Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

приборы для определени

Рис. 116. Схема прибора для определения температуры каплепадения смазки Рис. 116. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1456791">определения температуры каплепадения</a> смазки

Рис. 9. Схема прибора для определения давления насыщенных паров по ГОСТ 6668—53 Рис. 9. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/911225">определения давления насыщенных паров</a> по ГОСТ 6668—53
Рис. 10. Схема прибора для определения кинематической вязкости Рис. 10. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/534594">определения кинематической</a> вязкости
Рис. 11. Схема прибора для определения фактических смол по ГОСТ 1567—56 Рис. 11. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1503208">определения фактических смол</a> по ГОСТ 1567—56
    Приборы для определения токсичных газов должны обладать высокой чувствительностью и избирательностью, так как существующие санитарные нормы не учитывают суммарного воздействия на человека различных вредных веществ. Большинство стационарных автоматических приборов, выпускаемых для измерения предельно допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе производственных помещений, основано на фотоколориметрических методах измерения. [c.262]

Рис. 48. Схема прибора для определения температуры самовоспламенения Рис. 48. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/14234">определения температуры</a> самовоспламенения
Рис. 91. Схема прибора для определения коррозионных свойств масел 1 — электродвигатель 2 механизм перемещения пластинок —подвеска 4 — свинцовая пластинка 5 — пробирки с испытываемым маслом б —масляная баня Рис. 91. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1505226">определения коррозионных свойств</a> масел 1 — электродвигатель 2 <a href="/info/28109">механизм перемещения</a> пластинок —подвеска 4 — свинцовая пластинка 5 — пробирки с испытываемым маслом б —масляная баня

Рис. 13. Схема прибора для определения индукционного периода Рис. 13. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/713237">определения индукционного</a> периода
    Приборы для определения токсичных веществ [c.262]

Рис. 18. Прибор для определения механической прочности гранул катализатора методом разрезания или раздавливания Рис. 18. Прибор для <a href="/info/949230">определения механической прочности</a> <a href="/info/332979">гранул катализатора</a> <a href="/info/1000530">методом разрезания</a> или раздавливания
    На рис. 13 приведена схема прибора для определения кажущейся плотности гранулированных катализаторов ртутным капиллярным методом, разработанным во ВНИИНефтехим. Основными частями прибора являются резервуар для ртути /, микробюретка 2 емкостью 2 мл с ценой деления 0,01 мл, колба 4 для катализатора, закрываемая притертой пробкой с калиброванной капиллярной трубкой 5, вакуумметр 9 и вакуумный или водоструйный насос 10. С помощью этого прибора можно быстро и с высокой точностью определять кажущуюся плотность катализаторов. Однако существенный его недостаток-использование в качестве рабочей жидкости ртути. Чтобы исключить возможность ее испарения и розлива, необходимо тщательно уплотнять все соединения, а сам прибор после его сборки желательно поместить в специальный кожух или футляр с прозрачной передней стенкой. Работать следует, по возможности, с малым количеством ртути, поэтому объемы резервуара, колбы и остальных частей прибора должны быть выбраны минимальными. [c.41]

Рис. 17. Схема прибора для определения температуры помутнения и кристаллизации Рис. 17. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1456754">определения температуры помутнения</a> и кристаллизации
Рис. 16. Схема прибора для определения количества серы Рис. 16. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/4433">определения количества</a> серы
    Коррозионные свойства масел оцениваются по ГОСТ 5162—49 (метод Ю. А. Пинкевича). Прибор для определения коррозионных свойств масел (рис. 91) состоит из масляной бани 6, стеклянных пробирок 5, в каждую из которых заливают до 80 мл испытуемого масла, и механизма 2, обеспечивающего попеременное погружение свинцовых пластинок 4 стандартного размера в пробирки с маслом нагретым до 140° С, и извлечение их оттуда. Пластинка погружается 15 раз в минуту, продолжительность испытания 50 ч. Степень корро-166 [c.166]

Рис. 14. Схема прибора для определения термической стабильности по ГОСТ 11802—66 Рис. 14. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/606112">определения термической стабильности</a> по ГОСТ 11802—66
Фиг. 60. Схема прибора для определения содержания кокса на катализаторе. Фиг. 60. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1573924">определения содержания кокса</a> на катализаторе.
    Рис, 118. Схема прибора для определения количества воды в смазках  [c.199]

Рис. 56. Схема прибора для определения стандартного и окислительного потенциала пары Ре +/Ре + Рис. 56. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/805536">определения стандартного</a> и <a href="/info/4877">окислительного потенциала</a> пары Ре +/Ре +
Рис. 146. Прибор для определения температуры кипения. Рис. 146. Прибор для <a href="/info/14234">определения температуры</a> кипения.

    Качество продуктов контролируется и регулируется анализаторами качества, которые включены в систему регулирования. Назначение анализаторов качества автоматическое определение вязкости, температуры вспышки, начала кипения светлых нефтепродуктов, определение содержания соли в воде и воды в нефти, определение фракционного состава, плотности. Существуют также следующие приборы хроматограф промышленный автоматический, газоанализатор оптико-акустический для автоматического определения содержания (в %) окиси углерода, газоанализатор магнитно-электрический для автоматического определения содержания (в %) кислорода прибор для определения вязкости нефтепродукта на потоке. [c.222]

Рис. 147. Прибор для определения температуры кипения малых объемов жидкостей. Рис. 147. Прибор для <a href="/info/48952">определения температуры кипения</a> малых объемов жидкостей.
    Инфракрасный оптико-акустический газоанализатор ГИП-ЮМБ представляет собой автоматический, непрерывно действующий прибор для определения микроконцентраций оксида и диоксида углерода в воздухе производственных помещений и в технологических смесях  [c.164]

    Комиссия отметила также недостатки технологического оборудования, в том числе нарушение его герметичности, отсутствие контрольно-измерительных приборов для определения предельно допустимой концентрации паров растворителя, температуры и разрежения в сушильной камере, отсутствие эффективных средств пожаротушения. [c.152]

    Прибор для определения максимальной высоты некоптящего изображенной на чертеже, состоит из резервуара с горелкой, фитиля, направляющей фитиля, остова прибора, футляра с дверцей II вогнутым стеклом, вытяжной трубы, рамки со шкалой, галереи (кольца для лампового абажура), ползунка, ограничителя, стойки, винта, направляющей ползунка и штатива. [c.449]

Фиг. 59. Прибор для определения износа катализатора. Фиг. 59. Прибор для <a href="/info/791986">определения износа</a> катализатора.
    Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов Приборы для измерения промежуточного времени [c.107]

    Реометр к прибору для определения После 300 определений фактических смол (ГОСТ 1567—56) [c.108]

    Прибор для определения газостойкости масел в электрическом поле тщательно моется горячей хромовой смесью, отмывается водой до нейтральной реакции по метиловому оранжевому, затем споласкивается дистиллированной водой и сушится в воздушном термостате при 105—110° С. [c.429]

Рис. 111.17. Прибор для определения теплоты сгорания. Рис. 111.17. Прибор для <a href="/info/40573">определения теплоты</a> сгорания.
    Созданы приборы для определения концентрации раствора измерением количества света, проходящего через определяемый раствор, по сравнению с количеством света, проходящего через известный стандартный раствор. Какое преимущество могут иметь такие определения перед визуальным  [c.516]

    Валитов Н. X., П о т е р я х и н В. А., 3 а й н е т д и -нова М. И. Прибор для определения механической прочности катализаторов на раздавливание. Информ. карта 5453, НИИТЭХим-ЦСИф. 1965. [c.186]

    Методом смешения можно определять среднюю теплоемкость с достаточно высокой точностью ( 3%). Прибор для определения теплоемкости состоит нз горячего ультратермостата с контейнером, холодного ультратермостата с калориметром и пробирки для исследуемого вещества. [c.145]

    II. Приборы для определения запыленности воздуха [c.186]

    Авария, приведшая к несчастному случаю, произошла на установке дегидрирования бутана ори выгрузке катализатора перед ремонтом. Дегидрирование бутана проводили в реакторе с наружным диаметром 5000 мм, внутренним 4 600 мм и высотой 20 600 мм. Нижняя часть реактора оканчивалась стриппин-тующим стаканом (зона отдувки) наружным диаметром 1800 мм и внутренним 1400 мм. Внутри стакана имелся клапан для регулирования уровня катализатора в реакторе. В нижней части стакана на уров1не установки клапана был сделан люк. Контрольно-измерительные приборы для определения наличия катализатора и его температуры в стакане проектом не были предусмотрены. [c.329]

    Вследствие трудности создания устойчивого вихревого слоя пылевидного катализатора в реакторе небольшого размера и возможного проскока паров сырья через такой слой активность катализатора определяют в реакторе со слоем неподвижного таблети-ровапного катализатора (приготовлендого из порошкообразного). Схема лабораторного прибора для определения активности катализатора показана на фиг. 55. [c.133]

    В литературе описаны лабораторные приборы для определения активности катализатора и указаны условия проведения процесса [1, 12, 57, 99]. В одних случаях сырье крекируют с объемной скоростью 0,7 при 450° в течение 30 мин., в других — с объемной скоростью 1,5 при 427° в течение 10 мин. и т. д. В качестве стандартного сырья применяют керосин арюмо-малгобекской нефти, выкипающий в пределах 240—360° [12], дистиллят (220—380°У восточно-тексасской нефти [57] и др. [c.25]

    Рефрактометр ИРФ-22 Аппарат для определения стабильйости топлив фактических смол индукционного периода Аппарат для определения фактических смол по Бударову Абсорбционная колонка Аппарат для определения стабильности масел по методу ВТИ Прибор для определения стабильности масел ДК-3 НАМИ Аппарат для определения коксуемости [c.62]

    Прибор для определения стабильности масел ДК- 3 НАМИ (рис. 137) состоит из электродвигателя 1, редуктора 2, кассеты с десятью гнездами для колб 3, мешалки 4, масляной бани 5 с электрообогревом, обеспе-чиваюш,им нагрев масла до 220° С, крышки масляной бани 6, 10 стеклянных колб Ь-образной формы 7, 10 стеклянных держателей 8, площадки прибора 9. [c.82]

    Представьте себя в самолете для полетов в самые высокие слои атмосферы. В вашем вообр.1жаемом самолете имеются приборы для определения высоты, температуры воздуха и давления за бортом. Вы можете отбирать пробы воздуха объемом один литр на разных высотах. Будем определять массу, число молекул и состав каждой пробы. [c.381]

    Прибор для определения температуры кипения называется эбулиос-копом. В данной работе используют эбулиоскоп Свеитославского, схема которого приведена на рис. 86. [c.185]

    Рис, 87, Схемя прибора для определения температуры замер- [c.187]

    Точное определение температур кипения представляет значительные трудности, так как жидкость может перегреваться, а пар может охлаждаться (особенно в верхних частях прибора). Для определения температур кипения служат аппараты разной конструкции, называемые эбулиоскопами, В данной работе используется прибор (рис. 98), состоящий из сосуда / для кипячения, термометра 2 и холодильника 3. Внутренняя трубка холодильника вставлена в пробку так, чтобы холодильник можно было перевести в положение, необходимое для отбора пара. Укрепить в штативе сосуд для кипячения с 10 мл смеси известного состава. Во избежание перегрева жидкости для обеспечения равномерного кипения в сосуд помещают мелкие кусочки неглазурованного фарфора. После этого сосуд закрывают пробкой с термометром так, чтобы шарик термометра был погружен в жидкость. Затем соединяют сосуд с холодильником, в холодильник пускают воду и сосуд начинают медленно нагревать. После того, как температура нагреваемой жидко-с 1и установнгся, записывают температуру кипения, затем холодильник поворачивают в положение для отбора конденсата, т, е. открытым концом вниз, В заранее приготовленную пробирку отбирают пять-десять капель конденсата, пробирку, 1емедленно закрывают пришлифованной пробкой. Чтобы состав пробы не изменился, пробирку сле- [c.203]


Смотреть страницы где упоминается термин приборы для определени: [c.180]    [c.45]    [c.260]    [c.202]    [c.185]    [c.173]   
Техника лабораторной работы в органической химии (1952) -- [ c.209 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте