Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дом поднимается в воздух

    Задача 2.3. Затонул корабль с ценным грузом. Извлечь груз было невозможно, решили поднимать весь корабль, использовав для этого понтоны. Это пустые емкости ( бочки ), их заполняют водой, опускают вниз, крепят к кораблю. Потом воду вытесняют сжатым воздухом, понтоны всплывают, поднимая корабль. К сожалению, корпус корабля был наполовину погружен в ил. Подъемной силы понтонов не хватало, чтобы преодолеть присасывающее действие ила. Водолазы начали борьбу с илом размывали его струями воды и сжатого газа. Мощные зе есосные установки откачивали взвесь ила. Казалось, еще несколько дней — и корпус будет очищен. Но наступила осенняя непогода, волны быстро на- [c.31]


    Определение производится следующим образом уравнительную склянку 12 заполняют водой и проверяют прибор на герметичность. Устанавливают в сосуде температуру 38° С. Открывают краны 6 п 9 и заполняют бюретку 3 водой, поднимая уравнительную склянку 12. Закрыв кран 9, опускают склянку на такой уровень, при котором в бюретке должен оказаться требуемый объем воздуха. Медленно открывая кран 9, сливают из бюретки воду и засасывают воздух. Воздух выдерживают при температуре 38 0,1°С в течение 5 мин, и закрывают кран. При помощи трубки 7 подсоединяют к прибору пипетку 8 с испытуемым топливом. Опускают уравнительную склянку на предполагаемый уровень после расширения смеси и, открывая кран 9, сливают топливо из пипетки в бюретку, кран закрывают. Устанавливают уравнительную склянку так, чтобы уровень жидкости в барометрической трубке был на одной высоте с уровнем топлива в бюретке, и выдерживают 5 мин, после чего отсчитывают объем паровой фазы по верхнему мениску топлива в бюретке. [c.24]

    На рис. 120 показана капельная градирня, в которой вода стекает в виде капель. Вода, подлежащая охлаждению, с помощью водораспределительного устройства 1 лоткового типа равномерно орошает верхнюю часть решетки оросителя 2. В оросителе вода движется вниз, а навстречу ей поднимается поток воздуха, созданный [c.166]

    При пайке в соляной ванне пакет выдерживают в печи предварительного подогрева в течение 20—25 мин при 500—530 С, после чего его быстро погружают в соляную ванну с температурой 630—640° С. По истечении 10—15 с пакет медленно поднимают и выдерживают над ванной до полного стекания солей, затем охлаждают на воздухе до 150° С и далее в горячей воде. При определении времени выдержки в процессе пайки исходят из того, что кратковременное погружение не обеспечивает припоя, а длительное приводит к прожогам и образованию пробок в каналах насадки из-за стекания плакирующего слоя. Соляной расплав перед пайкой обезвоживают путем погружения в него алюминиевой полоски. Обезвоживание производят до полного сгорания фтористого водорода, что определяется по исчезновению язычков оранжевого пламени. [c.196]

    Свойства газов и жидкостей, а также переходы между этими состояниями вещества, позволяют объяснить климатические особенности горных местностей. Максимальное количество водяных паров, которое может содержаться в воздухе при заданной температуре, называется давлением насыщенных паров (данные о давлении насыщенных паров воды при различной температуре воздуха приведены в приложении VH). Когда воздух поднимается вверх на гору, его общее давление уменьшается, он расширяется, в результате чего воздух охлаждается. При подъеме на каждые 100 м температура воздуха снижается приблизительно на 1°С. В конце концов воздух охлаждается настолько, что давление содержащихся в нем водяных паров становится равным давлению насыщенного пара при достигнутой температуре. Эта температура называется точкой росы, и при ее достижении происходит выпадение осадков. Таким образом, выпадение дождя или снега происходит с наветренной стороны горы, по которой поднимается воздух. [c.197]


    Снизу из воздушного короба 9 через специальные окна в корпусе и кольцевую щель между размольным кольцом и водилом поднимается воздух, который подхватывает измельченный материал и выносит его в сепаратор 4. Тонина помола материала оп- [c.122]

    Порошок полимера засыпается в контейнер, и снизу под давлением подается воздух. Постепенно скорость подачи воздуха повышается, при этом наблюдается увеличение объема, занимаемого порошком, пока при определенной скорости не установится некоторое равновесное состояние. Естественно, что в этом процессе важную роль играет распределение частиц по размерам. Так, слишком большие частицы не могут подниматься воздухом, а слишком мелкие будут уноситься. После того как порошок приведен в псевдоожиженное состояние, деталь, на которую требуется нанести покрытие, погружается в полимер. Для того чтобы удержать покрытие на изделии, могут использоваться следующие три способа > 1) предварительный подогрев детали, чтобы на ее поверхности полимер смог расплавиться и прилипнуть 2) подача на обрабатываемое изделие электрического заряда, который притянет частицы полимера, поскольку на них всегда образуются довольно значительные электрические заряды 3) нанесение на поверхность изделия липкой грунтовки. [c.86]

    Снизу из воздушного короба 9 через специальные окна в корпусе и кольцевую щель между размольным кольцом и водилом поднимается воздух, который подхватывает измельченный материал и выносит его в сепаратор 4. Тонина измельчения материала определяется скоростью воздуха в кожухе измельчителя, поскольку [c.126]

    В машине для получения жидкого воздуха осуществляется важный в технологии принцип — принцип противотока. В холодильнике снизу вверх поднимается воздух, а сверху вниз идет вода. По мере поднятия воздух охлаждается, а вода, льющаяся сверху вниз, подогревается. Так обеспечивается лучшая отдача теплоты воздухом при сравнительно небольшом поступлении воды. В змеевике также осуществляется принцип противотока. Воздух, идущий по внутренней трубке змеевика сверху вниз, постепенно охлаждается воздухом, который поднимается вверх по наружной трубке. Лучшее охлаждение одного газа другим происходит при условии, когда разделенные один от другого два потока их текут навстречу друг Другу. [c.143]

    В разгонных трубах частицы разгоняются энергоносителем до скорости выше 100 м/с, движутся навстречу друг другу и сталкиваются в камере 4 измельчения. Продукты измельчения поднимаются воздухом по трубе 21 в сепаратор, в котором крупные неизмельченные частицы снова направляются на измельчение. Воздух под давлением 0,6...0,8 МПа поступает в мельницу через штуцера 8 и 23. [c.119]

    Канальный процесс состоит в том, что природный газ сжигают при недостатке воздуха во многих маленьких горелках и дают коптящему пламени подниматься в вертикальных железных желобах, охлаждаемых снаружи. Эти железные желоба медленно покачиваются, сажа снимается скребками и поступает на переработку. Установка состоит из многих тысяч горелок, изготовленных из плавленого базальта. Температура пламени, равная 1000—1200°, падает у обреза желоба до 500°. [c.509]

    Естественная конвекция характерна тем, что она вызывается и поддерживается не искусственным путем, а возникает сама, под воздействием разности температур и обусловленной этим разности плотности в жидкостях и газах. Если поместить, например, в воздушное пространство с постоянной температурой нагревательный элемент, то наступает теплообмен между элементом и окружающим воздухом. Частицы воздуха, находящиеся вблизи элемента, нагреваются, и дельный вес их уменьшается, вследствие чего они поднимаются. На их место приходят новые, более холодные частицы, которые нагреваются и, в свою очередь, поднимаются. Таким образом, подъемная сила создается за счет вытеснения нагретого воздуха более тяжелым холодным воздухом. [c.34]

    Ниже приводится методика расчета поверхностного конденсатора аммиачных паров. На фиг. 75 изображена зависимость коэффициента теплопередачи экспериментального конденсатора для аммиачных паров от скорости движения охлаждающей воды в трубках. Кривая к с увеличением скорости воды поднимается сначала быстро, а затем медленнее. Влияние, оказываемое загрязнением поверхности трубок (масло, воздух) на величину коэффициента теплопередачи, отражено штрихованной кривой К.  [c.173]

    Температура в печи в течение 1 ч медленно поднимается до 400—450° С, затем газовые горелки открываются полностью. Процесс ведется при температуре 950—1050° С до полного расплавления латуни. Температура контролируется потенциометром. В момент расплавления последнего куска латуни в печь вводится приспособление для обдува трубной решетки снизу сжатым воздухом, после чего горелки гасятся. Обдув обеспечивает направленную кристаллизацию жидкой латуни. Плакирование в печи длится 3—4 ч. [c.72]

    Гибка заготовки производится на гидравлическом прессе в несколько переходов (рис. 44). Вначале выполняется предварительная гибка на высоты (рис. 44, а), после чего траверса поднимается и с заготовки и матрицы сжатым воздухом удаляется окалина. Вторым переходом производят полную гибку полуобечайки, выдерживая ее 2—3 мин под давлением (рис. 44, б). Траверса поднимается, выдвигаются продольные брусья и производят окончательную гибку полуобечайки по бортам (рис. 44, в), В отверстиях ловителей устанавливают скобы для захвата полуобечайки с двух сторон (рис. 44, г), траверса вместе с полуобечайкой поднимается, подаются поперечные (опорные) брусья в прорези матрицы (рис. 44, д). Траверса с полуобечайкой опускается на поперечные брусья, из отверстий ловителей убираются скобы. Траверса поднимается и обечайка из-под пресса подается на стеллаж (рис. 44, е). [c.91]


    Принцип действия аппарата заключается в том, что в сопло его подается воздух через реометр. Струей воздуха шарики катализатора поднимаются вверх по внутренней трубке. Достигнув ее верха и ударившись [c.168]

    Для грубого определения вязкости масла существует простой способ берут две пробирки диаметром не более 4—5 мм, наполняют одну водой, другую маслом, закрывают пробками, оставляя между уровнем и пробками воздух. Резким движением пробирки переворачивают. Пузырьки воздуха начнут подниматься сквозь слой воды в одной пробирке и масла в другой определяют время их выхода на поверхность жидкостей. Разделив время подъема пу- [c.189]

    При пневматическом испытании давление воздуха в аппарате поднимают медленно, по ступеням времени, достаточным для осмотра (табл. 7). [c.28]

    При вращении барабана каждая секция соединяется с различными полостями неподвижной головки распределительного устройства и проходит последовательно ряд зон. В зоне фильтрования / поверхность секции соприкасается с суспензией, находящейся в резервуаре 4, а трубка соединена с источником вакуума. При этом жидкость уходит через трубку в сборник фильтрата, а на поверхности секции образуется осадок. При дальнейшем повороте барабана секция поднимается из суспензии и под действием вакуума воздух вытесняет из пор осадка остатки фильтрата (зона первой подсушки П). [c.80]

    Затем систему вакуумируют до давления приблизительно Ю мм рт. ст. Для этого включают насос 12 и 13 приблизительно на 1 ч. Затем переходят к проверке достигнутого вакуума. Абсолютную величину высокого вакуума измеряют манометром Мак-Леода 8. Принцип работы этого прибора основан на сжатии известного объема воздуха или газа в калиброванном запаянном капилляре. Манометр соединяют с системой, постепенно открывая кран 7, и затем осторожно впускают воздух через кран 9 в пространство над ртутью в резервуаре, из которого он предварительно откачивается при соответствующем положении трехходового крана 9. С поступлением воздуха ртуть начинает подниматься вверх, отключая в левой замкнутой части прибора (в шаре) известный объем газа, и сжимает его в запаянном капилляре. Объем шара и капилляра над ним калибруют при изготовлении прибора. Как только ртуть в правом открытом капилляре достигнет уровня запаянного конца измерительного капилляра, доступ воздуха через кран 9 прекращают. Записывают разность уровней столбов ртути в капиллярах и отключают манометр, перекрыв краны 7 и 9. Остаточное давление в системе вычисляют по известной зависимости  [c.75]

    Испарение и кипение жидкостей тесно связаны друг с другом. В обоих процессах жидкость переходит в газ. Испарение происходит при любых температурах, но только с поверхности жидкости. При повышении температуры скорость испарения увеличивается. При кипении газообразная вода (водяной пар) образуется по всему объему, а не только на поверхности жидкости. Из-за того что пар имеет меньшую плотность, чем жидкость, он поднимается к поверхности и выходит наружу. Зрительно пар мы не видим, но при соприкосновении с более холодным воздухом он конденсируется в видимые облака, состоящие из микроскопических капель. [c.35]

    Сначала, хотя самолет поднимается, состав воздуха остается приблизительно постоянным - 78% N3, 21%-02, 1% Аг плюс следы других веществ. На высоте 12 км вы заметите, что поднялись выше облаков. Остались далеко внизу высочайшие горы. Небо - светло-голубого цвета, ярко светит солнце. Ваш самолет находится над районом, где летают рейсовые самолеты и изучается погода. [c.381]

    Конвекция - процесс, в котором теплый воздух поднимается, а холодный опускается, — играет важную роль в естественной циркуляции и самоочистке в тропосфере. Объясните явление конвекции с точки зрения молекулярной теории. [c.396]

    Обычно воздух над земной поверхностью нагревается излучением Солнца и излучением, образуемым земной поверхностью. Этот более теплый и потому менее плотный воздух поднимается вверх, унося с собой загрязнители. Холодный же и более чистый воздух опускается. При инверсии температуры холодный воздух оказывается пойманным под слоем теплого - часто над городом или долиной. При этом загрязнители не рассеиваются и их концентрация может достигнуть опасного уровня. Лос-Анджелес оказывается под смогом главным образом из-за своего расположения. [c.418]

    При пневматическом испытании газопроводов на прочность давление воздуха должно подниматься постепенно, при этом газопровод осматривается на бедующих этапах при рабочем давлении 1—2 осмотр производится [c.289]

    Тигель прокаливают 15—20 мин, затем горелку отставляют и через 1—2 мин помещают тигель для дальнейшего охлаждения в с ксикатор (см. рис. 8), иначе произойдет поглощение тиглем водяных паров из воздуха. Эксикатор открывают, сдвигая крышку в сторону (а не поднимают кверху), и переносят тигель при помощи тигельных щипцов (рис. 25) в одно из гнезд фарфоровой вкладки эксикатора. Закрывать эксикатор крышкой следует не сразу, а спустя несколько секунд, так как иначе в нем по охлаждении тигля получится вакуум и крышку будет трудно или даже невозможно открыть. Эксикатор с тиглем сле-дуег перенести в весовую комнату и дать ему постоять там не менее 20—25 мин для того, чтобы тигель успел принять температуру весов и взвешивание дало правильный результат. [c.151]

    Клапан дымовой трубы воздухонагревательной печи должен подниматься механизированным способом. Воздухонагревательную печь оборудуют первичными приборами для контроля температуры горячего воздуха. Вторичные приборы выносят на-щиты, расположенные в помещении воздухонагревательных печей и операторной установки. Стекла для гляделок печи изготавливают из термостойкого материала. К каждой воздухонагревательной печи подводят пар для продувания топки перед, зажиганием форсунок или проведением работ внутри печи. Давление воздуха и газа, поступающих в топку на сгорание поддерживают на заданном уровне автоматическими регуляторами. Одновременно предусматривают световую и звуковуку сигнализацию, извещающую об изменении установленного давления. [c.83]

    Воспламенение смеси пыли с воздухом является одним из важных свойств горючих пылей она определяет способность их распространять пламя по всему объему взвешенной пыли в воздухе при определенной минимальной концентрации этой пыли. Под давлением, возникающим при самовоспламенении смеси пыли с воздухом, в воздух поднимается столько пыли, осевшей вблизи места воспламенения, что взрыв может распространиться далеко за пределы очага возникновения вспышки. Для ограничения силы взрыва принимают соответствующие меры, о которых будет сказано ниже. [c.262]

    Перед началом анализа проверяют плотность всех кранов и шлифов и герметичность прибора. Для этого гребенку заполняют подкисленной водой, напорную склянку ставят ниже стола, на котором стоит аппарат, открывают кран / на гребенке и оба крана вилки. Если монтаж прибора выполнен без дефектов, жидкость в гребенке остается неподвижной. При наличии неплотных соединени11 около них появляются пузырьки воздуха, по которым легко определяют и устраняют неплотности. После проверки прибора на плотность жидкость из гребенки з даляют и поднимают уровни поглощающих жидкостей Б сосудах до меток. Затем проверяют электрическую часть и, если последняя в порядке, приступают к анализу. [c.244]

    Резервуар имеет штуцера для наполнения, вентиляционный штуцер, световой люк, люк для замера уровня и указатель уровня. В нижней части резервуара делают люк для обслуживания и спускной штуцер. Иногда заполняют и опорожняют резервуар через один нижний приемораздаточный патрубок. Вентиляционный штуцер служит для дыхания резервуара, т. е. входа и выхода воздуха при измерении уровня жидкости. При работе со взрыво- и пожароопасными жидкостями на веи- риляциониые штуцера последовательно устанавливают дыхательный клапан и огиепрегради-тель. Дыхательный клапан имеет две плоские тарелки, которые поднимаются как при избыточном давлении, так и ири вакууме в резервуаре. После выравнивания давления тарелка закрывается и разобщает пространство от внешней среды. Для защиты от примерзания поверхность тарелок покрывают фторопластовой плен- [c.115]

    Катализатор содержит 2 вес. % углерода, который необходимо выжечь в процессе регенерации. Рабочее избыточное давление равно 343-10 н/м (3,5 ат). Катализатор поступает на регенерацию с температурой 482 С°. Избыток воздуха, подаваемого на регенерацию при температуре 38 °С, стставляет 25%. Средняя теплоемкость катализатора 840 джкг град (0,2 ккал-кг -град ), а теплоемкость газа 1170 дж-кг -град (0,28 ккал кг - град ). Для того чтобы рабочая температура не поднималась выше 649 С, в зону регенерации впрыскивают охлаждающую воду с температурой 38 °С. Определить расход охлаждающей воды на 100 кг регенериро-панного катализатора. [c.110]

    Туннельные сушилки (рис. 57) применяют в производстве синтетического волокна и др. Сушилка представляет собой туннель-корпус 1, внутри которого движется подвесной канатный конвейер 2. В подвесных люльках 5 конвейера находится высушиваемый материал, обогреваемый горячим воздухом, который подается от калориферов 3 вентиляторами Аэрофонтанные сушилки (рис. 58) используют для сушки тон-коизмельченного продукта в потоке горячего воздуха. Воздух от вентилятора по трубопроводу 9 подается в топку 8 и затем поднимается в сушилку б. Туда же по шнеку 5 из бункера 4 попадает тон-коизмельченный продукт, который потоком горячего воздуха уносится в циклон 2, откуда попадает в бункер 3. Воздух по трубопроводу I направляется на очистку в фильтры, конструкция которых зависит от вида продукта. [c.98]

    Состав катализатора (мас.%) 4,78ЫЮ, 0,7Л , 94,55Ю,. Пористость катализатора 23— 30 об.%. Носитель — силикатный кирпич, измельченный до получения частиц размером 6,45— 9,52 мм. При пропускании водяного пара и углеводородов через слой катализатора температура слоя понижается и на нем отлагается сажа. Прежде чем температура катализатора понизится до нежелательного уровня процесс прекращается, а через слой катализатора продувают смесь продуктов горения углеводородов с избытком воздуха. При этом ранее восстановленный N1 окисляется до N 0, углерод из катализатора выжигается, температура в слое поднимается до заданной. При использовании такого катализатора получается 1520 об. ч. горючего газа на 1 об. ч. катализатора (калорийность газа, содержащего 3,8% СОа, равна 3381,7 ккал/м ) [c.82]

    Продувание воздуха, так же как и первые варианты восстановления паром, проводилось в вертикальных перегонных кубах периодического действия (всего 8), соединенных в каскадную батарею. Сырье подавалось в один конец батареи, а выводилось из другого, температура в батарее поднималась от 205 до 315 С. Воздух вводился в нижнюю часть каждого куба для того чтобы избежать перегрева, пар смешивался с током воздуха. На прохождение сырья уходило около 80 ч. При периодическом методе скорость продувания была около 1,13 в минуту на 1 m загруженного сырья. Мид-континентский остаток с температурой размягчения 38° С, продувавшийся в течение 8 ч при 246° С, дал 99% продукта с температурой размягчения 110° С для более твердого продукта выход составит 97 %. [c.551]

    Для ввода воздуха применяют распределительную систему, также состоящую из днища с патрубками, каждый из которых выполнен в виде коаксиальио расположенных труб (рис. 184). Часть воздуха, подаваемого под днище, поднимается мо кольцевому пространству патрубков противотоком катализатору, а часть — опускается прямотоком с катализатором. [c.215]

    В промышленных условиях нагревают до 300 °С в чугунном реакторе едкий натр, содержащий около 2% воды. После этого постепенно вводят раствор 50%-ного бензосульфоната натрия. Через несколько часов температуру поднимают до 320—330 °С, при этом реакция протекает бурно и быстро заканчивается. Необходимо исключить попадание воздуха в систему для предотвращения окисления. Практически используют около 3 моль NaOH на 1 моль сульфоната натрия. [c.328]

    Скорость подачн в реактор устанавливают опытным путем. Для этого после пуска воздуха через барботер 23 сырье нз сырьевой бюретки выпускают через боковой отросток в какой-либо сосуд и измеряют изменение уровня сырья в бюретке в единицу времени. Поднимая или опуская уровень жидкости в барботере, получают желаемую скорость истечения сырья из бюретки. Скорость подачи воздуха при этом оставляют постоянной. [c.146]

    После окончаиия продувкн и записи объемов газов снимают колбу 14 и вместо нее к конденсатору присоединяют сменный приемник. Открыв соответствующие краны, в реактор начинают подавать воздух для регенерации катализатора и одновременно увеличивают температуру печи. Если во время выжига кокса температура в реакторе поднимается выше 550 °С, то помимо регулировки реостатами уменьшают подачу воздуха до тех пор, пока температура пе установится на заданном уровне. После этого подачу воздуха увеличивают до 500 мл/мин. По истеченип 1,5 ч температуру снижают до 450 °С, ие прекращая подачи воздуха. Затем реактор продувают азотом 3 мин и, таким образом, готовят установку для нового цикла крекинга. [c.147]

    Испытание фреоном. Этот метод позволяет выявить самые не- шачительные неплотности сварных швов и фланцевых соединений. Аппарат заполняют смесью воздуха и фреона (концентрация фреона 10%), поднимают давление до рабочего и проверяют сварные швы н соединения специальным чувствительным индикатором, который улавливает ничтожную утечку фреона. [c.30]

    Чтобы П0НЯТ1., как формируется климат, важно знать, как солнечная энергия взаимодейспвует с атмосферой Земли. Солнце нагревает поверхность. Нагретая поверх1Ю(ть Земли в свою очередь нагревает воздух над ней. Так как нагретый воздух расширяется, его плотность понижается и он поднимается вверх. Более холодный и плотный воздух опускается. Это движение создает непрерывные потоки воздуха, управляющие погодой. [c.397]


Смотреть страницы где упоминается термин Дом поднимается в воздух: [c.168]    [c.38]    [c.129]    [c.243]    [c.100]    [c.218]    [c.333]    [c.679]    [c.401]   
Смотреть главы в:

Что ты знаешь о пластмассах -> Дом поднимается в воздух




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте