Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Холодильники шариковые типа ХСШ

Рис. 3. Типы холодильников, а и б — воздушные холодильники в — холодильник Либиха г — шариковый холодильник д — змеевиковый холодильник е — холодильник Штеделера ж — холодильник Димрота з — интенсивный холодильник и — погружной холодильник (охлаждающий палец). Рис. 3. <a href="/info/392830">Типы холодильников</a>, а и б — <a href="/info/50151">воздушные холодильники</a> в — <a href="/info/49070">холодильник Либиха</a> г — <a href="/info/55659">шариковый холодильник</a> д — <a href="/info/55655">змеевиковый холодильник</a> е — холодильник <a href="/info/14394">Штеделера</a> ж — <a href="/info/55654">холодильник Димрота</a> з — <a href="/info/55656">интенсивный холодильник</a> и — <a href="/info/682003">погружной холодильник</a> (охлаждающий палец).

    Большей популярностью пользуется шариковый холодильник Аллина (рис. 85, а), эффективная охлаждающая поверхность которого увеличена за счет шаровидных выпуклостей на внутренней трубке. Холодильники этого типа помещают обычно вертикально или наклонно. Однако наклон не должен быть слишком большим, чтобы конденсат не скапливался в шарах, поскольку это привело бы к уменьшению эффективной охлаждающей поверхности холодильника. [c.86]

    Холодильник шариковый (типа Аллина), шт. . Ц. То же, с притертыми колбами на 200 мл, шт.. .  [c.187]

    Если он используется как обратный, то его крепят в штативе строго вертикально если же холодильник нисходящий, то его крепят с небольшим наклоном (относительно стола) в сторону приемника. И в том, и в другом случае вода в холодильник подается через нижний отросток. Для лучшей конденсации паров кипящей жидкости холодильник должен быть полностью заполнен проточной водой. Холодильник соединяют с приемником при помощи специального приспособления — алонжа, позволяющего направлять стекающую жидкость. В лабораторной практике часто используют и другие типы холодильников, например шариковые и [c.16]

Рис. 72, Холодильники шариковые типа ХШ а — исполнение I б — исполнение 2 в — исполнение 3 Рис. 72, Холодильники шариковые типа ХШ а — исполнение I б — исполнение 2 в — исполнение 3
    В котором эффективность охлаждения увеличена благодаря уменьшению пространства между охлаждающей поверхностью и внешней стенкой холодильника. Сходную конструкцию имеет холодильник Гопкинса (рис. 86, б). Для охлаждения низкокипящих жидкостей весьма эффективным оказался холодильник Джипа [401, представляющий собой комбинацию шарикового холодильника Аллина с холодильником Гопкинса. Холодильник Джипа можно построить, поместив холодильник типа охлаждающий палец в паровое пространство шарикового холодильника (рис. 86, в). [c.87]

    В спиральных холодильниках с внутренним охлаждением (рис. 26,6) охлаждающая вода протекает через змеевик. Холодильники этого типа в качестве обратных эффективнее, чем шариковые. [c.43]

    Экстракты, содержащие сконцентрированное вещество, в свою очередь, также могут быть концентрированы упариванием. Предлагался прибор для такого концентрирования [175]. Прибор состоит из испарителя, выполненного по типу шарикового холодильника, холодильника и двух сосудов для сбора экстракта и растворителя. Экстракт подается в верхнюю часть подогреваемого испарителя, откуда испаряющийся растворитель отводится в холодильник и собирается в сборник. Неиспарившийся экстракт по стенкам испарителя стекает в свой сборник. Экстрактор для концентрирования малых количеств веществ, содержащихся в морской воде, описан в [176]. [c.23]


    Если пары необходимо охладить до температуры ниже 0°, то воду заменяют другим охлаждающим агентом. Для охлаждения до —20° можно использовать обычные типы водяных холодильников (холодильники Либиха, Димрота, шариковый и т. д.). Через них пропускают концентрированный солевой раствор, этанол или другую жидкость, которую охлаждают до желательной температуры при помощи холодильной машины и перекачивают небольшим насосом в холодильник. При отсутствии насоса можно пропускать охлаждающий раствор через холодильник из помещенной выше, хорошо изолированной вспомогательной емкости. [c.89]

    Для конденсации паров чаще всего применяют шариковый холодильник или холодильник Либиха. Довольно часто используются также холодильники типа охлаждающий палец (см., например, рис. 238). Эффективность холодильника должна быть достаточной для охлаждения всех паров. [c.231]

    Колба Арбузова (рис. 24, б, в) - это усовершенствованная колба Клайзена. Такая колба сводит к минимуму возможность попадания жидкости из колбы в холодильник и приемник, так как оба горла колбы соединены между собой и в случае внезапного вскипания жидкость выбрасывается в шарообразную часть правого горла (см. рис. 24, б) и стекает обратно в колбу. В колбе типа в правое горло превращено в шариковый дефлегматор. Находящиеся на дне каждого шарика стеклянные бусинки перекрывают отверстия и увеличивают контакт пара со стекающим конденсатом (флегмой) за счет необходимости пробулькивания пара через флегму. При этом пар обогащается более летучим компонентом, а флегма - менее летучим. [c.68]

    В круглодонную колбу 7 емкостью 3 л вставлены на шлифах термометр 6 и колонка 5 (длиной около 40 ся), на которую нанесены нагревательная спираль и изоляция. В верхней части колонка соединяется с реакционной трубкой 4, в которой пары к-бутилхлорида, поступающие из колбы 7, смешиваются с хлором, подаваемым по трубке 3, смесь паров с хлором поднимается по реакдионной трубке и подрергается воздействию света ог лампы 2 мощностью 1000 а. Реакционная трубка снабжена обратным шариковым холодильником I, скоиструнровгнным таким обраэом, что трубки, соединяющие шарики, внизу имеют больший диаметр, чем вверху. Холодильник такого типа весьма эффективен. Через этот холодильник выделяются пары хлористого водорода и абсорбируются водой. [c.357]

    В лабораториях часто применяют холодильники и других типов — шариковый и змеевиковый. Шариковый холодильник (рис. 6, б) чаще всего употребляется как обратный, так как шаровидные расширения внутренней трубки значительно улучшают [c.17]

Рис. 68. Холодильники шариковые а—типа ХШ б —с конусами взаимозаменяемыми типа ХШ-КШ, Рис. 68. <a href="/info/55659">Холодильники шариковые</a> а—типа ХШ б —с <a href="/info/1596997">конусами взаимозаменяемыми</a> типа ХШ-КШ,
    В лабораториях часто применяют холодильники и других типов— шариковый и змеевиковый. Шариковый холодильник (см. рис. 6, в) чаще всего употребляется как обратный, так как шаровидные расширения внутренней трубки значительно улучшают его охлаждающее действие. Змеевиковый холодильник (см. рис. 6, г) всегда применяется только как нисходящий для низкокипящих веществ. Он никогда не используется как обратный, так как конденсат, плохо стекающий по сгибам, может быть выброшен из холодильника. [c.17]

    В лабораториях часто применяют холодильники и других типов — шариковый и змеевиковый. Шариковый холодильник (см. рис. 7, е)  [c.19]

    Другие типы холодильников (шариковые, спиральные, холодильник Димрота и др.) при перегонке употребляют реже, так как в них задер- [c.213]

    Простейшим холодильником является воздушный (рис.3,а). Он годится только для работы с высококипящими жидкостями (с т. кип. >150°С), поскольку эффективность воздуха как охлаждающего средства невелика. Воздушный обратный холодильник может представлять собой простую трубку, однако в этом случае при конденсации жидкости возникает преимущественно ламинарный поток и вещество может легко выбрасываться из верхнего конца трубки, т. е. холодильник такого типа малоэффективен. Более удобны шариковые воздушные холодильники (рис. 3,6). Такие холодильники нашли применение при проведении полумикросинтезов, когда количество отводимого тепла невелико и для конденсации даже низкокипящих веществ воздушное охлаждение оказывается вполне достаточным. (В этом случае при необходимости холодильник можно [c.15]

    Холодильники бывают различных типов с впаяной трубкой, шариковые, змеевиковые и др. В условиях нефтяных лабораторий применяются холодильники с впаяной стеклянной трубкой размером от 300 до 720 мм (общая длина) и холодильники со вставной трубкой больших размеров — от 600 до 1000 мм. В холодильниках со вставной трубкой уплотнение между концами муфты и трубкой достигается с помощью отрезков резиновых трубок или иросверленных корковых пробок. [c.32]

    В Круглодонную колбу, снабженную шариковым холодильником, помещают 5,0 г 2,4-динитрохлорбензола, 50 мл диметилсуль-фоксида и 18 мл 25%-ного водного раствора аммиака. Содержимое осторожно нагревают до кипения на электрической плитке закрытого типа и слабое кипение поддерживают в течение 3 ч. Затем слегка охлажденную реакционную массу вливают в 300 мл холодной воды. Выпавший в осадок 2,4-динитроанилнн отфильтровывают на воронке Бюхнера, промывают водой до нейтральной реакции по индикаторной бумажке и влажный продукт перекристаллизовывают из 5%-ной соляной кислоты. Для перекристаллизации берут 50 мл раствора кислоты и около 0,2 г активированного угля. Так как 2,4-динитроаналин является весьма слабым основанием, то равновесие гидролиза его солянокислой соли практически полностью смещено в сторону свободного основания, поэтому при охлаждении выпадает очищенный целевой продукт. [c.232]


    Смит и Войцеховский [1709] очищали чистый продажный п-диоксан перегонкой на 40-шариковой колонке типа колонки Свентославского с примерно 30 теоретическими тарелками. МакКинни, Лебернайт и Уорнер [1202] очищали диоксан кипячением с обратным холодильником над натрием и перегонкой на колонке высотой 60 см, заполненной кольцами Рашига. [c.346]

    Этиловый эфир трифторуксусной кислоты. Колбу емкостью 50 л из стекла пирекс снабжали 20-тарелочной колонкой ситочного типа диаметром 75 мм с жидкостноразделительной головкой, автоматическим регулятором для определения флегмового числа и тремя 9-шариковыми холодильниками, расположенными параллельно (II). В перегонный куб вносили 5,36 лг (18, 8 моля) 2,4,6-/ирис-(трифторметил)-1,3,5-триазина, 6,40 л (110 молей) 95-процентного этилового спирта, 8,80 л (90 молей) 32-процентной соляной кислоты и 70 л вэды. Смесь нагревали до кипения и через несколько минут температура головки снижалась до 52,5°. Отгонялось приблизительно 7 л азеотропного эфира при 52,5° и флегмовом числе 3/1. Первый отбор производили при 56° и флегмовом числе, увеличенном до 10/1, и вещество, кипящее в температурном интервале 56—70° (около 500 мл), прибавляли к следующей загрузке, 7,0 л азеотропа и 2,5 л концентрированной серной кислоты, отдельно охлаждали приблизительно до 5°, затем сливали вместе в колбу емкостью 12 л и тщательно перемешивали. Колбу снабжали 11-тарелочной ситочной колонкой длиной 25лл, употребляемой главным образом для удаления увлеченной серной кислоты. Первых погонов не имелось. Все вещество кипело при 61,8°. Получено 7,41 кг чистого сухого этилового эфира трифторуксусной кислоты (выход 92,5%). [c.118]

    Простейшим холодильником является воздушный холодильник (рис. 3,а). Так как охлаждающее действие воздуха невелико, такой тип холодильника употребляется только для высококипящих жидкостей с температурой кипения выше 150°. Обратный холодильник делают в виде простой восходящей трубки, однако такой холодильник малодействен, так как в нем преобладает ламинарный поток и вещество легко выбрасывает . Более благоприятна шариковая форма холодильников (рис. 3,6). Такие холо- [c.14]

    Катализатор синтетический, шариковый, приготовляется путем соосаждения окиси хрома и окиси алюминия допускает переработку высокосернистого сырья. Отработанный катализатор, выходящий из реактора, цоступает в многосекционный регенератор типа термофор для выжига кокса при 427—538° в несколько ступеней с охлаждением между ступенями. Выжиг кокса регулируется изменением температуры воздуха, подаваемого на регенерацию. В холодильниках регенератора получают водяной пар. Регенератор для установки производительностью 2380 м /сутки рассчитывается на выжиг 907 кг/час кокса при циркуляции катализатора около 23 т/мас. Лабораторные и полузаводские испытания показали, что каталитическая активность (по выходу бензина) равновесного катализатора, образующегося в результате многократной регенерации, снижается всего на 3%. [c.157]


Смотреть страницы где упоминается термин Холодильники шариковые типа ХСШ: [c.136]    [c.52]    [c.18]    [c.277]    [c.27]    [c.17]    [c.275]    [c.120]    [c.132]    [c.182]    [c.7]   
Смотреть главы в:

Химико-лабораторная посуда, приборы и аппараты из химически и термически устойчивого стекла и фарфора -> Холодильники шариковые типа ХСШ

Химико-лабораторная посуда, приборы и аппараты из химически и термически устойчивого стекла и фарфора -> Холодильники шариковые типа ХСШ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Холодильник

Холодильник шариковый



© 2025 chem21.info Реклама на сайте