Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Лабораторные технологические исследования

    До технического проекта выбором метода производства последовательно занимаются (в той или иной форме) на стадии лабораторных изысканий, исследований на пилотной установке и исследований на опытных установках. Выше мы выяснили, что исследования на пилотных и опытных установках не всегда обязательны, в ряде случаев в схему разработки нового технологического процесса включают только одну из этих стадий [c.30]


    Содержание лабораторных технологических исследований [c.147]

    Лекционный курс должен сочетаться с лабораторией общей химической технологии, в которой студенты практически осваивают основные технологические понятия и приемы на готовых технологических установках лабораторного типа, в которых воспроизводятся важнейшие производственные химические процессы и применяются типовые методы контроля производства и анализа продуктов. Таким образом, студенты в практической работе закрепляют теоретические знания, полученные в лекциях, приобретают первые навыки технологического исследования и обучаются типовым методам контроля производства и анализа продуктов. [c.5]

    Однако, результаты полевых и лабораторных геохимических исследований, показывают, что поведение радионуклидов здесь является более сложным, т.к., во-первых, изотопный состав радионуклидов пока не стабилизировался и формирование промежуточных продуктов радиоактивного распада заведомо не завершилось во-вторых, - при взаимодействии этих продуктов с подземными и технологическими водами образуется сложное сочетание различных соединений, состав и устойчивость которых зависят от ряда геохимических факторов состава, растворимости и сорбционных свойств вмещающих пород, значений окислительно-восстановительного потенциала в потоке флюидов, активности карбонатных анионов, изменений равновесия в соединениях углерода, состояния органического вещества и т.д. в-третьих, - в окрестностях зон ПЯВ формируется ряд геохимических барьеров, которые могут служить накопителями радиотоксичных изотопов. Поэтому, с одной стороны, неосторожное вскрытие этих барьеров может усугубить радиационную опасность промысла, а с другой, - эти барьеры при разумном с ними обращении могут сыграть роль защитных экранов, способствующих оздоровлению радиационной и экологической обстановки. С этих позиций идеология всеобщей промывки промысла, обеспечивающей якобы разбавление концентрации радионуклидов до безопасного уровня, считается неприемлемой. [c.84]

    Химико-технологические расчеты составляют главную, наибо лее трудоемкую часть проекта любого химического производства, они же являются завершающей стадией лабораторного технологического исследования и выполняются. также при обследовании работающих цехов и установок. Целью этих расчетов может быть определение кинетических констант и оптимальных параметров производства или же вычисление реакционных объемов и основных размеров химических реакторов. [c.5]


    ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ [c.100]

    В книге излагаются научные основы разработки и проектирования гетерогенно-каталитических процессов. Книга включает в себя разделы, посвященные теории катализа и вопросам подбора катализаторов, теоретической и прикладной кинетике гетерогенно-каталитических реакций, расчету и оптимальному проектированию реакторов, технологии производства катализаторов и лабораторным методам исследования каталитических процессов и катализаторов. Книга рассчитана на научных работников и инженеров химической и нефтеперерабатывающей промышленности, аспирантов и студентов старших курсов химических и химико-технологических ВУЗов. [c.2]

    Книга иллюстрирована не только примерами лабораторных кинетических исследований, но и краткими описаниями освоенных промышленностью технологических процессов, например процесса получения изопрена из изобутилена и формальдегида, процесса производства циклогексанона из циклогексана, бутано-на — из бутанола-2. [c.8]

    Отсутствие разработанной теории, связывающей структуру полимерного материала со свойствами, а также существенное влияние методов переработки приводят к тому, что на всех этапах технологических исследований комплекс свойств полимерного материала определяется экспериментальным путем. Недостаточное развитие методов количественной характеристики структур полимерных материалов затрудняет установление даже эмпирических корреляций между условиями синтеза, структурой и свойствами продуктов. Первоначальная роль теории реакторов сводилась к облегчению масштабирования процесса, при этом способ проведения процесса (в массе, растворе и т. д.) определялся еще на стадии лабораторных экспериментов. Необходимость хотя бы в грубых математических моделях возникла при автоматизации технологических процессов. Проблема оптимизации существующих производств стала актуальной, когда выяснилась недостаточная эффективность эмпирических решений. [c.330]

    Новый технологический процесс изучается обычно в лабораторном реакторе периодического действия. После завершения лабораторной стадии исследования всегда возникает вопрос о рациональном аппаратурном оформлении процесса. [c.7]

    Решая технологическую задачу, мы основываемся на результатах лабораторных и полупромышленных исследований, на наблюдениях за работой промышленной установки, на данных, собранных в литературе, и т. д. Обычно исходные данные оформляются в виде таблиц, в которых интересующие нас величины (например, выходы, нагрузки аппарата, физико-химические свойства исходных веществ и продуктов и т. д.) приводятся для разных значений независимых параметров (например, температуры, давления, времени, концентраций, скорости потоков и т. д.). Этот материал требует следующей математической обработки 1) чтобы знать, какие можно совершить ошибки, нужно определить пределы точности значений тех величин, на которых мы будем основываться 2) результаты исследований, содержащиеся в таблицах, надо представить в удобной для дальнейших вычислений форме, т. е. в виде уравнений, диаграмм или номограмм 3) часто возникает необходимость интерполирования или экстраполирования в целях нахождения значений, не приведенных в таблицах. [c.36]

    ЛАБОРАТОРНЫЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА [c.52]

    Наиболее целесообразным представляется следующий способ действия. После разработки технологической концепции следует выделить те единичные элементы процесса, для которых аппараты могут быть спроектированы в промышленном масштабе непосредственно на основе лабораторных исследований. Масштабирование остальных элементов процесса необходимо проводить эмпирическим способом, применяя, однако, современные методы математической обработки экспериментальных данных и используя все возможности рациональной экстраполяции результатов для максимального ограничения числа этапов масштабирования. Важную роль при этом играют опыт и интуиция исследователя и проектировщика. [c.442]

    В соответствии с рассмотренной выше методологией технологические исследования должны начинаться со сбора и анализа информации, поисковых работ и только после завершения подготовительного этапа можно приступать к планированию собственно технологической разработки процесса. Другими словами, на предварительных этапах формулируются конкретные технические и экономические задачи, решение которых должно быть найдено на стадии лабораторных исследований. [c.100]

    Сравнение различных типов реакторов. Как подчеркивалось, большинство лабораторных поисковых исследований по синтезу полимеров выполняется в реакторах периодического действия, поскольку организация непрерывного процесса в лаборатории связана обычно с большими техническими трудностями. Поэтому проблема обоснования оптимальной конструкции и типа реактора всегда очень остро встает при планировании технологических разработок. При выборе конкретного типа и конфигурации реактора следует учитывать кинетический механизм процесса изменение вязкости среды по ходу процесса фазовые превращения в ходе процесса условия смешения условия теплоотвода давление в системе  [c.143]


    Физическое моделирование — изучение объекта или явления на модели, имеющей ту же физическую природу, что и изучаемый натурный объект. При исследовании технологических процессов таким объектом является лабораторная модель, воспроизводящая в определенном масштабе устройство и действие того оборудования, в котором выполняется технологический процесс или его отдельные операции. [c.12]

    В ходе технологических исследований, проводимых в лаборатории, изучению влияния технических примесей и уточнению требований к качеству сырья должно уделяться особое внимание. И все же переход к техническим реагентам на опытной установке всегда чреват появлением неучтенных примесей или колебанием их содержания, а также отрицательным влиянием материала, из которого изготовлена аппаратура. Хотя проверка влияния металла на процесс синтеза входит как составной элемент в технологические лабораторные разработки, всегда существует возможность использования в оборудовании непроверенных материалов. Отрицательное влияние могут оказывать материалы прокладок, используемых при сборке аппаратуры, смазочные вещества, уплотнители. Особое внимание следует обратить на герметичность аппаратуры, так как в случае негерметичности в реакционную среду может попасть воздух, влага, хладоагент и т. п. [c.172]

    Для подтверждения возможности органического синтеза нефти были проведены прямые лабораторные экспериментальные исследования (технологический аргумент). Так, еще в 1888 г. немецкий химик К. Энглер впервые в мире произвел перегонку рыбьего жира при давлении 1 МПа и температуре 42 °С и гюлучил 61 % масс, масла плотностью 0,8105, состоящего на 90 % из углеводородов, преимущественно парафиновых от и выше. В тот же период им были получены углеводороды из растительных масел репейного, оливкового и др. В 1919 г. акад. Н.Ф. Зелинский произвел перегонку сапропелита оз. Балхаш и получил 63,2 % смолы, 16 % кокса и 20,8 % газа. Газ состоял из метана, окиси углерода, водорода и сероводорода. После вторичной перегонки смолы были получены бензин, керосин и тяжелые масла, в состав которых входили парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды. В 1921 г. японский ученый Кобаяси получил искуственную нефть при перегонке рыбьего жира бе дав.ления, но в присутствии катализатора — гидросиликата алюминия. Подобные опыты были проведены затем и другими исследователями. Было установлено, что природные алюмосиликаты [c.53]

    В лаборатории общей химической технологии студент выполняет первое (по учебному плану) технологическое исследование. Соответственно каждая работа включает в первом приближении все стадии исследовательской работы. Прежде всего, студент знакомится с литературой по изучаемому вопросу по учебнику общей химической технологии, по данному руководству к лабораторным работам и по литературе, отмеченной в отдельных задачах. После собеседования с преподавателем (коллоквиума) студент получает задание на выполнение экспериментальной работы. Далее студент знакомится с установкой, проверяет правильность ее сборки, включает отдельные узлы, калибрует некоторые контрольно-измерительные приборы. Следующей стадией является экспериментальное исследование влияния тех или других параметров технологического режима на технологический процесс. [c.4]

    В СССР на полузаводской установке отработан процесс одностадийного дегидрирования изопентана в вакууме в лабораторном масштабе исследован процесс дегидрирования изопентана в присутствии водяного пара и водорода в лабораторном и опытном масштабе опробован процесс окислительного дегидрирования изопентенов на стационарном слое катализатора есть также лабораторные установки окислительного дегидрирования изопентенов в присутствии иода и бариевого акцептора. Проводят экономическую оценку этих и ряда других модификаций процессов, отрабатывают процессы по полной технологической схеме, совершенствуют конструкции реакторов. [c.159]

    Настоящий курс называется общей химической технологией потому, что он ставит целью рассмотрение общих, наиболее важных и принципиальных основ производственных процессов. Практическим указаниям в области расчетов и экспериментального изучения технологических процессов отведено сравнительно небольшое место, так как кроме основного курса учебными планами предусматриваются 1) производственная практика, проводимая на различных заводах 2) лабораторный практикум по техническому контролю производств и технологическим исследованиям в модельной аппаратуре и 3) самостоятельные (домашние) работы по технологическим расчетам, а в некоторых учебных заведениях акже выполнение курсового технологического проекта. [c.11]

    Технологические исследования типовых и сортовых проб в лабораторных и укрупненных лабораторных масштабах [c.246]

    Начальная технологическая концепция основана на лабораторных исследованиях. Дальнейшее ее развитие требует проведения работ в большем масштабе или соответствующих расчетов (см. раздел X). Первая стадия технологической концепции включает в себя ра аботку принципиальной схемы всего технологического процесса. Пример такой схемы для процесса регенерации аммиака [c.426]

    Окисление метана с целью получения из него окиси углерода и водорода изучалось в гомогенных и гетерогенных системах в лабораторных условиях, на пилотных установках и на заводах. Несмотря на то, что в результате такого исследования были достаточно детально разработаны технологические схемы процесса, тем не менее до настоящего времени сравнительно мало известно о кинетике и механизме реакций метана с кислородом, водяным паром и двуокисью углерода. Предполагается, что как при гомогенных, так и при гетерогенных реакциях равных объемов м тана и кислорода при температуре от 700 до 1500° С вначале возникает пламя [22, 19], в котором вступают во взаимодействие часть метана и весь кислород. В результате этих процессов образуется двуокись углерода и водяной пар. Дальнейшее окисление мотана происходит, очевидно, за счет двуокиси углерода, в то время как пар образуется при начальном горении. Обсуждение природы реакций горения но входит в задачу данной главы. [c.311]

    Для исследования причин нестабильности физических свойств синтетического кварца и факторов, влияющих на образование ростовых дефектов кристаллов, во ВНИИСИМС в 1957 г. на базе систематического анализа результатов лабораторных и опытнопромышленных циклов кристаллизации был оптимизирован процесс синтеза и совместно с технологами опытного производства разработаны вначале технологический регламент синтеза пьезокварца для серийного завода, а в дальнейшем — промышленные процессы получения всех разновидностей технического кристалло-сырья кварцевой группы. В распоряжение института поступили результаты опытов по синтезу кварца, проведенных на разнотипном автоклавном оборудовании объемом от 1 до 12 000 л в широком диапазоне физико-химических условий при температурах до 500 С и давлении до 280 МПа. Такое положение достаточно наглядно характеризует значительное расширение экспериментальных возможностей ВНИИСИМС в период отработки промышленного метода синтеза пьезокварца. Экспериментальные исследования показали, что пониженное качество кристаллов связано с захватом примеси коллоидно-дисперсной фазы, выделяющейся из раствора. Для производства кристаллов пьезокварца, удовлетворяющих по качеству требованиям радиопромышленности, были отработаны режимы кристаллизации, исключающие захват этой примеси. Выявлены и устранены также факторы, вызывающие образование трещин и включений в кристаллах, детально исследован механизм формирования ростовых дислокаций в кварце и их влияние на оптические свойства синтетического кварца. Результаты технологических исследований были сопоставлены с данными измерений внутреннего трения в кварце, проведенных [c.12]

    В прикладных работах после завершения лабораторной стадии исследований встает вопрос об опытноконструкторской и промышленной стадиях. Наличие нескольких стадий при передаче разработок на производство не случайно. Эти стадии обычно отличаются друг от друга масштабами производства продукта и размерами установок. Принято использовать следующую терминологию для обозначения ступеней последовательности увеличения установок в процессе химико-технологических разработок лабораторная установка, малая техническая, пилотная, производственная. В реальных условиях какие-то ступени этой последовательности могут быть пропущены. Последовательные укрупнения процесса, сопровождающиеся ростом производства целевого продукта, часто называют масштабированием. [c.42]

    Химические процессы обычно сопровождаются выделением или поглощением тепла. Если на лабораторной стадии исследования это может считаться несущественным, то при росте масштабов производства приходится всерьез считаться с тепловыделением и теплопоглощением. Иногда тепловыделение оказывается столь большим, что может возникнуть опасность пожара или взрыва. Если выделяемое тепло уносится жидким теплоносителем, например водоЙ4 проходящей через теплообменник, то встает вопрос об утилизации этого тепла. Простейшие варианты — это подогрев реакторов в других местах технологической цепочки н обогрев помещений. [c.43]

    Отсутствие данных об эффективности доочистки сточных вод потребовало проведения специальных исследований. Серия экспериментов была выполнена ЦНИЛ Госкомнефтепродукта РСФСР с различными вариантами электрофлотатора в лабораторных условиях. Исследования проводились на сточных водах с различной загрязненностью с це- лью нахождения оптимальных условий очистки — плотности тока, расхода сточной воды, обусловливающей продолжительность пребывания сточной воды в какере элект трофлотатора, начальной загрязненности стоков и др. Принципиальная технологическая схема электрофлотационной установки приведена на рис. 65. [c.141]

    Шарыхина И. Я. — В кн. Лабораторные и технологические исследования и методы обогащения минерального сырья. Всес. научно-иссл. геологический ин-т (ВСЕГЕИ), М., 1972. 16 с. [c.38]

    Аналогичная работа, но в более широком плане, была проведена в СССР при организации и руководстве со стороны Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР на четырех образцах пород. Результаты по химическому составу этих образцов и основные выводы, вытекающие из статистической обработки данных опубликованы в работе Хитрое В. Г., Кортман Р. В., Лабораторные и технологические исследования и методы обогащения минерального сырья, изд-во ВИЭМС, М., 1972 —Прим. ред. [c.12]

    Критический обзор существующих химических методов фазового анализа минералов кремнезема и обширный перечень литературы по этому вопросу можно найти в книге М. П. Белопольский, М. П, Филатова, Химические методы фазового (вещественного) анализа минералов кремнезема. Серия Лабораторные и технологические исследования и методы обогащения минерального сырья , вып. 3, М., 1970. Издание ОНТИ ВИЭМС Министерства геологии СССР.— Прим. перев. [c.369]

    Из расчетных формул (П-191) — (11-194) видно, что коэффициенты регрессионного уравнения оказываются несколько коррелированными в результате отказа от ортогональности плана, однако это практически не ограничивает применимости РЦКП в лабораторных и технологических исследованиях. Литературные данные по применению РЦКП в химической технологии подтверж-. дают его надежность и эффективность. [c.451]

    Для промышленной реализации процесса жспресс-крекинга нефтяных остатков должны быть выполнены лабораторно-пилотные исследования с гю-лучением данных, необходимых для разработки технологического регламента на создание проекта опытно-промышленной установки. [c.9]

    Несколько лет назад институтом ИСиА Госстроя БССР создана лабораторная технологическая линия по производству антикоррозийной высокопрочной стеклопластиковой арматуры. Исследования по определению долговечности (химической стойкости) предварительно напряженных стеклопластобетонных конструкций при воздействии солевой коррозии показали, что срок их службы в 5-6 раз выше железобетонных. Следовательно, несмотря на то, что стоимость стеклопластиковой арматуры в 2—3 раза выше стальной, стоимость на единицу эксплуатационного времени стеклопластобетонных конструкций в 2,5—3 раза ниже стоимости железобетонных. [c.143]

    Если в производстве предполагается изменение некоторых параметров с течением времени, то исследование их влияния на технологические процессы должно являться обязательной составной частью разработки процесса. И исследование это начинается уже на лабораторной стадии. В этом случае обязателен тщательный анализ потоков, причем особое внимание следует уделять поиску незначительных примесей, а воздействие любых выявленных побочных продуктов на скорости реакций и качество конечных продуктов надлежит исследовать на синтезироваи-Н111Х смесях с резко повышенным содержанием побочных продуктов. Благодаря этому, можтю будет установить максимально допустимую концентрацию и разработать системы удаления нежелательных примесей. [c.234]

    Технические инспекторы труда ЦК профсоюза принимают объекты после сдачи их пуско-наладочной О рганизацией с предъявлением полной санитарно-гигиенической оценки и данных лабораторных исследований по запыленности и загазованности производственных помещений и рабочих мест, освещенности, шуму, вибрации и т. д. Принимать в эксплуатацию предприятия (объекты) с недоделками, препятствующими нормальной эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих, с отступлением от согласованного и утвержденного проекта или состава пускового технологического комплекса, а также без опробования и проверки работы всего производственного оборудования и механизмов категорически запрещено. [c.61]

    Предварительный анализ химической концепции нового метода — это первый этап оформления технологического процесса. Если такой анализ не выявляет никаких принципиальных недостатков концепции, предпринимаются исследования в лабораторном и чет-вертьпромышленном масштабе. Цель их — исследование химических процессов, т. е. статики, кинетики и механизма процесса, определение достигаемых выходов, приблизительное установление оптимальных условий проведения основной реакции, испытание наносимых на оборудование покрытий и т. д. [c.343]

    Лабораторные исследования предназначены для проверки принцнииальных методических положений по способу получения проектируемого продукта, а также для проведения предварительных технологических и аппаратурных расчетов, определения наиболее важных параметров исходного сырья, материалов, энергоносителей и катализаторов. [c.92]

    Проведение лабораторных экснернментальных работ позволяет определять вы од продукцпи, степень использования исходного сырья н материалов, расход реагентов, пределы изменения параметров процесса. На базе лабораторных исследований разрабатываются принципиальный технологический регламент и схема для работы на пилотной или опытной установке. На основании результатов лабораторных работ уточняется технико-экономическая оценка процесса изготовления продукта, что позволяет подтвердить необходимость продолжения работы и определить порядок ее дальнейшего проведения. [c.92]


Смотреть страницы где упоминается термин Лабораторные технологические исследования: [c.265]    [c.3]    [c.192]    [c.11]    [c.21]   
Смотреть главы в:

Основы создания технологического процесса получения полимеров -> Лабораторные технологические исследования




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ работы цехов по технологическим показатеРезультаты лабораторных и опытных исследований

Анализ работы цехов по технологическим показателям Результаты лабораторных и опытных исследований

Лабораторные химико-технологические исследования процесса

Содержание лабораторных технологических исследований



© 2024 chem21.info Реклама на сайте