует отнести классификацию шнековых машин по технологическому принципу, выбор типа шнековой машины для конструктивного оформления тех или иных технологических схем, особенности эксплуатации и обслуживания машин и т. п. Несомненную ценность представляют сведения по техническим параметрам и режимам работы шнековых машин, собранные в удобные для пользования таблицы, а также большое количество рекомендаций и советов по ведению процессов и эксплуатации машин. [c.5]

    Однако использование проточно-циркуляционных систем для определения активности катализаторов не всегда удобно, в особенности, если требуются длительные испытания катализаторов из-за сложного конструктивного оформления, связанного с использованием движущихся поршней, термосифонов. Этот метод напболее удобен п перспективеч для изучения кинетики гетерогенных каталитических реакций. Поэтому для исследования газовых реакций применяются простые проточные реакторы, содержащие слой зерен катализатора. [c.94]

    В книге обобщаются вопросы теории горения применительно к топочным процессам и в особенности к технике пылесжигания, основные положения и опыт разработки рациональных методов сжигания, способов конструктивного оформления я режимного их осуществления. Намечены направления использования теоретических основ топочных процессов и результатов накопленного опыта камерного сжигания в разработке и рационализации топочных устройств парогенераторов в связи с переходом к более мощным блокам и освоением новых месторождений э нергетических топлив. [c.6]

    Таким образом, проточный метод характеризуется рядом преимуществ простотой конструктивного оформления, непрерывностью работы, "возможностью получения больших количеств продуктов реакции, легкостью контроля постоянства активности. Однако его нр.гтпгтятки--интегральный характер, усложняющий обработку результатов, возможное искажающее влияние градиентов скоростей потока, температур и концентраций, нарушающих режим идеального вытеснения, необходимый для получения надежных результатов, требуют особого внимания к их устранению и ограничивают возможности данного метода. Он может быть рекомендован для массовых испытаний катализаторов, предварительной оценки их активности и получения кинетических характеристик, в одних и тех же условиях, когда важны сравнительные, а не абсолютные величины. Последнее не означаёт того, что проточным методом вообще не следует пользоваться. Необходимо лишь иметь в виду его особенности и принимать специальные меры для устранения и учета возможных погрешностей. [c.527]

    Однако преимущество процесса в том, что для производства этилена на нефтеперерабатывающих заводах по существу не требуется вовлечения никаких новых видов сырья, и процесс целиком базируется на переработке отходящих газов. При пиролизе нефти капиталовложений требуется примерно на 50—75% больше, ем при пиролизе бензина в трубчатых печах, но зато себестоимость получаемого этилена будет на 20—25% ниже. Пиролиз мазута и особенно гудрона связан с еще большим увеличением капитальных затрат. Для пиролиза этана, пропана, бутана и бензина наиболее эффективной по конструктивному оформлению является трубчатая печь. Для переработки более тяжелых видов сырья предпочтительны системы с движущимся теплоносителем, например системы по методам, разработанным ИНХС АН СССР с применением падающего слоя, ВНИИ НП и ИНХП АН АзербССР. [c.102]

    В силу псторпческнх особенностей разв[ тис литьевого метода переработки реакгопластов н резиновых смесей базнровалос], на спехах развития переработки термопластов этим. методом. 1 спользование его в производстве резиновых технических изделий было начато в 30-х годах. Вторым рождением литьевого метода применительно к реактопластам к резиновым смесям явилось освоение червячной пластикации этих материалов иа литьевом оборудовании. Начиная с этого этапа, т. е. в течение последних 25 лет, как технология метода, так и соответствующее его конструктивное оформление развиваются особенно интенсивно. [c.244]

    Современный способ получения сурика из металлического свинца ошибочно считают одноступенчатым, поскольку и в этом случае первоначально свинец испаряют, например с использованием вольтовой дуги или в трубчатой печи, а затем пары свинца окисляют воздухом или чистым кислородом. Свинец окисляется сначала до РЬО и далее до РЬз04, и эти процессы можно легко разделить. Отличительной особенностью сурика, полученного окислением парообразного свинца,, является повышенная дисперсность (размер частиц менее 1 мкм), высокое содержание основного вещества, т. е. РЬз04, и низкая насыпная плотность ( 1000 кг/м ). Однако широкое практическое использование втого метода сдерживается сложностью конструктивного оформления процесса и значительной коррозией аппаратуры. [c.354]

    Математическое моделирование сводится к разработке математического описания изучаемого объекта, созданию алгоритма реализации этого описания и проверке его адекватности моделируемому процессу. Использование методов математического моделирования позволяет при относительно небольших материальных затратах в короткие сроки исследовать основные особенности технологического объекта, провести сравнительный анализ различных вариантов схемы, режима и конструктивного оформления процесса. В то же время создание достоверной математической модели невозможно без предварительно полученных экспериментальных данных, отражающих реальные закономерности исследуемого процесса окончательная проверка математических моделей также осуществляется на практике. Если ранее при изучении объектов химической технологии исследователи отдавали предпочтение либо физическим, либо математическим моделям, то в свете задач, возникающих в современной промышленной практике, становится очевидным, что лишь взаимосвязанное применение физического и математического моделирования позволит получить обоснованные данные для проектирования новых и модернизации существующих промышленных объектов, опти 1изации и управления технологическими процессами. [c.3]

    Потенциометрия с использованием ионоселективных электродов (ионометрия) позволяет решать важнейшие проблемы аналитической химии определение содержания макрокомпоиентов с высокой точностью, определение малых концентраций микропримесей, сокращение продолжительности анализа. Работы по аналитическому применению ионометрии обобщены в книгах и обзорах [1—5], где подробно обсуждаются особенности метода, проблемы конструктивного оформления электродов и создания [c.161]

    Метод тепловой обработки имеет ряд достоинств непрерывность процесса осуществление в реакторе кондиционирования и стерилизации компактность установки. К недостаткам можно отнести сложность конструктивного оформления и эксплуатации установки (особенно теплообменников), а также трудность очистки надиловой воды. [c.246]

    Один из наиболее эффективных и универсальных методов очистки и разделения газовых и жидких сред — адсорбционный метод, связанный с механизмом физико-химического взаимодействия адсорбента и адсорбата. Однако успешное внедрение его в промышленность зависит, в частности, от эффективности эксплуатируемых и проектируемых адсорбционных установок, совершенствования действующих процессов, инженерных методов расчета равновесия систем адсорбент — адсорбат, кинетики в отдельном зерне адсорбента и динамики макрослоя адсорбентов, конструктивных решений и методов оптимизации циклических адсорбционных процессов. Основными особенностями циклических адсорбционных процессов являются их многостадий-ность (стадии адсорбции и десорбции целевых компонентов, стадии сушки и охлаждения, адсорбентов, т. е. стадии, взаимно влияющие одна на другую), разнообразие типов технологических схем, различие энергозатрат для проведения стадий процесса. Вследствие этого важным звеном разработки циклических адсорбционных процессов как на этапе проектирования, так и на этапе промышленной эксплуатации служит выбор оптимальных вариантов аппаратурного оформления процессов, режимов проведения различных стадий процесса для конкретных условий применения. Выполнение указанных задач полностью определяет технико-экономические оценки выбираемых вариантов. [c.4]

    Необходимо также отметпть особенность моделирования процессов в биореакторах, связанную с конструктивным разнообразием их аппаратурного оформления. Так, в гл. 4 рассмотрены основные типы биореакторов и дана их классификация, наглядно свидетельствующая о существовании нескольких десятков конструктивных схем аппаратов, различающихся по принципу ввода энергии, способу аэрации среды, методам организации движения потоков. На формирование математической модели биореактора влияют также режим работы (периодический, полупериодический, непрерывный) и масштаб аппарата. Именно при переходе от лабораторных установок к полупромышленным и промышленным в наибольшей степени проявляется влияние макрофакторов на кинетические закономерности процесса ферментации. [c.137]

    Типовые процессы. Выбор того или иного метода и аппаратурного оформления процесса осушки зависит от конструктивных особенностей изделия, в том числе от его габаритов, объема производства, материальной базы и т. д. Сопоставить результаты осушки, достигнутые на различных предприятиях, приме-няюпхих к тому же различные методы осушки, весьма затрз дни-тельно. Некоторые технологические показатели наиболее часто используемых процессов осушки узлов и герметичных агрегатов в сборе приведены в табл. 21. [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Особенности конструктивного оформления методов: [c.208]    [c.242]   
Смотреть главы в:

Физико-химическая стойкость полимерных металлов в условиях эксплуатации -> Особенности конструктивного оформления методов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Конструктивность

Оформление РПЗ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте