Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вальцы

    К основному технологическому оборудованию относят аппараты и машины, в которых осуществляют различные технологические процессы — химические, физико-химические и др., в результате чего получают целевые продукты. Таким образом, к основному технологическому оборудованию можно отнести следующую аппаратуру реакционную — контактные аппараты, реакторы, конверторы, колонны синтеза и другие аппараты, в которых протекают химические реакции, а также аппараты и машины для физикохимических процессов — абсорберы, экстракторы, ректификационные колонны, сатурационные башни, сушилки, выпарные и теплообменные аппараты, вальцы, каландры, прессы и т. п. [c.26]


    Получение цианплава основано на взаимодействии цианамида кальция с поваренной солью (хлористым натрием) при 1500°С. Процесс проводят в электропечах комбинированного действия. Шихта (смесь цианамида кальция с поваренной солью) поступает из бункеров в электропечь, в которой под воздействием высокой температуры плавится. Расплавленный продукт при 1300°С сливается через летку на охлаждающие вальцы, а затем в виде чешуек направляется транспортными механизмами (транспортерами, шнеками, элеваторами) на упаковку в железные бочки или контейнеры с герметичными крышками. [c.72]

    Смешение каучука с сажей и другими компонентами резиновой смеси проводят на вальцах или в резиносмесителях. Процесс вулканизации резиновых смесей бутадиен-стирольных и бутадиен-а-метилстирольных каучуков аналогичен вулканизации смесей из натурального каучука. [c.265]

    Трехвалковая Простейшим видом вальцов яв- [c.127]

    Из полученной смеси центрифугированием выделяют соль, а водный раствор сульфоната натрия отделяют от верхнего слоя не-просульфированного сырья (последнее возвращают в процесс). Из водного раствора сульфонаты выделяют концентрированием в испарителе, откуда продукт выходит в расплавленном виде, а затем охлаждается на вальцах. [c.345]

    В промышленных условиях смесь жидких этилена и изобутена смешивают на транспортерной ленте, выполненной из листового металла марки У2А, с растворенным в жидком этилене фтористым бором, причем тепло реакции отводится кипящим этиленом. Полимер снимается с транспортерной ленты шабером, а. затем вальцами ему придается форма плит. [c.224]

    Анализ аварий, происшедших за последние 10 лет, показал, что наибольшее количество взрывов (28%) приходится на агрегаты, в которых производятся размол и перемешивание измельченных продуктов (мельницы, вальцы, реакторы) значительное количество аварий (22%) связано со взрывами в сушильных установках, в которых для сушки продуктов применяют нагрев 25% взрывов приходится на агрегаты, в которых всегда имеется пылевоздушная [c.273]

    При обработке природного каучука на вальцах в присутствии воздуха небольшие количества кислорода реагируют с каучуком с обрывом молекулярных цепей, что сопровождается уменьшением среднего молекулярного веса и соответственно понижением вязкости. Этого изменения но наблюдается или же оно происходит в очень ограниченной степени, если вальцевать каучук в атмосфере азота [3, 39]. Под воздействием разрывного усилия, приложенного к жесткому каучуку, молекулы моя но разрывать при обычной температуре. Осколки полимера могут вновь соединяться, в присутствии же кислорода они соединяются с последним. В атмосфере азота бензохинон и некоторые другие вещества также присоединяются к каучуку, при этом снижаются средние значения молекулярного веса и вязкости. [c.217]


    В шаровую мельницу загружают 980 г гидрата окиси алюминия (96,07%), 20 г двуокиси титана (96,5%) и 20г порошка графита (96,5%). Измельчение и перемешивание производят в течение 10 ч. Затем шихту переносят в 2-образный смеситель и на 1 кг шихты добавляется 150 мл раствора декстрина в воде (15 г декстрина на 85 г воды). Перемешивание продолжают на протяжении 40 мин. Далее шихту пропускают два раза через вальцы для уплотнения н протирают [c.87]

    По внешнему виду определяют цвет и текстуру. По текстуре смазки делят на зернистые, волокнистые и гладкие. Зернистые смазки при намазывании на трущиеся поверхности не образуют ровного слоя. Волокнистые образуют ус , вытягиваясь в тонкие нити. Гладкие смазки, нанесенные на трущиеся поверхности ровным слоем, хорошо смазывают пары трения, обеспечивая надежность их работы. Основное требование, предъявляемое к смазке, — это гладкая ее текстура, что достигается перетиркой смазки на вальцах или гомогенизаторах. [c.208]

    Обработка СКД-3 на вальцах при комнатной температуре приводит к уменьшению степени разветвленности. Об этом свидетельствует [82], например, более высокая хладотекучесть СКД-3 после его пластикации (рис. 7). В то же время линейные полибутадиены даже при очень высокой молекулярной массе обладают крайне незначительной склонностью к деструкции при переработке (см. рис. 5, кривая /). [c.194]

    Двойные сополимеры (СКЭП) со средней молекулярной массой не пластицируются при 60—100°С, и их пласто-эластические и технологические свойства определяются в основном молекулярной массой и ММР. При одной и той же молекулярной массе с увеличением коэффициента полидисперсности, а также композиционной неоднородности улучшаются технологические свойства сополимеров в тех операциях, где используются сдвиговые усилия, например улучшается способность к переработке на вальцах и шприцеванию [56, 57]. Из пласто-эластических показателей наи-Оолее чувствительна к ММР вязкость по Муни. Однако вязкость [c.311]

    Технологические свойства ЦПА становятся удовлетворительными лишь при 80—100°С, когда наполнители легко и гомогенно распределяются в смеси при обработке на вальцах [4]. В отличие от ТПА резиновые смеси на основе ЦПА не обладают когезионной прочностью и клейкостью. [c.326]

    Реакцией хлористого этилена с тетрасульфидом натрия получают тиокол, продукт конденсации которого содержит 82% серы и может вулканизироваться нагреванием с окисью цинка примерно при 140°. При этом получают каучук, исключительно устойчивый против действия ароматических углеводородов [15]. Тиокол вследствие высокой его устойчивости применяется для производства масло- и бепзостойких шлангов, для изготовления резиновых вальцов печатных машин и т. д. Для производства покрышек тиокол не пригоден. [c.181]

    Стирол, как ранее уже мпого раз указывалось, отиосительпо легко, полимеризуется под влиянием теплового воздействия [88]. Термическая полимеризация стирола (блокполимеризация) проводится следующим образом в мешалке ири 80" стпрол полимеризуется до образования сиропообразной жидкости, содержащей примерно 33% полимера. Дальнейшая полимеризация производится непрерывным стюсобом в условиях ступенчатого повышения температуры до 140—180 . Расплавленный стирол пропускается затем через тонкие щели высотой 1 мм и шириной 30 мм на охлаждаемые стальные вальцы, при этом он затвердевает, а затем размалывается в. порошок на мельничной установке. [c.239]

    Раствор солей сульфокислот после упаривания во вращающемся испарителе выпаривается досуха на вальцах при температуре 180°. После окончательного высушивания продукт, не содержащий воды, становится пластичным и легко снимается с вальцев скребком. Продукт содержит примерно 15% поваренной соли. Находящийся в растворе [c.415]

    Линии / — на сульфохлорирование II — возвратное масло /// —возвратное вторичное масло IV— плав мерзолята V—на охлаждающие вальцы или иа пластинчатый холодильник V/—водяиой конденсат. [c.416]

    В химических производствах приходится перемещать различные твердые материалы, сортировать их, а также загружать и выгружать нх из аппаратов пли машин, укладывать футеровку, катализатор, производить ремонтные работы. Для выполнения работ ио монтажу, демонтажу, чистке и замене трубных пучков подогревателей, холодильников, кс)идепсаторов, змеевиков, коммуникаций иеоб.хс)димо предусматривать соответствующие средства мехаппза-цнн. Должны быть максимально механизированы загрузка и выгрузка ядовитых и взрывоопасных веи еств, иодача веществ в опасные Оны (вальцы, каландры, прессы). В современном многото- [c.235]

    Принцип работы такого аппарата заключается в том, что предварительно подогретый раствор мерзолята подается насосом в выпарной змеевик, подогреваемый снаружи до 175—180 . Т м вода и масло, колоидно растворенные в растворе сульфоната, выпариваются и отделяются от расплавленного сульфоната в отделителе. Масляные и водяные пары конденсируются и отделяются (обратное масло II). Осаждающиеся соли сульфокислот, не содержащие воды и представляющие собой горячий расплав, подаются на охлаждаемые изнутри вальцы, где они [c.416]

    Насосом 6 этот раствор перекачивают в трубчатку 7, которая помещена в камеру, нагреваемую газом до 320°. При помощи редуцирующего вентиля давление над мыльным раствором снижают со 150 до 30— 50 ат и затем до 1 ат. На последнем участке трубчатки, обогреваемом наиболее сильно, потери тепла за счет испарения полностью компенсируются. В р-азделителе 10 жидкое мыло отделяется от летучих неомыляемых .- Расплавленное мыло попадает на охлаждаемые вальцы 11 [c.459]


    О ММР можно судить по соотношению между вязкостью по Муни и жесткостью, поскольку с уменьшением коэффициента полидисперсности жесткость сополимеров увеличивается. Тройные сополимеры (СКЭПТ), будучи разветвленными, значительно лучше двойных обрабатываются на вальцах при 50—60 °С, каландруются и шприцуются. [c.312]

    Примерам могут мужнть валковые машины. Вальцы н каланлры широко ис поль.зуют в. хи.мических производствах для процессов смешения, пластификации, перетирания и дробления полимерных материалов, а также для пзготовле- [c.30]

    Для привода резиносмесителей, грануляторов и вальцов, работающих в среде с мелкодисперсной токопроводящей сажевой пылью, применяют трехфазные синхронные электродвигатели серии СДРЗ Они выполнены в закрытом исполнении со встроенной принудительной системой вентиляции по замкнутому циклу через водяной воздухоохладитель. Электродвигатели серии СДРЗ стандартизованы ГОСТ 5766—71, согласно которому их изготовляют четырех типов. [c.117]

    Гребуются вальцы большой мощности, так как длина валков доходит до 12 метров. [c.24]

    Минимальный радиус гибки на вальцах определяется диаметром среднего валка. При 11еобходимос1н гибки зат отовок цилиндрических звеньев на малые радиусы применяются машины с поворотной траверсой. Малые радиусы имеют место в плоскостениых элемензах (рис. 3.29) и трубах малого диаметра. [c.128]

    На рис. 107 представлены наиболее распространенные в практике схемы последовательности развальцовки труб. Для аппаратов до Оу = 800 мм (рис. 107, а) сначала в центре развальцовывают с двух сторон по семь труб (поз. /), затем трубы вальцуют, начиная с нижнего ряда (поз II). Для аппаратов с Ру = ЮООч-1200 мм (рис. 107, б) сначала развальцовывают по семь труб с двух сторон в пяти местах (поз. /), затем вальцуют трубы, начиная с нижнего ряда (поз. II). Для аппаратов с Ву > 1200 мм (рис. 107 в) развальцовывают семь труб с двух концов в пяти местах (поз., /), завальцовывают пять парных рядов труб с двух концов -поворо-том аппарата (поз. II), поворачивают аппарат на 120° и разваль-172 [c.172]

    Нижний и верхний пределы взрываемости пыли пресс-порошка с воздухом составляют соответственно 10 и 493 г/м . Вытяжная вентиляция для отсоса пыли из шнеков, вальцев и узла фасовки пресс-порошка не обеспечивала необходимый избыток воздуха для разбавления пыли ниже взрывоопасных пределов. Поэтому системой транспортировалась пыль взрывоопасной концент-рации. Неисправность оборудования обусловила затирание порошка около шиберного затвора, что привело к з-агоранию сырья в шнеке. При загорании порошка воспламенилась пылевоздушная смесь, плймя [c.283]

    Анализ аварий, происшедших за 10 последних лет, показал, что наибольшее число взрывов (28%) приходится на агрегаты, в которых происходят размол и перемешивание измельченных продуктов в мельницах, вальцах, реакторах значительное число аварий (22%) связано со взрывами в сушильных установках, в которых для сушки продуктов применяют нагрев 25% взрывов приходится на агрегаты, в которых всегда имеется пылевоздушная смесь. Остальное число взрывов приходится на электрофильтры, пылепроводы, а также локальные объемы отдельных помещений. [c.284]

    Одповальцовая вакуумная сушилка (рис, 63) состоит из вращающегося полого барабана (вальца) 1, помещенного в герметический корпус 6. Высушиваемая жидкость подается в корыто и при вращении барабана налипает на него. Тонкая пленка материала высыхает на поверхности барабана за один оборот и снимается ножом скребкового устройства 4. Попав на шнек выгрузки сухого продукта, она удаляется из сушилки. [c.101]

    Важную роль в процессах усиления невулканизованных резиновых смесей за счет кристаллообразования играют факторы, обуславливающие появление начального ориентационного эффекта, после чего процесс кристаллизации развивается лавинообразно появление такого эффекта при растяжении связано с образованием стабильных связей каучук — каучук или сажа — каучук [6]. Увеличение молекулярной массы и введение полярных групп в полимерные цепи, находящиеся в сажекаучуковой матрице, увеличивают количество связей и ускоряют развитие процесса кристаллизации именно за счет создания ориентационного эффекта соответственно, увеличивается когезионная прочность смесей. Это положение иллюстрируется данными, приведенными на рис. 3, где представлены кривые напряжение — деформация для 3-х смесей, полученных на основе одного и того же каучука — полиизопрена с высоким содержанием цыс-1,4-звеньев, но приготовленных различным способом на вальцах в условиях, обеспечивающих отсутствие процессов механохимической деструкции наконец, на вальцах в присутствии модификатора (промотора), усиливающего взаимодействие сажа —каучук. [c.75]

    При получении полнбутадиена в присутствии литийорганических соединений отгонка растворителя может осуществляться также и безводным способом с использованием герметичных вальцов, [c.185]

    ТПА отличается от других синтетических каучуков, например полибутадиена, более широким ММР [2]. Даже при высокой вязкости полимера (вязкость по Муни при 100 °С около 125) наличие относительно низкомолекулярных фракций придает ему хорошую обрабатываемость и пластичность. С другой стороны, высокомолекулярные фракции вызывают высокие сдвиговые напряжения. Температурная зависимость вязкости по Муни для ТПА [36] показывает, что даже при температурах обработки вязкость его остается достаточно высокой, чтобы обеспечить быстрое поглощение и распределение наполнителей. ТПА легко компаундируется на вальцах или в смесителях типа Бенбери, резиновые смеси хорошо шприцуются и каландруются. [c.323]

    Вследствие узкого ММР технологические свойства СКДЛ, оцениваемые по критическому зазору вальцов, при котором резиновая смесь начинает шубить , становятся неудовлетворительными уже при Л1 = 10 Вместе с тем резины на основе каучука с такой низкой М обладают более высокими физико-механическими показателями, чем другие бутадиеновые каучуки, что обусловливается высокой плотностью эластически эффективной части сетки, связанной с более узким ММР каучука по сравнению, например, с СКД [65]. [c.188]

    По технологическим свойствам СКД-2 и СКД-3 обладают существенным преимуществом по сравнению с СКД и главным -0б 10м СКДЛ. Определенную роль в этом играет их более широкое ММР (см. табл. 3), однако и при равной полидисперсности сравниваемых каучуков указанное различие в вальцуемости резиновых смесей сохраняется. Причиной этому оказалась заметная склонность СКД-2 и СКД-3 к деструкции при обработке на холодных (25—30°С) вальцах (рис. 5). [c.193]

    Еще одним подтверждением деструктируемости полимеров при приготовлении резиновых смесей на холодных вальцах яв-ляется разность между вязкостями по Муни резиновой смеси и исходного каучука. Для деструктирующихся полимеров эта разность оказывается меньше, так как повышение вязкости по Муни [c.193]


Смотреть страницы где упоминается термин Вальцы: [c.415]    [c.454]    [c.459]    [c.31]    [c.31]    [c.31]    [c.127]    [c.127]    [c.128]    [c.173]    [c.74]    [c.75]    [c.66]    [c.213]    [c.222]    [c.74]   
Смотреть главы в:

Машины и аппараты резиновой промышленности -> Вальцы

Машины и аппараты химической промышленности -> Вальцы

Охрана труда при эксплуатации и ремонте оборудования химических и нефтеперерабатывающих предприятий -> Вальцы

Машины и аппараты резинового производства -> Вальцы

Оборудование предприятий по переработке пластмасс -> Вальцы

Технология синтетических смол, пластических масс и изделий из них -> Вальцы

Технология и оборудование электродных и электроугольных предприятий -> Вальцы

Технология переработки пластических масс -> Вальцы

Производство и применение резинотехнических изделий -> Вальцы

Оборудование для переработки резины часть 1 -> Вальцы


Технология резины (1967) -- [ c.236 ]

Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности (1985) -- [ c.0 ]

Технология белковых пластических масс (1935) -- [ c.121 , c.136 ]

Химия коллоидных и аморфных веществ (1948) -- [ c.409 ]

Теоретические основы переработки полимеров (1977) -- [ c.359 ]

Основные процессы резинового производства (1988) -- [ c.21 , c.148 ]

Охрана труда в химической промышленности (0) -- [ c.442 ]

Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности (1982) -- [ c.267 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.378 ]

Энциклопедия полимеров том 1 (1972) -- [ c.378 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.378 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.378 ]

Технология резины (1964) -- [ c.236 ]

Машины и аппараты резиновой промышленности (1951) -- [ c.0 , c.68 , c.100 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Крашение пластмасс (1980) -- [ c.195 , c.299 ]

Общая химическая технология органических веществ (1955) -- [ c.0 ]

Технология пластических масс 1963 (1963) -- [ c.0 ]

Технология пластических масс Издание 2 (1974) -- [ c.187 ]

Лабораторные работы по химии и технологии полимерных материалов (1965) -- [ c.22 , c.23 ]

Скоростные методы и приготовления резиновых смесей (1963) -- [ c.111 ]

Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтехимических заводов Издание 2 (1980) -- [ c.233 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов Издание 2 (1980) -- [ c.233 ]

Машины и аппараты резинового производства (1975) -- [ c.0 , c.77 ]

Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.265 , c.271 ]

Эффективные малообъемные смесители (1989) -- [ c.0 ]

Вспомогательные процессы и аппаратура анилинокрасочной промышленности (1949) -- [ c.122 ]

Оборудование для переработки пластмасс (1976) -- [ c.88 ]

Оборудование предприятий по переработке пластмасс (1972) -- [ c.12 , c.174 ]

Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.0 ]

Реакционная аппаратура и машины заводов (1975) -- [ c.301 , c.314 ]

Основы техники безопасности и противопожарной техники в химической промышленности Издание 2 (1966) -- [ c.291 , c.292 , c.315 , c.316 ]

Технология переработки пластических масс (1988) -- [ c.81 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.0 ]

Оборудование для заводов химической промышленности (1952) -- [ c.0 ]

Синтетические каучуки Изд 2 (1954) -- [ c.392 ]

Крашение пластмасс (1980) -- [ c.195 , c.299 ]

Основы переработки пластмасс (1985) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Арки воздушных фурм Вальцы гибочные

Брекер-вальцы

Валковые дробилки (вальцы)

Вальца Шимана

Вальцы 1530 для пластмасс

Вальцы 2130 для пресспорошков

Вальцы 80x175 (микровальцы)

Вальцы аварийная остановка

Вальцы аварийный останов

Вальцы автоматизированные

Вальцы агрегаты

Вальцы бомбировка

Вальцы в производстве пресспорошков

Вальцы в резиновой промышленности

Вальцы взаимодействие перерабатываемого

Вальцы виброизолирующие опоры

Вальцы водяное охлаждение

Вальцы вспомогательное оборудование

Вальцы габаритные размеры

Вальцы гладкие

Вальцы групповые

Вальцы двухвалковые

Вальцы детали

Вальцы детали и их расчеты

Вальцы для Пластикации казенна

Вальцы для желатинизации

Вальцы для зернения

Вальцы для переработки пластических масс

Вальцы для переработки полимерных материалов

Вальцы для переработки резиновых смесей

Вальцы для прессовочных материалов

Вальцы для резиновых смесей

Вальцы для смешения ингредиентов резиновой смеси

Вальцы для уплотнения сажи

Вальцы дробильные

Вальцы зазор между валками

Вальцы кинематическая схема

Вальцы классификация

Вальцы конструкция

Вальцы контролируемые параметры

Вальцы контрольно-измерительные и регулирующие приборы

Вальцы контрольно-измерительные приборы

Вальцы крутящий момент

Вальцы лабораторные

Вальцы листовальные

Вальцы листогибочные трехвалковые

Вальцы максимальные веса отдельных деталей

Вальцы материала с валками

Вальцы механизм регулирования зазора

Вальцы многовалковые

Вальцы монтаж

Вальцы непрерывного действия

Вальцы нож для срезания резины

Вальцы области деформации материал

Вальцы оградительные кожухи

Вальцы ограничительные стрелки

Вальцы основные размеры

Вальцы основные узлы и детали

Вальцы отбор резиновых смесей

Вальцы охлаждающие

Вальцы охлаждение

Вальцы охлаждения резины

Вальцы периодического действия

Вальцы подогревательные

Вальцы подогревательные сдвоенные

Вальцы подогревательные этажные

Вальцы подшипники

Вальцы подшипники валков

Вальцы предохранительное устройств

Вальцы привод

Вальцы приспособление для перемешивания

Вальцы производительность

Вальцы производительность пары

Вальцы прокатные

Вальцы промывные

Вальцы работа

Вальцы рабочий объем

Вальцы разборка

Вальцы разламывающие

Вальцы размалывающие

Вальцы расположение в агрегатах

Вальцы распорное усилие

Вальцы распорные усилия между валкам

Вальцы расход охлаждающей воды

Вальцы расход смазочных материало

Вальцы расходуемая мощность

Вальцы расчет

Вальцы рафинировочные

Вальцы рафинировочные коэффициент фрикции

Вальцы рафинирующие

Вальцы регенератно-смесительные

Вальцы регулирование межвалкового зазора

Вальцы регулирующие и предохранительные устройства

Вальцы регулирующие приборы

Вальцы редуктор с универсальным шарниром

Вальцы ремонт

Вальцы рифленые

Вальцы сдвоенные

Вальцы скоростные

Вальцы смазка

Вальцы смесительные

Вальцы станины

Вальцы степень измельчения

Вальцы схема устройства

Вальцы также Вальцевание

Вальцы также Вальцевание мощность привода

Вальцы техническая характеристика

Вальцы трехвалковые

Вальцы универсальные шарниры

Вальцы условия работы

Вальцы усовершенствованной конструкции

Вальцы устройство

Вальцы фартук

Вальцы фрикция

Вальцы фундаментная плита

Вальцы фундаменты агрегатов

Вальцы характеристика

Вальцы шестерни приводные и фрикционные

Вальцы щ приготовления резиновых смесей

Вальцы электроэнергии

Вальцы, каландры

Вальцы, каландры, прессы

Вальцы, ремонтные нормативы

Вспомогательное оборудование участка полимеризации тянущие вальцы

Вспомогательные приспособления у вальцев

Галошные дробильные вальцы

Гофрировочные вальцы

Двухвалковые рафинировочные вальцы

Двухвалковые смесительные вальцы

Деформация эластомера на вальцах, схема действия сил

Длина вальца над струей

Дробильные и размольные вальцы

Закономерности обработки каучука и резиновых смесей на вальцах

Казеин вальцы для пластикации

Конвейер к вальцам для размола эбонита

Конструкция и основные неисправности вальцев

Крекер-вальцы

Кристаллизаторы вальцы

Кристаллизаторы непрерывного действия вальцы

Кристаллизация на охлаждающих вальцах

Ленточная сушилка с формовочно-сушильным вальцем СВЛ

Ленточная сушилка с формовочно-сушильными вальцами (вальце-ленточные сушилки

Ленточная сушилка с формующим вальцем

Листогибочные вальцы

Листоправильные вальцы

Механизм аварийного выключения вальце

Механическая пластикация на вальцах

Нанесение на вальцах

Нормативы по технике безопасности на вальцы для производства паронита и электронита

О нормативах по технике безопасности на вальцы резинообрабатывающие

Оборудование вальцы

Обработка девулканизата на рафинировочных вальцах

Обработка девулканизата на смесительных вальцах

Охлаждение валков вальцев

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ (СМЕШЕНИЕ) Смешение на вальцах

Переработка на вальцах

Переработка на вальцах, каландрах и шприц-машинах

Переработка полиамидов на вальцах

Периодическое смешение на вальцах

Питатели вальцы

Пластикация НК на вальцах

Пластикация каучука на вальцах

Пластикация каучуков на вальцах

Практическая работа 2. Механическая пластикация каучуков на лабораторных вальцах

Практическая работа 2. Пластикация каучуков на лабораторных вальцах

Практическая работа 5. Приготовление маточных и резиновых смесей на лабораторных вальцах

Практическая работа 5. Приготовление резиновых и маточных смесей на вальцах

Приготовление маточных и резиновых смесей на лабораторных вальцах

Приспособление для перемешивания и охлаждения резины иа вальцах

Промывочные вальцы

Режим смешения на вальцах

Ремонт основных деталей вальцев

Реологические свойства каучуков на вальцах и каландра

Рифайнер-вальцы

Сборочные вальцы

Смесительно-подогревательные вальцы

Смесительные вальцы лабораторный

Смесительные вальцы лабораторный Спиральный теплообменник

Смешение ингредиентов на вальцах

Смешение на вальцах

Сушильное вальцы для листовых материалов

Схемы механического ножа на вальцах

Схемы привода вальцев

Теплообмен при переработке пластичных материалов на вальцах и каландрах

Техника безопасности при работе на вальцах

Технологический процесс смешения на вальцах

Тиокол. Обработка, свойства, применение Изготовление смесей на вальцах

Типы вальцев и принцип их работы

Трехвалковые рафинировочные вальцы

Устройство и принцип действия вальцев

Факторы, влияющие на пластикацию каучука на вальцах

Факторы, влияющие на процесс смешения на вальцах

Четырехвалковые рафинировочные вальцы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте