Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Способы охлаждения. Изотермический

    На складе с резервуарами хранения сжиженного газа изотермическим способом компрессорные конденсационные установки с водяным охлаждением должны быть обеспечены резервным питанием водой на случай перебоев в подаче воды из основной системы. На складах, расположенных вне территории предприятий, для водяного охлаждения рекомендуется применять закрытую систему циркуляции охлаждающей воды через теплообменные аппараты по замкнутому контуру. Для охлаждения циркулирующей в системе воды следует использовать оборотную или прямоточную воду. [c.197]


    По способу охлаждения изотермические вагоны подразделяются на  [c.352]

    Соляную кислоту получают абсорбцией хлористого водорода водой. Процесс растворения H l в воде протекает интенсивно с выделением большого количества тепла. По способу отвода выделяющегося тепла различают два основных способа абсорбции хлористого водорода [62, 63] изотермический — с охлаждением абсорбера и абсорбента — и адиабатический, при котором поглощение НС1 протекает при высокой температуре и тепло реакции отводится за счет испарения воды. [c.492]

    В зависимости от способа охлаждения изотермические вагоны делятся на следующие группы  [c.507]

    ОСОБЕННОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫХ МАШИН Способы охлаждения. Изотермический к. п. д. [c.387]

    Изотермические вагоны разделяют по способу охлаждения — на вагоны с машинным охлаждением (рефрижераторные вагоны) и вагоны, охлаждаемые водным льдом или льдосоляной смесью (вагоны-ледники)  [c.134]

    Состав феррита 1 темпера- тура обжига, °К температура второй изотермической выдержки, К способ охлаждения от температуры второй выдержки Структура [c.49]

    Процесс кристаллизации существенно зависит не только от температуры (особенно для мыльных смазок), но и от скорости охлаждения. Изменяя скорость охлаждения, можно резко изменить структуру смазки и, следовательно, ее свойства. Для получения смазок с оптимальными свойствами за рубежом широко используют метод изотермической кристаллизации при заданной температуре в течение определенного времени. Влияние способа охлаждения на основные свойства литиевых смазок хорошо видно из данных, приведенных ниже  [c.50]

    За последние годы железные дороги СССР в значительном количестве оснащаются изотермическим подвижным составом с машинным охлаждением и электрическим отоплением. Применение этого способа охлаждения резко улучшает качество перевозок, так как позволяет поддерживать оптимальные технологические режимы в грузовых помещениях вагонов для всех скоропортящихся грузов. [c.209]

    Кристаллизация является способом разделения веществ, находящихся в водных растворах, а также очистки этих веществ. Кристаллизацию твердых веществ (например, солей) из водных растворов производят, применяя различные способы пересыщения растворов в зависимости от этих способов различают несколько видов кристаллизации. Политермическая кристаллизация, которую ведут охлаждением насыщенных растворов, применяется для веществ, растворимость которых лри повышенных температурах заметно выше, чем при низких. Изотермическая кристаллизация, производимая испарением воды из растворов при постоянной температуре, используется для солей, растворимость которых мало зависит -от телшературы. В ряде случаев кристаллизацию производят введением в раствор веществ, понин- ающих растворимость основной соли. Такой тип кристаллизации называется высаливанием. Методом разделения растворенных веществ является также осаждение основного компонента раствора или примесей добавлением осаждающих реагентов. Осаждение с помощью реагентов также является кристаллизацией, т. к. связано с образованием пересыщенного раствора новой твердой фазы. Очистку твердых веществ производят перекристаллизацией, повторенной несколько раз. Однако перекристал- [c.120]


    Изучаем какую-либо систему, например газ. Пусть для конкретности это будет 1 моль (г-атом) паров свинца. В соответствии с его газообразным состоянием для него огромна и 5 велика. Понижение температуры вызовет уменьшение И , т. е. числа способов реализации данного состояния. В согласии с уравнением (П.27) уменьшится и 5рь. Превращение РЬ (г) в РЬ (ж) приведет к изотермическому падению W, а вместе с тем и 5. Это уменьшение 5 будет значительным, так как конденсация приведет к резкому сокращению мыслимых вариаций положения и скорости движения атомов РЬ, — на смену хаосу приходит структурированный ансамбль частиц (жидкостЬ как известно, характеризуется ближним порядком). Дальнейшее охлаждение РЬ (ж) вызовет медленное (но убыстряющееся с падением температуры) уменьшение и , а поэтому и 5. Монотонность падения нарушится в момент достижения температуры кристаллизации. Скачкообразное уменьшение (и 5) при отвердевании меньше, чем при конденсации, — происходит переход от ближнего порядка к дальнему. Охлаждение РЬ (к) вызовет и ускоряющееся падение 1 , а вместе с ней и 5. Если бы был осуществим процесс медленного охлаждения РЬ (к) до абсолютного нуля температур (что невозможно), то, доведя температуру свинца до О К, мы получили бы = 1 — все частицы оказались бы вмерзшими в узлы кристаллической решетки. В это мгновение в соответствии с уравнением (П.27) 5 = 0.  [c.93]

    При нагреве высокопарафинистой нефти и последующем охлаждении с заданным темпом изменяются не только ее вязкость, но и температура застывания, и напряжение сдвига. Если новые реологические параметры остаются низкими значительное время, то нефть, обработанную таким способом, можно перекачивать по трубопроводу при изотермическом режиме как обычную маловязкую нефть. Для каждой нефти необходимо подбирать свою температуру подогрева, которая будет давать наилучшие результаты после охлаждения. Выбор температуры термообработки определяется составом и свойствами парафинов, входящих в нефть. Наличие в нефти, кроме парафинов, асфальто-смолистых веществ и определяет ее реологические свойства. [c.71]

    Способу гетерогенной кристаллизации фторфлогопита при медленном охлаждении массы расплава присущ ряд существенных недостатков, которые обусловливают спонтанность процесса и, как следствие, низкую воспроизводимость результатов 1) большое и нерегулируемое число центров кристаллизации, возникающих на дне тигля, если кристаллизация проводится снизу вверх, или на поверхности расплава при охлаждении его сверху 2) вогнутый вид изотермической поверхности кристаллизации, определяемый тем, что отвод тепла ведется от периферии (нагревателей) к центру, в результате чего преимущественным является направление роста кристаллов от боковой поверхности тигля к его оси, что не соответствует условиям получения крупных кристаллов слюды. Такой же направленности растуш,их кристаллов способствует значительный теплоотвод по стенкам металлического тигля. Даже при направленном отводе тепла от дна тигля тепловые потоки через наросший слой кристаллов и по стенкам тигля будут близкими по величине, следовательно, и ориентироваться плоскостью максимального отвода тепла (001) кристаллы будут как от дна, так и от стенки тигля 3) массовая кристаллизация вызвана высокой скоростью отвода тепла 4) малый градиент температуры по высоте расплава (0,3 °С/см), который может быть создан без перегрева расплава. [c.32]

    При проведении ряда опытов по изотермическому окислению при температурах от 970 до 1030° С, завершаемых охлаждением образцов в воде, замечено, что при коротких периодах окисления пленка состоит исключительно из СигО. Когда продолжительность окисления становится равной to, появляются первые зародыши фазы СиО. С течением времени появляются все новые зародыши, которые увеличиваются обычно изотопным способом по плоскости поверхности пленки, так что сохраняют округлую форму до взаимного контакта (рис. 53). [c.135]

    Отвод тепла из зоны реакции в пластинчатых реакторах осуществляется перегретой водой, циркулирующей по холодильным трубам под давлением, соответствующим упругости ее пара при температуре реакции. Этот способ позволяет производить съем тепла в условиях, близких к изотермическим, степень приближения к которым характеризует эффективность работы системы охлаждения. Правильно сконструированная система охлаждения должна иметь интенсивную и равномерную циркуляцию хладоагента во всех охлаждающих элементах реакционной зоны, исключающей возможность появления участков с повышенной температурой хладоагента. [c.231]

    Движущей силой процесса кристаллизации является пересыщение (с — с ) —разность между концентрациями пересыщенного и насыщенного растворов. Раствор, находящийся в равновесии с твердой фазой при данной температуре, называют насыщенным. Пересыщенный раствор имеет концентрацию больше равновесной и способен самопроизвольно выделять твердую кристаллическую фазу до тех пор, пока не станет насыщенным. По способу создания пересыщения в аппаратах различают изо-гидрическую и изотермическую кристаллизацию. В первом случае при охлаждении раствора понижается его равновесная концентрация с, раствор становится насыщенным, а при дальнейшем охлаждении — пересыщенным, при постоянной исходной концентрации с. Во втором случае процесс ведут при постоянной температуре, поэтому равновесная концентрация с не изменяется (изотермический процесс). Пересыщение при изотермической кристаллизации создают испарением части растворителя — таким образом повышается исходная концентрация раствора и он становится пересыщенным. [c.220]


    Для кристаллизации солей из водных растворов применяются различные способы пересыщения раствора. Соли, растворимость которых при повышенных температурах заметно превышает их растворимость при более низких температурах, кристаллизуют путем охлаждения насыщенных растворов (поли-термическая или изогидрическая кристаллизация, идущая при неизменном содержании воды в системе). Соли, мало изменяющие свою растворимость при изменении температуры, обычно кристаллизуют путем испарения воды при постоянной температуре изотермическая кристаллизация). Испарение воды может производиться интенсивным способом при кипении раствора в выпарном аппарате и экстенсивным путем при медленном поверхностном испарении. [c.44]

    Возможно также испытание изотермического кузова методом внутреннего охлаждения за счет изменения агрегатного состояния вещества (источник холода), загруженного в кузов. Схема этого способа приведена на рис. IV—6. [c.122]

    Было установлено, что у образца смазки, который на стадии охлаждения подвергался двухчасовой кристаллизации при 130 °С (изотермическая кристаллизация), коллоидная стабильность, низкотемпературные свойства, предел текучести и эффективная вязкость выше, чем у образца, охлажденного в таре. Это объясняется тем, что при изотермической кристаллизации образуется более однородная структура с оптимальным размером частиц (см. фото д, е я ж). Кроме того, при этом способе снижается расход мыла. [c.210]

    Для осуществления процесса кристаллизации в растворе необходимо создать пересыщение. По способам его создания различают два основных метода кристаллизации 1) охлаждение горячих насыщенных растворов (изогидрическая кристаллизация) и 2) удаление части растворителя путем выпаривания (изотермическая кристаллизация). [c.143]

    Рефрижераторный подвижной состав. Изотермические вагоны классифицируют в зависимости от эксплуатационного назначения — на универсальные и специальные. По способу охлаждения вагоны могут быть с машинным охлаждением, с охлаждением водным льдом или льдосоляной смесью. По комплек тацни различают вагоны, обращающиеся секциями (12-вагонная секция, 5-вагонная секция) и автономные вагоны. [c.298]

    Исследование сферолитной структуры полипропилена (ПП) проводят на образцах в виде пленок толщиной 30—40 мкм, получаемых при охлаждении расплава полимера. Для этой цели полимер в виде порощка помещают между предметным и покровным стеклами и нагревают в печи при 200 в течение 15 мин. Через 7—8 мин от начала нагрева, не вынимая образца из печи, надавливают на покровное стекло палочкой для получения пленки надлежащей толщины. Через 15 мин снижают температуру печи с помощью электронного потенциометра до заданной температуры, при которой проводят изотермическую кристаллизацию образца. Таким способом готовят пленки полипропилена при одной из следующих температур кристаллизации 100, 120, 130, 134, 138 С и времени кристаллизации от 60 до 120 мин. [c.196]

    Недавно большинство коммерческих приборов были объеданены с персональным компьютером для управления циклами нагрева и охлаждения, а также для хранения и обработки данных. Он может также рассчитывать первую производную кривой Аш от Т (ТГ), которая называется кривой производной теркадгравиметрии (ПТГ). Кривая ПТГ может существенно помочь в интерпретации кривых ТГ за счет разрешения перекрывающихся химических реакций. Другим способом разрешения реакций и достижения термодянаьшческого равновесия является использование изотермического нагрева или очень малой скорости нагрева. В квази-изотермической ТГ (называемой также ТГ высокого разрешения или ТГ с контролируемой скоростью) нагревание замедляется, ксида начинается изменение веса. Это улучшает разрешение, но, с другой стороны, требует больше времени на ТГ-цикл. Потерю времени можно частично компенсировать, устанавливая относительно высокую скорость для тех областей, где не происходит никаких изменений. [c.470]

    Примем, ЧТО условия теплопередачи таковы, что отводится большая доля запасенного тепла в каждую зону охлаждения. Это означает, что реакция полимеризации протекает в квазиизотермическом режиме при средней температуре реакции, зависящей от количества подаваемого в каждую зону катализатора Т = То + а-АМ. Добиться близкого к изотермическому режиму температурного поля можно двумя способами либо подавая катализатор так, чтобы АМ1=АМ и ОТВОДЯ практически все тепло в зоне охлаждения (рис. 3.33, кривая 7), либо соблюдая определенное соотношение между подаваемым количеством катализатора в 1-зону и длиной 1-зоны охлаждения (рис. З.З., кривая 2). В последнем случае должны соблюдаться условия  [c.180]

    Для расчетов процесса охлаждения ненасыщенного раствора следует, по способу А. П. Белопольского, построить несколько изотермических диаграмм. Например, охлаждается раствор т состава 10 СЛА +7,5 ВЛ/ +17,5 СМ1000 НзО (2 = 35). Нанесем этот состав раствора на несколько изотерм—20, 10 и 0° (рис. 132). [c.253]

    Этот способ позволяет значительно (в 2—3 раза) сократить время, требуемое для определения коэффициента теплопередачи изотермического кузова, поскольку отпадает необходимость Б выполнении условия = = onst. Условия получения практически достоверных результатов— постоянство мощности источника нагрева (или охлаждения) внутри кузова /Vpp и наружной температуры [c.123]

    Процесс приготовления смазок на полученных подобным способом готовых мылах сводится к диспергированию мыла в масле и охлаждению дисперсии с образованием требуемой структуры. Режим охлаждения алюминиевых смазок сильно влияет на свойства полученной смазки. В литературе нет каких-нибудь единых рекомендаций в отношении условий структурообразования смазок, загущенных алюминиевыми мылами. Однако все авторы сходятся на том, что на конечной ступени приготовления алюминиевые смазки должны тройти стадию созревания, в течение которой свойства их стабилизируются. На этой стадии смазки не должны подвергаться механическому воздействию, которое. приводит к разрушению структуры (полимерных цепей). В ряде патентов и зарубежных схем предусмотрено созревание смазок в специальных баках в изотермических условиях при 40 °С. Некоторые авторы [73] считают, что оптимальной является кристаллизация на противнях или в таре при 80—60 °С. Алюминиевые смазки охлаждают в таре, на противнях или в емкостях. [c.216]

    Показана возможность ослабления побочного отрицательного действия присадок на объемные свойства мыльных смазок, и в частности их разупрочнения путем подбора оптимального режима охлаждения смазки [92]. Присадка ДФ-11 во всех случаях разупрочняет смазки, но особенно сильно при изотермической кристаллизации присадка КИНХ-2 при медленном охлаждении разупроч-няет, а при быстром — способствует упрочнению. В наименьшей степени изменения структуры и свойства смазок происходят при в-ведевии присадок в готовые смазки при гомогенизации. Однако отработка оптимального способа введения присадок в смазки должна проводиться для каждого сочетания смазки и присадки. [c.87]


Библиография для Способы охлаждения. Изотермический: [c.179]   
Смотреть страницы где упоминается термин Способы охлаждения. Изотермический: [c.346]    [c.310]    [c.229]    [c.103]    [c.110]    [c.105]    [c.121]    [c.50]    [c.491]    [c.538]    [c.533]    [c.261]    [c.309]   
Смотреть главы в:

Компрессорные машины -> Способы охлаждения. Изотермический




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте