Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборы для работы при температурах от 30 до

    Компрессорные установки оснащают местными дистанционными приборами контроля температуры, давления и других параметров в соответствии с действующими нормами. Во время эксплуатации компрессоров устанавливают постоянный контроль за всеми параметрами их работы. Компрессоры оборудуют необходимой сигнализацией, предупреждающей об отклонении режима работы, и блокировками для автоматической остановки при аварийной ситуации. Во время работы компрессора следят также за смазкой цилиндров и механизмов, не допуская растекания и разбрызгивания смазочных материалов. Сжатый газ или воздух очищают от масла после каждой степени сжатия, регулярно дренируют накопившуюся смазку из маслоотделителей. [c.106]


    Э-1—Э-5а и Э-16—Э-56 и емкостях Е-1 и Е-3 и освобождают систему от воздуха. Проверяют, закрыты ли все вентили на дренажных линиях аппаратов и трубопроводов. Включают в работу приборы, указывающие температуру и давление в электродегидраторах и колоннах. [c.69]

    Для смазывания кареток с оптическими деталями, имеющими нарезные сетки, в приборах, подвергающихся процессе эксплуатации большим ускорениям и ударным нагрузкам. Обеспечивает работу узлов приборов при температурах от- —40 [c.745]

    Прибор МП-8И (рис. 143) [100, 109] также служит для определения истираемости катализаторов и сорбентов. Он состоит из двух барабанов, вращающихся с разной скоростью. Наружный решетчатый барабан 1, имеющий лопасти 2, вращается со скоростью 30—200 об/мин и пересыпает гранулы на другой барабан 3, скорость вращения которого 1000—ЮООО об/мин. Измельченный материал собирается в поддоне 5. Навеска образца, остающаяся в решетчатом барабане, является мерой истираемости. Проведенные опыты показали, что такая методика удовлетворяет, в основном, поставленным требованиям [100, 109]. Прибор МП-8И можно использовать и для оценки износа зерен в условиях реакции, при этом его помещают в коаксиальную цилиндрическую печь, а необходимый поток реагентов подводят вдоль оси вращения [108]. Однако необходимость нагрева прибора до температуры катализа и агрессивность сред весьма сильно осложняет работу и во многих случаях приводит к невозможности применения прибора в условиях катализа. [c.316]

    Точность измерения температуры составляет 0,5 объем измеряется с точностью 0,1 мл. Прибор работает при любой заранее установленной скорости перегонки 4, 5 или 9 мл мин и рассчитан на длительную круглосуточную эксплуатацию. [c.455]

    Первый отечественный прибор для непрерывного измерения СОЧ-Нг в дымовых газах типа ГЭД-49 не получил распространения в энергетике и был снят с производства, а единичные экземпляры этого прибора, установленные на отдельных котлах, были демонтированы. Шкала этих приборов О—5% СО (до 16% з) при измерении малых концентраций химического недожога не обеспечивала необходимую точность отсчета, а градуировочная погрешность их составляла 0,5% СО, т.е. 1,6% <7з. При разработке прибора была принята завышенная плотность тока, проходящего через плечевые элементы, что способствовало частому выходу их из строя. Неудовлетворительная работа газоочистительных устройств приводила к заносу плечевых элементов сернистыми соединениями и сажистыми частицами, что также снижало срок их службы. Наблюдалась зависимость показаний прибора от температуры воздуха, заполняющего камеру сравнения, от состава дымовых газов и от других факторов. Наиболее же веской причиной отказа от газоанализатора ГЭД-49 была преждевременность их появления, так как в то время мазут в большинстве случаев сжигался в топках пылеугольных котлов с коэффициентом избытка воздуха 1,15 — 1,3. В этих условиях почти полностью исключалась возможность появления значительного химического недожога, а следовательно, не было необходимости в контроле за работой котлов стационарными приборами. Бесспорно, что совпадение выпуска газоанализаторов с началом перехода к сжиганию сернистых мазутов с малыми избытками воздуха 60 [c.260]


    При работе установки должен быть обеспечен контроль следующих величин (рис. 6-7) расхода воды и газа приборами 18, температуры газа после реактора и воды перед эжектором термометрами 19, давление газа в десорбере и перед эжекторами манометрами 20, концентрации кислорода в воде после десорбера и в газе после реактора. В десорбере желательно постоянное давление или лучще небольшое разрежение. Концентрация кислорода в газе желательна минимальная — менее 0,2% по объему. Коэффициент эжекции (количество газа м м воды) следует поддерживать не менее двух. Весь газовый тракт должен быть герметичен, чтобы исключить подсосы воздуха. [c.376]

    Необходимо отметить, что даже если показания прибора, регистрирующего температуру головки цилиндра, достаточно высоки, температура стенок цилиндра во многих двигателях может оказаться очень низкой. На рис. 66 приведены типичные температуры в системе охлаждения двигателя, наиболее часто встречающиеся при работе двигателя в прохладную погоду. Как видно, тепло из камеры сгорания передается через головку двигателя охлаждающей жидкости, температура которой благо- [c.334]

    Неудовлетворительная работа приборов регулирования температуры Нарушение нормальной работы насоса верхнего циркуляционного орошения Уменьшение или увеличение интенсивности верхнего циркуляционного орошения Остановка вентиляторов холодильников воздушного охлаждения ХВ-202-1.3.4 [c.262]

    Неудовлетворительная работа приборов регулирования температуры [c.267]

    При измерении температуры в нескольких местах одного и того же объекта или нескольких различных объектов контроля часто один измерительный прибор работает в комплекте с несколькими термоэлектрическими преобразователями. В этом случае температура измеряется путем поочередного подключения термоэлектрических преобразователей к милливольтметру через многоточечный переключатель. [c.314]

    Червячные прессы могут быть оснащены системой автоматического регулирования, измерения и регистрации температурного режима работы. Температура головки в пределах 30—134 °С автоматически регулируется клапанами типа ПКР-2-6-В0 и ПК.Р-2-6-ВЗ, работающими во взаимодействии с автоматическим электронным мостом ЭМИ-120 и термометром сопротивления ТСП-753. При отклонении температуры головки от заданной через указанные приборы клапаны открывают подачу пара для подогрева или воды для охлаждения. Приборы мост электронный ЭМИ-120 самопишущий с регулирующим устройством, термометр ТСП-753, лагометр показывающий ЛПР-53 для измерения температуры в первой зоне цилиндра, амперметр М-362, указатель скорости и ее регулятор — собраны в шкафу управления машины. Раздельное терморегулирование головки и зон рабочего цилиндра осуществляется термопарами, встроенными в соответствующую зону, и терморегулирующими приборами. Кнопка управления находится на станине пресса. [c.40]

    Принцип работы прибора, регулирующего температуру верха ректификационной колонны. [c.325]

    В этом приборе (рис. IX. I) измеряются усилия, возникающие при сдвиге образца, который располагается между параллельными дисками, причем оси дисков смещены друг относительно друга. Опоры, в которых установлена ось верхнего диска, связаны с системой упругих элементов, что позволяет измерять составляющие радиальной силы, действующие под углом 90° друг к другу. Этот прибор работает при частотах вращения от 10 до 50 с . Рабочий узел помещается в воздущный термостат, что позволяет проводить измерения при температуре до 200 °С. Как показано на рисунке, прибор позволяет измерять не только радиальные составляющие силы Fx и Fy, но и нормальное усилие Fz, возникающее при сдвиговом течении в приборе указанной геометрии вследствие эффекта Вайссенберга. [c.194]

    Дополнительным недостатком трубчатых реакторов является довольно быстрое закоксовывание верхней части испаоителей. обусловленное высокой температурой газожидкостного потока, поступающего из реактора, и тем, что жидкая фаза сильно диспергирована в газовом потоке и плохо из него выделяется. Осаждение капель жидкости на горйчих стенках газового пространства испарителей приводит к постепенному нарастанию слоя кокса. Испарители приходится чистить до четырех раз в год [95], что ведет к простоям установки и использованию ручного труда. Кроме того, при нарушении заданного соотношения расходов гудрона, битума (рециркулята) и воздуха закоксовываются и трубчатые реакторы (Полоцкий НПЗ, Омский КРЗ). По этой же причине в результате глубокого переокисления жидкой фазы реакторы теряют проходимость (Ангарский НПЗ). Таким образом, для обеспечения нормальной эксплуатации реакторов необходима надежная работа приборов контроля, в частности расходомеров. Но в случае трубчатых реакторов эти приборы работают в худших условиях при аварийных остановках компрессоров происходит заброс битума в импульсные трубки расходомеров воздуха обратным потоком воздуха пз трубчатых змеевиков, работающих при повышенном давлении [72.  [c.72]


    В начале исследований выбросы болыиого количества тяжелого газа протекали при изотермических условиях и фиксировались фотосъемкой, производимой аппаратами с объективами типа "рыбий глаз", установленными на высоте 15 м. Концентрацию на местах контролировали 10 сенсорных датчиков непрерывного действия, а также камерные и диффузионные пробоотборники. Соответствующие приборы регистрировали температуру, относительную влажность, скорость ветра, их изменение с высотой и направление ветра. Из этих и некоторых других данных можно было определить класс устойчивости атмосферы по Паскуиллу. Выполненно 42 эксперимента, но далеко не всегда работали все имевшиеся регистрирующие системы. Не имеет смысла приводить здесь все полученные результаты, поскольку сделанные после исследований в Портон-Дауне выводы подтвердились позже результатами крупномасштабных экспериментов на о. Торни. [c.126]

    При проведении экспериментальных работ смонтировали шкаф для прибора, регулирующего температуру, с подводкой к нему напряжения 220 В. После окончания экспериментальных работ прибор сняли. В ш.чафу осталась электропроводка, с которой не было снято напряжете. Освобожденный шкаф слесари цеха использовали для хранения мелкой арматуры и слесарного инструмента. Когда слесарь стал брать из шкафа инструмент, он коснулся клемм электропроводов и был травмирован электротоком. Причина несчастного случая — хранение инструмента в местах, не преднагзна-ченных специально для этой целя, я несвоевременное отключение напряжения в доступном и открытом шкафу. [c.17]

    Прибор Ф-431/2 - транзисторный ампервольтметр, предназначенный для измерения напряжения и силы тока в цепях постоянного и переменного тока. Достоинство прибора-возможность измерения силы переменного тока от десятых долей микроампера, широкий диапазон измеряемых величин, высокое входное сопротивление, малые габариты (115x215x90 мм) и масса (1,5 кг), питание от встроенной батареи. Прибор работает при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 С и относительной влажности воздуха до 80 %. Пределы измерений прибора напряжения - от 0,ОМО 3 до 5-10"3 В, силы тока - от [c.73]

    В пять стаканчиков наливают йриготовленные растворы от 0,1 до 10- М KJ(N l N)j опускают электроды 7— или N - селективный индикаторный и х.с.э. сравнения. Измеряют э.д.с. полученного гальванического элемента. Измерения проводят последовательно, переходя от меньших к большим кон-центрац>иям. Во время измерений соблюдают все правила работь с используемым измерительным прибором. Измеряют температуру растворов. [c.165]

    Для осуществления термоаналпза полимеров в описанных далее практических работах используют дериватограф системы Паулик, Паулик и Эрдеи фирмы МОМ (Венгрия). Прибор работает автоматически, запись температурных кривых и убыли массы осуществляется фоторегистрацией нли на самописце (в последних выпусках прибора). Схема прибора приведена на рис. VII,15. Равномерность пагрева печн обеспечивается программным устройством прп скорости подъема температуры [c.120]

    При последовательном анализе на двух или нескольких независимо работающих колонках часто не удается полностью разделить трудно разделяемые компоненты и даже компоненты, значительно различающиеся по температурам кипенпя. В таких случаях рекомендуется определенные компоненты, недостаточно разделяемые на первой колонке, переводить для дальнейшего разделения в одну илп несколько колонок, содержащих другие сорбенты пли даже работающих при других температурах. Для этого требуются так называемые двухступенчатые или многоступенчатые приборы. Колонки в такпх приборах работают не независимо, их комбинируют друг с другом последовательно или параллельно. Для переключения [c.223]

    При теплодинамическом методе в конце каждого цикла с сорбента вымывается суммарное количество каждого вещества, поступившее на колонку за время одного оборота печи, поэтому площадь пика на хроматограмме характеризует среднюю концентрацию соответствующего компонента за время одного цикла. За это время на колонку подается относительно большое количество смесп и происходит сжатие полосы под действием движущегося градиента температуры, что приводит к довольно существенному концентрированию мпкропримесей. При этом методе не применяется периодическое дозирование пробы прибор работает полностью автоматически. [c.422]

    Прибор работает следующим образом. По трубке 15 в прибор засасывается такое количество жидкости, чтобы ее уровень после заполнения сборника конденсата и переточных трубок 8 ш 13 был на 1—2 см выше кромки колокола 2. Жвдкость можно загружать в прибор также через конденсаторы 6 ш 11. Затем в последние подается вода и включается обогрев куба. После появления конденсата в приемнике 7 включается обогрев парового пространства. При постепенном повышении интенсивности его нагрева число капель в правой капельнице увеличивается до некоторого максимального числа. Затем нагревание парового пространства снижается настолько, чтобы число капель в правой капельнице было ниже максимального приблизительно па 10%, и отмечается показание термометра, вмонтированного в асбестовую изоляцию. В последуюпщх опытах интенсивность нагрева парового пространства регулируется так, чтобы устанавливалась найденная описанным выше способом рабочая температура . Соотношение чисел капель в правой и левой капельницах зависит от соотношения площадей поверхности жидкости в колоколе и в паровой рубашке. Желательно, чтобы этп площади были одинаковы. Интенсивность кипения жидкости регулируют с таким расчетом, чтобы через левую капельницу проходило 100—150 капель в минуту. Время, в течение которого устанавливается равновесие, составляет 1—3 часа в зависимости от объема жидкости в приемнике конденсата пара и интенсивности кипения. Чтобы сократить время установления равновесия, не следует делать приемник конденсата большей емкости, чем это диктуется требованиями, связанными с применяемым методом анализа. [c.18]

    Фракции ис . ледовали на хроматографе Фрактовап с дифференциальным детектором по теплопроводности и термисторами в качестве чувствительных элементов. Колонка прибора работала при изотермическом режиме, в камере термостата устанавливалась любая заданная температура в пределах 40—150 С. В качестве газа-носителя применяли водород. [c.19]

    В процессе работы автомата в лаборатории института, в заводских лабораториях ГНПЗ, НГНПЗ уточняли отдельные конструктивные элементы прибора и его электрической схемы. За это время была также разработана вторая модель автоматического прибора, регистрирующего температуру вспышки нефтепродуктов в потоке — АВН-2, конструкция которого выполнена во взрывобезопасном герметичном исполнении. [c.253]

    Неудовлетворите п.ная работа приборов регулирования температуры колонны К-201 [c.263]

    Выполнение работы. Колонку заполняют диатомитовым кирпичом, пропитанным бутиратом триэтиленгликоля. Включают прибор, устанавливаюг температуру термостата, равную 60°С, и скорость газя-носителя — гелия, равную 40 см /мин. Добиваются постоянства нулевой линии, после чего вводят в колонку микрошприцем [c.231]

    На лицевой панели (рис. 62) располагается показывающий прибор /. На шкале диапазонов 5 имеется оцифровка — /Ч-/5 для измерений в широком диапазоне и оцифровки в узких диапазонах (показание прибора суммируется со значением, соответствующ,им началу диапазона 4, 9 или 14). При П0М0Щ.И кнопки 2 (Анионы/катионы ) измеряют активность анионов в отжатом, а катионов в нажатом положении кнопкой проводят измерения активности одновалентных или двухвалентных ионов. Кнопки mV, рХ и t° позволяют включать прибор в режим милливольтметра mV, иономера рХ или установки температуры раствора при ручной термокомпенсации f. Кнопки 6 (Калибровка), (Крутизна) и pXi служат для настройки прибора на данную электродную систему. К прибору полагается магнитная мешалка прибор и мешалку включают в сеть 220 В после надежного заземления. На приборе работают при температуре воздуха 20 5°С температура раствора может быть от О до 100 °С. [c.275]

    Для работ с хлором и другими легко сжижающимися газами, например, фосгеном и сернистым ангидридом, наиболее удобно пользоваться баллонами, содержащими эти газы в сжиженном виде. Необходимо иметь в виду, что большинство подобных баллонов имеют внутри, так иазыв., сифонную трубку , идущую от вентиля баллона вниз почти до дна. Если такой сифонный баллон стоит кверху вентилем, то при открывании вентиля из него будет выходить жидкость—сжиженный газ быстро испаряясь, он сильно увеличивает давление в присоединенном приборе, понижает температуру и часто создает большие неудобства. Во избежание этого, сифонные баллоны необходимо помещать в специальные подставки вентилем книзу. Часто бывает весьма затруднительно открыть вентиль баллона. Причиной его заедания почти всегда является слишком туго подтянутая сальниковая гайка, находящаяся на оси вентиля под вращающимся маховичком. Легкое ослабление гайки почти всегда помогает делу. Наоборот, утечка газа через вентиль обычно происходит вследствие ослабления сальниковой гайки, и последняя должна быть подтянута. [c.197]

    Так, в ароцессах внсокотешературного превращения нефтяных остатков, например, при их карбонизации за счет реакций уплотнения, происходит постепенное утяжеление коксующейся массы и увеличение ее вязкости, которая складавается из вязкости изотропной среды и жидкокристаллической анизотропной фазы. Изучение изменения реологических свойств коксующейся массы позволяет разобраться в про-пессах, происходящих при образовании кокса из жидкой фазы, а гак -же найти способы регулирования фазовых переходов с целью повышения выхода и улучшения качества нефтяного кокса. В работах [74,75] приводятся результаты изучения реологических характеристик коксуемой массы, которые получены на ротационном пластовискозииетре типа конус-конус, являющемся упрощенной модификацией прибора [76], Прибор работает по принципу постоянной скорости сдвига. Верхняя часть внутреннего конуса изготовлена в виде полусферы, что позволяет вспученной массе стекать обратно в реакционное пространство. Потенциометр фиксирует температуру в измерительной ячейке и усилие на валу конуса, которое зависит от вязкости коксуемой массы. На основании данных потенциометра строится график изменения напряжения сдвига во времени. Напряжение сдвига вычисляют по формуле [c.25]

    Для выполнения первого условия необходимо проверить работу охладительной системы и убедиться в ее исправности. Должна быть предусмотрена возможность увеличения или уменьшения подачи количества охлаждающего рассола или изменения давления в аммиачной или иной системе глубокого охланодения путем соответствующего регулирования открытия вентиля иа выходе паров аммиака или пропана из охлаждающих змеевиков. Необходимо наблюдать за тем, чтобы пробы масла с ходу показывали заданную температуру застывания, а приборы — заданную температуру фильтрации. Если наблюдается повышение указанных темнератур, необходимо увеличить приток охлаждающего агента. В крайнем случае можно несколько уменьшить количество раствора масла, подаваемого на депарафинизацию. Имеет значение также правильная работа предварительного водяного холодилы[ика, поэтому следует проверять правильность его работы достаточно ли он охлаждает раствор масла. Большое влияние на успех охлаждения оказывает исправность тепловой изоляции аппаратов, поэтому необходимо следить за ее сохранностью и принимать своевременные меры к ее ремонту. В некоторых случаях результаты денарафинизации могут ухудшиться вследствие того, что недепарафииированное масло попадает в де- [c.364]

    Расходомеры постоянного перепада давлений — ротаметры с электрическим датчиком типа РЭД (завод Манометр , г. Москва) — используются для контроля расхода жидкостей и газов, неагрессивных к нержавеющей сталиIX18Н9Т. Действие их основано на перемещении поплавка внутри конической трубки или диафрагмы в восходящем потоке измеряемой среды. Равновесие наступает, когда перепад давления в суженном месте становится равным весу поплавка, приходящемуся на единицу его поперечного сечения. Каждой величине расхода среды при определенной ее плотности и кинематической вязкости соответствует строго фиксируемое положение поплавка. Металлические датчики ротаметров, рассчитанные на давление до 64 кгс см , бесшкальные, они комплектуются со вторичными приборами с дифференциально-трансформаторной схемой передачи показаний (ЭПИД, ДСР и др.). Шкала прибора стопроцентная условная в выпускаемом аттестате приводятся калибровочные кривые. Датчики устанавливаются в строго вертикальном положении в месте изгиба трубопровода под углом в 90°. Протяженность линий связи от датчика до вторичного прибора 250 м. Нормальные условия работы — температура окружающего воздуха от 5 до 50° С при относительной влажности до 80%, отсутствие вибраций. [c.187]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы для работы при температурах от 30 до: [c.209]    [c.460]    [c.705]    [c.743]    [c.743]    [c.744]    [c.86]    [c.354]    [c.219]    [c.26]    [c.28]    [c.80]    [c.148]    [c.158]    [c.433]    [c.161]    [c.186]    [c.188]    [c.827]   
Смотреть главы в:

Нагревательные приборы в лабораторной практике Издание 5 -> Приборы для работы при температурах от 30 до




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Прибор температуре

Работа прибора КЭП



© 2025 chem21.info Реклама на сайте