Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Соединения элементов D-блока

    Схема соединения элементов блока СХБ-1 при проведении последовательной и параллельной продувки показана на рис. 11.36. При положении I крана 1 поток газа течет через обе последовательно соединенные колонки 6 9, кроме того, небольшой поток 186 [c.186]

    Аппараты на основе ТФЭ. Одной из сложных технических задач при создании конструкции аппаратов для ультрафильтрации и обратного осмоса является крепление и уплотнение трубчатых фильтрующих элементов, поскольку эти процессы проводятся при высоких рабочих давлениях (до 10 МПа). Необходимость замены ТФЭ из-за относительно небольшого срока службы мембран (до одного года) предопределяет технические решения, основанные на использовании разъемных соединений элементов в аппарате или на создании небольших легко заменяемых и регенерируемых монолитных блоков. [c.137]


    Последовательное соединение элементов по свойству надежности ХТС — такая совокупность элементов структуры блок-схемы надежности ХТС, для которой необходимым и достаточ- [c.47]

Рис. 3.1. Типовые фрагменты структуры блок-схем надежности сложных ХТС при последовательном (а), параллельном (б), смешанном (в) и мостиковом (г) соединениях элементов по свойству надежности (л,— -й элемент структуры =1,Л — число элементов) Рис. 3.1. Типовые <a href="/info/926700">фрагменты структуры</a> <a href="/info/50684">блок-схем</a> надежности сложных ХТС при последовательном (а), параллельном (б), смешанном (в) и мостиковом (г) <a href="/info/8212">соединениях элементов</a> по <a href="/info/1787335">свойству надежности</a> (л,— -й <a href="/info/8616">элемент структуры</a> =1,Л — число элементов)
    Параллельное соединение элементов по свойству надежности ХТС — совокупность элементов структуры блок-схемы надежности ХТС, для которой необходимым и достаточным условием возникновения отказа системы является отказ всех элементов из этой совокупности (рис. 3.1,6). [c.48]

    Смешанное соединение элементов по свойству надежности ХТС — это произвольная комбинация последовательного и параллельного соединений элементов в структуре блок-схемы надежности ХТС (рис. 3.1, в). [c.48]

    Для построения блок-схем надежности ХТС целесообразно использовать алгебру случайных событий [1, 2, 7]. Отказы элементов ХТС рассматривают как простые случайные события, а отказы ХТС в целом — как сложные случайные события. Очевидно, что операция логического сложения простых случайных событий на блок-схеме надежности ХТС отображается последовательным или основным соединением элементов, а операция логического умножения — параллельным соединением элементов по свойству надежности. [c.48]

    Теперь рассмотрим случай смешанного соединения элементов ХТС в структурной блок-схеме (рис. 1П-12). Предположим, что размерности всех векторов согла-сованы с соответствующими раз-— мерностями матриц. Тогда для двух параллельно работающих элементов можно записать [c.108]

    Обобщенная структурная схема реакторно-регенераторного блока установки каталитического крекинга как объекта управления показана на рнс. 1-8. Схема содержит два последовательно соединенных элемента Oi и Ог. Первый связывает возмущения 2 и управления Ы/ с промежуточными переменными х. Второй элемент связывает возмущения Z / и переменные х с выходными величинами л — элементами критерия и ограничений. [c.27]


    Линия водорода аналогична воздушной линии, за исключением того, что регулятор давления на водородной линии не имеет отверстия для сброса газа в атмосферу. Соединение элементов газовой линии на панели подготовки газов, а также подвод и вывод газов осуществляется вакуумными шлангами. Поскольку резина может десорбировать примеси, то желательно заменить шланги гибкими металлическими трубками. Все элементы панели смонтированы в вертикальном отсеке корпуса блока управления и закрыты лицевой панелью, на которую выведены рукоятки регуляторов давления и вентиля тонкой регулировки. Доступ к элементам панели подготовки газов возможен, если снять заднюю стенку блока управления. [c.175]

    Различают структурные схемы последовательного, параллельного соединения и схемы с обратной связью. Передаточная функция цепочки соответствующего соединения элементов определяется по следующим правилам блок-алгебры. [c.43]

    Преобразователь (см. рис. 85,6) катодного вольтметра, контролирующего потенциал рабочего электрода, является усилителем постоянного тока с двойным преобразованием измеряемого напряжения и 100%-ной отрицательной обратной связью по постоянному току. Он состоит из механического вибропреобразователя, усилителя переменного тока, фазового детектора и блока смешения шкал. Усилитель имеет два каскада усиления напряжения (лампа Л ) тл каскад усиления мощности (лампа Л2). В качестве фазового детектора используется кольцевой балансный модулятор (лампы Л , и Л ). Синхронное напряжение на модулятор подается от обмотки силового трансформатора, помещенного в силовом блоке. Переключатель Яг изменяет количество последовательно соединенных элементов в цепи обратной связи и полярность включения этих элементов. [c.144]

    Четырехкоординационная плоская конфигурация встречается относительно редко (рис. 5-1). Чаще всего она реализуется 1) в соединениях элементов Р-блока, со- [c.67]

    Соединения элементов Р-блока [c.106]

    Соединения элементов D-блока [c.107]

    В предыдущих главах основное внимание уделялось таким реакциям, в которых изменения в координационной сфере можно было рассматривать совершенно независимо от изменения степени окисления, и наоборот. В ряде случаев это различие между такими процессами представляется достаточно условным, как, например, в случае окислительно-восстановительной реакции во внутренней сфере комплекса, происходящей с образованием и разрушением мостиковых связей путем замены лигандов. Однако даже и в этом случае обычно можно рассматривать замещение и окисление-восстановление как разные этапы многостадийного процесса. В этой главе мы увидим, как можно применить принципы, установленные для простых реакций, к системам, в которых эти два этапа очень тесно связаны между собой. Основным фактором, определяющим те изменения в координационной сфере, которые вызываются окислением-восстановлением, является соотношение между собой электронной конфигурацией в окисленном и восстановленном состоянии центрального атома и координационным числом. Если рассмотреть эту проблему в общем виде, то можно установить, что в случае ионных соединений элементов 0-блока (один из предельных случаев) координационные числа определяются взаимодействием таких факторов, как заряд, электроотрицательность и размер лиганда, способ координации лигандов около центрального атома и другие стерические эффекты. В то время как в случае ковалентных соединений (другой предельный случай) координационное число в значительной степени зависит от характера атомных орбиталей центрального атома, которые могут быть использованы для образования связей металл— лиганд, в ковалентных комплексах действует правило 18 электронов при этом предполагается, что несвязанные [c.220]

    Возможность развития электродных элементов в высоту в электролизерах БГК-17 обеспечивает большую компактность их конструкции и высокий съем продукции с единицы площади производственного здания при сравнительно невысокой плотности тока и более низких удельных расходах электроэнергии и затратах цветных металлов на изготовление аппаратов, чем для электролизеров других типов. К достоинствам электролизеров БГК-17 относится также высокая герметичность в местах соединений катодного блока с анодным комплектом п крышкой. [c.199]

    Способы монтажа и ремонта углеграфитовых теплообменников подсказываются их конструкцией, массой и размерами. В большинстве случаев основная задача сводится к обеспечению надежной плотности между соединяемыми элементами (блоками, трубами, каналами), которые стягивают стальными болтами или шпильками. Некоторую сложность представляет ремонт и монтаж комбинированного кожухотрубчатого теплообменника, состоящего из металлического кожуха и графитовых труб. По торцам кожуха установлены трубные решетки, в которых конусная поверхность труб укреплена на замазке. Входная и выходная камеры образованы фасонными крышками. Уплотнение в соединениях достигается установкой прокладок и равномерной подтяжкой болтов. [c.167]


    Строение электронных оболочек атомов и ионов позволяет объяснить и предсказать действия многих реагентов. Если рассмотреть деление периодической системы на четыре блока (s-блок, р-блок, d-блок и f-блок), элементы -блока и /-блока образуют комплексные соединения. Для них также характерно взаимодействие с органическими реагентами и образование большого числа окрашенных соединений. Цирконий и торий (d- и /-блок) образуют с арсеназо 1П устойчивые комплексные соединения зеленого цвета. Магний и алюминий (s-и р-блок) не взаимодействуют с арсеназо П1. В s-блоке расположены элементы, в которых строится s-оболочка над электронной структурой инертного газа — это щелочные и щелочноземельные элементы. Элементы s-блока [c.283]

    Для получения больших поверхностей теплообмена ламельные теплообменники можно компоновать в блоки. При этом соединение элементов может быть параллельное или последовательное в зависимости от желаемых скоростей потоков в трубном и межтрубном пространствах. Ламельные теплообменники можно устанавливать в вертикальном или горизонтальном положениях. Смешения двух рабочих сред не наблюдается. Сальниковое уплотнение находится между рабочей средой межтруб-ного пространства и атмосферой. В качестве материала для изготовления плоских труб наиболее часто применяют нержавеющую сталь в виде холоднокатаной ленты (листа) толщиной [c.35]

    Далее при описании соединений элементов ХТС (блоков, складов) будем считать склады разновидностью блоков и говорить об элементарных моделях, о входах и выходах блоков, имея в виду элементарные модели, входы и выходы как блоков, так и складов. [c.137]

    Широкое применение имеют вспенивающиеся клеи при изготовлении сотовых конструкций. Они используются для склеивания сотового заполнителя с замыкающими элементами каркаса по периметру агрегата сотовой конструкции (рис. 1.32), для соединения отдельных блоков сотового заполнителя между собой (рис. 1.33), местного усиления сотового заполнителя при установке крепежных элементов для передачи сосредоточенных нагрузок (рис. 1.34) и для соединения других деталей i[108]. [c.92]

    При склеивании сотовых конструкций эпоксидными клеями наряду с основным высокопрочным клеем, применяемым для соединения обшивки с сотовым заполнителем, используют также вспенивающиеся клеи [327]. Основное назначение вспенивающихся клеев — соединение отдельных блоков сотового заполнителя между собой, а также крепление замыкающих элементов каркаса сотового агрегата к сотовому заполнителю, который трудно подогнать строго по контуру каркаса. Вспенивающиеся клеи используют также для местного усиления сотового заполнителя при установке крепежных элементов для передачи сосредоточенных нагрузок, заполнения зазоров между сотовым заполнителем и обшивкой или каркасом, крепления сотового заполнителя к оснастке и др. Примеры использования вспенивающихся клеев показаны на рис. 4.6. Исходная толщина вспенивающегося клея составляет 1,0— [c.187]

    На фиг. 59 приведен блочный теплообменник. Новочеркасский электродный завод освоил изготовление из графита теплообменных аппаратов такого типа, состоящих из отдельных элементов— блоков,, применяемых во многих химических производствах. Поверхность теплообмена этих аппаратов может изменяться в зависимости от числа блоков и диаметра отверстий в них. Герметичность соединения блоков обеспечивается прокладками или замазкой типа арзамит. [c.169]

    На монтаже тепловых электростанций выполняется комплекс работ, связанный с монтажом трубопроводов приемка оборудования изготовление элементов трубопроводов сборка отдельных деталей в монтажные узлы-блоки установки фасонных частей, компенсаторов, арматуры, опор и подвесок соединение всех блоков и элементов между собой, гидравлическое испытание, продувка, промывка и окончательная сдача трубопроводов в эксплуатацию. Чтобы добиться повышения производительности труда и качества выполняемых работ, необходимо стремиться к тому, чтобы каждая из перечисленных работ была максимально механизирована. [c.212]

    Батарею топливных элементов биполярной конструкции собирают последовательно, соединяя отдельные элементы в блоки, которые в свою очередь сочетают последовательно или параллельно. Растворы гидразина и пероксида водорода с электролитом проходят параллельно через отдельные элементы (рис. 47). Однако параллельное распределение электролита может обусловить высокие значения силы тока утечки. Для снижения токов утечки используют для ввода раствора электролита и реагента в элементы узкие капилляры. Потери напряжения в батарее из 30 последовательно соединенных элементов из-за токов утечки составляют около 5%. Благодаря плотной упаковке батарея элементов имеет небольшой объем, например объем батареи мощностью 1,6-7-2 кВт составляет 2 дм . [c.240]

    Соединение решающих блоков друг с другом (т. е. передача сигнала с выхода одного блока на вход другого) выполнено правильно, если сигналы имеют одни и те же обозначения и одинаковы по знаку. Пример подготовки предыдущих схем для соединения элементов показан на рис. И-2. Здесь по сравнению со схемами на рис. II-1 сделаны изменения во-первых, на вход интегратора 2 подан сигнал с противоположным знаком уЦ), что вызвало перемену знака производной + г/(/) на выходе интегратора и потребовало изменения знака начального условия +г/(0) во-вторых, последовательно с интегратором 2 включен инвертор 4, что позволяет получить соответствующее слагаемое на входе сумматора с нужным знаком. Таким образом, решающие элементы подготовлены для соединения в единую структурную программу, окончательный вид которой показан на рис. П-З. [c.44]

    При построении блок-схемы структурного подразделения сначала составляется линейная схема, затем на ней располагаются блоки. Построение структуры блоков аналогично структуре блок-схемы. Общая блок-схема завода или производства образуется соединением всех блоков, объединяющих процессы переработки углеводородного сырья и нефтехимические процессы. После систематизации элементов и соединяющих их связей блок-схема является стандартной для любого предприятия нефтепереработки и нефтехимии. [c.244]

    Блочная конструкция позволяет комплексно моделировать поршневые компрессорные станции практически с любым типом компрессора и с любой схемой соединения элементов. Блоки с регулируемыми параметрами позволяют воспроизвести все основные характеристики компрессорного агрегата и величины, онределяюш ие - его работу. Основным достоинством модели, выгодно отличаюш им ее от ранее созданных образцов, является расширенный диапазон рабочих частот, позволяющий варьировать чувствительность модели в широких пределах. [c.204]

    Типовыми фрагментами структуры блок-схемы или расчетнологической схемы надежности ХТС являются последовательное соединение, параллельное соединение и смешанное соединение элементов по свойству надежности (рис. 3.1). [c.47]

    Вгкуумная плотность соединений элементов вакуумной системы масс-спектрометра (кроме блока электрометрического каскада) обеспечивается применением уплотнений с прокладками из красной меди или алюминия и не нарушается при многократном прогреве системы до 300—350°С. [c.36]

    Очень важной особенностью карбонил-процесса является также возможность получения в нем не только чистых индивидуальных металлов, но и многих их композиций в виде разнообразных модификаций с заданными свойствами (компактных блоков, порошков, покрытий, пленок и др.). Такая возможность обусловливается свойством взаимной растворимости многих карбонилов металлов, а также свойством жидких карбонилов растворять многие легкодиссоциирукщие соединения элементов (например, металлорганические соединения). Используя это свойство, можно готовить соответствующие гсмогенные смеси карбонилов металлов между собой или смеси карбонилов металлов с легкодиссоциирующими соединениями других элементов и, направляя их на термическое разложение, получать прямым путем многие композиции металлов в виде ценных модификаций с заданными свойствами (например, магнитные сплавы). [c.11]

    Энергоустановка состояла из трех блоков подготовки odm ва, ЭХГ и инвертора. Природный газ после десульфуризации подвергался конверсии на никелевом катализаторе (2.37) Образующийся оксид углерода по реакции сдвига (2.36) преврЗ щался в СО2. Смесь водорода, диоксида углерода, водяного и других газов поступала в ЭХГ. Батарея ЭХГ состояла из 20в последовательно соединенных элементов с площадью поверХ ности 0,093 м каждый. Инвертор преобразовьтал постоянный в переменный с напряжением 240 В и частотой 60 Гц. Удельйа  [c.114]

    В большинстве приборов, основанных на микроволновых измерениях, в качестве чувствительных элементов применяются устройства, работающие на звуковой частоте. Для определения влажности бумаги в интервале концентраций от 1 до 10 ООО г/м с разрешением 0,1 г/м Босизио [17] применял полупроводниковый датчик. При работе датчика в режиме непрерывного измерения концентраций воды в технологической линии он соединен с блоком управления и управляющей ЭВМ. Ямамото и Миура [93] определяли влажность газов по форме резонансной кривой резонатора, заполненного анализируемым газом. Резонатор выполнен из меди или бронзы и представляет собой цилиндрический патрон, радиус которого меньше критического граничного радиуса заземленного циркуляционного волновода, работающего на частоте связанных колебаний. Андерсон [2] получил патент на микроволновый прибор для определения влаги в текстиле, бумаге и других твердых волокнистых материалах. В этом приборе предусмотрен волновод, состоящий из двух групп полукруглых секций. Поверхность каждой секции представляет собой зеркальное отражение поверхности противоположной секции. Прибор обеспечивает получение надежных результатов, независимо от ориентации волокон. [c.509]

    Например, объект, состоящий из реактора 7, тепло-обмегшика 2 и циркуляционного насоса 3, имеет обратную технологическую (рис. 20.3.1.2, а) и последовательную надежностную (рис. 20.3.1.2, б) связи. Если дополнительно установить резервный насос 4, то получится смешанное соединение (рис. 20.3.1.2, в). В смысле надежности, поскольгсу отказ. любого га последовательно соединенных элементов ведет к отказу всей системы, каждый химико-технологический объект по крупным блокам можно ггредставить в виде такой структуры. [c.753]

    Основная группа элементов /-блока содержит лишь те элементы, которые имеют только частично заполненные -оболочки. Поэтому первым и самым легким членом этой группы является скандий с конфигурацией внешней электронной оболочки 45 3 . Восемь следующих элементов Т1, V, Сг, Мп, Ре, Со, N1 и Си образуют первый переходный ряд. Все они либо в основной конфигурации свободного атома (за исключением Си), либо в одном или нескольких химически важных ионах (за исключением 8с) имеют недостроенные 3 /-оболочки. Цинк имеет конфигурацию 3 / °452 и не образует соединений, в которых ионизована Зй -оболочка так же как и последующие девять элементов. Следующий переходный ряд начинается с иттрия, имеющего в основном состоянии внешнюю электронную конфигурацию ЪзЧй. Дальше идут восемь элементов (2г, ЫЬ, Мо, Тс, Ки, КЬ, Р(1 и Ад), которые либо в основном состоянии свободных атомов (все, кроме Ад), либо в одном или нескольких химически важных ионах (все, кроме У) имеют частично заполненную 4 -оболочку. Эти девять элементов составляют второй переходный ряд. [c.244]

    В табл. 1.7—2 приведены заряды ионов и координационные числа (римские цифры) этих ионов. Первая группа блока -элементов комплексов почти не дает. Вторая группа этого блока дает ограниченное число комплексов. В блоке р-элементов в аналитической химии главным образом рассматривают комплексные соединения элементов низшей степени окисления. У большинст- [c.152]

    Фирмой "Кребскосмо", Берлин, после лабораторных испытаний был сооружен прототип небольшого электролизера с титановыми анодами пластинчатого типа и стальными катодами, соединенными биполярно, В качестве диафрагмы использовалась сначала асбестовая бумага, а затем - осажденная диафрагма из асбестового волокна. Испытанию подвергался блок из 6 отдельных элементов, каждый на нагрузку 3 кА. Результаты испытаний орвдставлеш в первой (I) графе табЛо 13, в двух других (Пи ) - показатели работы блока с максимально возможным соединением элементов на нагрузку 3 и [c.34]

    Фирмой "Кребскосмо , Берлин, после лабораторных испытаний был сооружен прототип небольшого электролизера с титановыми анодами пластинчатого типа и стальными катодами, соединенными биполярно. В качестве диафрагмы использовалась сначала асбестовая бумага, а затем - осажденная диафрагма из асбестового волокна. Испытанию подвергался блок из 6 отдельных элементов, каждый на нагрузку 3 кА. Результаты испытаний представлены в первой (I) графе табл, 13, в двух других (П и Ш) - показатели работы блока с максимально возможным соединением элементов на нагрузку 3 и 6 кА. Электролизер работал с плотностью тока 3,06 кА/м в расчете на геометрическую поверхность диафрагмы /34/  [c.34]

    ЭХГ фирмы Альстом предназначены для космических, подводных и надводных и транспортных устройств. Например, ЭХГ, предназначенный для работы в подводных морских условиях мопщостью 2 кВт, имеет 12 блоков, состоящих из 30 последовательно соединенных элементов. Циркуляция электролита и раствора обеспечивается двумя насосами производительностью 1 м /ч и давлением 70 кПа. Мощность моторов насосов — по 45 Вт. Внутреннее давление в ЭХГ поддерживается на [c.243]

    Для уменьшения емкости Свх входной каскад усилителя собран по схеме катодного повторителя на первой половине лампы 6Н8С, вторая половина которой использована в нормальном усилительном каскаде. Напряжение на его вход подается через разделительный конденсатор с емкостью 10 мкф. При сеточном сопротивлении в 510 ком получающийся в этой цепи фазовый сдвиг лежит в пределах 2—3 мин. Подобные же величины разделительных емкостей и сеточных сопротивлений используются и для соединения между собой всех элементов блок-схемы на рпс. 6-6. Благодаря такому выбору указанных величин и применению катодных повторителей [c.197]


Смотреть страницы где упоминается термин Соединения элементов D-блока: [c.48]    [c.196]    [c.197]    [c.54]    [c.83]    [c.168]   
Смотреть главы в:

Механизмы неорганических реакций -> Соединения элементов D-блока




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Элементы II соединения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте