Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плиты

    Изменяя температуру процесса, можно фракционировать парафины по температурам плавления. Затем парафин в расплавленном состоянии очищают серной кислотой, обесцвечивают активированным углем или отбеливающей глиной и разливают в виде плит. [c.48]

Фиг. 44. Распределение температуры при пузырьчатом кипении на обогреваемой горизонтальной плите Фиг. 44. <a href="/info/90838">Распределение температуры</a> при пузырьчатом кипении на обогреваемой горизонтальной плите

Табл. 4 (Нуссельт) содержит коэффициенты теплоотдачи горизонтальных и вертикальных плит при различных значениях разности температур М. Табл. 4 (<a href="/info/24183">Нуссельт</a>) содержит <a href="/info/21337">коэффициенты теплоотдачи</a> горизонтальных и вертикальных плит при различных значениях разности температур М.
    Отделившийся в разделителе высокого давления этилен освобождается в очистительной установке 9 от формальдегида и снова подается к компрессору. Жидкий полиэтилен приводится к нормальному давлению и заливается в формы, где он застывает в виде твердых плит. [c.223]

    Пропан и бутан, как и метан, горючи. Их можно под давлением закупорить в металлические балЛоны, а потом присоединить баллоны к плите. Если газ понемногу подавать к горелкам, то его можно поджечь на выходе из горелки и он будет гореть ровным пламенем. Это очень удобно, особенно для отдаленных районов, куда газ для бытовых нужд не подается по трубам. [c.22]

Фиг. 17. Зависимость коэффициента теплоотдачи а от высоты плиты Н при естественной конвекции. Фиг. 17. <a href="/info/356991">Зависимость коэффициента</a> теплоотдачи а от высоты плиты Н при естественной конвекции.
    Соединение труба - плита [c.39]

    Устанавливаем два рамных фильтрпресса, состоящих из 62 плит и рам размером 850 X 850 мм а е толщиной рам 40 мм. [c.39]

    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]

    Температура нагретой плиты, вызывающей воспламенение [c.230]

    Почти все ошибки при решении задачи 10.1 совершены явно вопреки ТРИЗ. Вот типичный ошибочный ответ Каждое отверстие в плите имеет свой электромагнит. Плиту полностью покрывают шариками, затем включают магниты тех ячеек, в которых шарики должны быть удержаны, и переворачивают плиту, сбрасывая лишние шарики. Для включения нужных ячеек используют ЭВМ . Сделана эта запись в тексте решения по АРИЗ-77 после 40 часов обучения. Казалось бы, решение, столь далекое от идеального, будет забраковано первым же контрольным шагом АРИЗ-77, прямо напоминающим о главном требовании ИКР необходимое действие должно быть выполнено без усложнения системы. Разумеется, даже после начального курса ТРИЗ нельзя не заметить явного отступления от ИКР. Человек видит это отступление, но цепляется за найденную идею, ищет (и, конечно, находит ) оправдание Способ требует сложного оборудования, зато повышается производительность . В другой работе предложено вести укладку шариков манипулятором, управляемым ЭВМ. И снова тот же довод сложно, но зато повысится производительность. Это пишут люди, знающие, что надо преодолевать противоречие, улучшая один показатель без ухудшения другого... Правила решения, предписываемые ТРИЗ, просты и логичны. Но к ним надо привыкнуть. Необходимо разобрать сотни задач, чтобы до кон- [c.178]


    На этом основано применение гипса при изготовлении строительных перегородочных плит и панелей, слепков с различных предметов, а также в виде известково-гипсовых растворов для штукатурных работ и т. д. [c.483]

    Это количество тепла, которое проходит через единицу поверхности обеих сторон плиты в единицу времени при перепаде температур t t2= ГС. [c.22]

    В случае тонкостенных труб (Г Г2), в особенности для труб большого радиуса, величину Q можно с некоторым приближением рассчитывать по формуле для плоской плиты  [c.26]

    Очистка поверхностей указанным способом легка и производится без тех затруднений, которые связаны с механической очисткой трубок, например трубной системы испарителя. Демонтаж загрязненной поверхности нагрева теплообменника, состоящего из плит, не представляет затруднений. [c.227]

    Уменьшение температуры при переходе через какой-либо слой можно вычислить с учетом тепловых сопротивлений слоя и всей плиты [уравнения (22)]  [c.27]

    Применимость этого уравнения была доказана опытами, проведенными на вертикальных и горизонтальных плитах и трубках, приблизительно до значения (ОгРг) = 10 . После подстановки значений физических величин эта формула имеет следующий вид  [c.36]

    Опыты, проведенные с применением горизонтальных трубок, показали, что коэффициент теплоотдачи последних составляет величину приблизительно около 90% от значений коэффициентов, замеренных у вертикальных плит. [c.36]

    На фиг. 32 изображена кривая зависимости коэффициента теплоотдачи от разности температур между поверхностью конденсации и паром. Пять кривых, вычерченных пунктиром, изображают результаты, полученные измерениями на.пяти отдельных участках поверхности конденсации, следующих сверху друг за другом. Коэффициент а имеет максимальное значение на первом верхнем участке плиты и уменьшается по направлению к нижней грани поверхности конденсации. Помимо кривых, полученных в эксперименте, на фигуре изображены также сплошные кривые, полученные расчетным путем по уравнению Нуссельта. [c.86]

    Изображение экспериментальных зависимостей q = f a), полученных при кипении различных жидкостей на горизонтальной плите, в логарифмической системе координат показывает, что все кривые имеют приблизительно одинаковый наклон, при котором /г = 0,70,83. Это дает возможность использовать результаты, полученные в опытах с некоторыми жидкостями, для расчетов теплоотдачи при кипении других жидкостей. [c.116]

    На фиг. 131 показан пластинчатый теплообменник, состоящий из отдельных плит. Плиты, собранные последовательно одна за другой, подвешиваются на кронштейнах между двумя несущими стойками и стягиваются друг с другом шпинделем с винтообразной нарезкой (как у рамных калоризаторов). Отдельные плиты (фиг. 132, боковой вид) имеют с обеих сторон вырезы, ограниченные рейками. Последние образуют площадь опоры, необходимую для сборки плит в последовательном порядке одна за другой. При тщательном уплотнении отдельных плит в плоскости опоры реек по обеим сторонам плит образуются камеры, через которые протекает жидкость. Последняя подводится через горловины, имеющиеся в углах плит. Расположение горловин таково, что в первую камеру теплоноситель подводится через одну горловину, в каждую последующую камеру — через другую горловину отвод теплоносителя из камер решается аналогичным образом. [c.225]

    Рамный фильтрпрссс (рис. 9) состоит из чередующихся пустотелых рам 1 и СП.ПОШНЫХ рифленых плит 2 с зажатой между ними фильтрующей тканью. Плиты и рамы (рис. 10) имеют каналы 3 и 4, обра- [c.31]

    Это очень полезное свойство. Метан можно провести по трубам в дома (вместе с другими горючими газами, например водиридом и 1и окисью углерода). Сжигая этот газ в к()т.1ах и плитах, мы согреваем дома и готовим пищу. [c.20]

    Рабочий процесс при этерификации складывается тогда следующим образом смесь сульфохлоридов (мерэол Н) смешивают с фенолом и в эту смесь вводят сухой газообразный аммиак, причем охлаждением температуру поддерживают на уровне примерно 40°. При этом смесь фенола с сульфохлоридом проходит непрерывно через ряд реакторов, снабженных горизонтально-вращающимися плитами. [c.418]

    Наиболее перспективна конструкция центробежного 1 лсоса с опорой корпуса на фундаментную плиту и консольным расположением опор. [c.177]

    Задача 10.1. Для изготовления штампа применяют металлическую плиту (210x300 мм) почти с 16 тыс. полусферических углублений, в которые по чертежу укладывают двухмиллиметровые стальные шарики. Когда рельефный рисунок выложен, включают электромагнит, расположенный внутри плиты, и шарики прочно прилипают к ее поверхности. К сожалению, сборка идет вручную, медленно на укладку шариков в одну плиту затрачивается до 14 часов Нужно усовершенствовать этот способ. [c.177]

    Новые механизмы ТРИЗ повышают эффективность обучения, постепенно отнимая свободу делать ошибки . Например, в АРИЗ-77 физическое противоречие формулировалось на макроуровне. Переход на микроуровень требовал преодоления психологического барьера. В АРИЗ-82 введен шаг, обязывающий сформулировать физпротиворечие на микроуровне. Если при анализе задачи 10.1 рассматривается только макрообъект шарик , инструмент для работы с ним невольно мыслится тоже на макроуровне. Во всяком случае, прежде всего приходят на ум различные макроустройства трафареты, элетромагниты, манипуляторы... При переходе на микроуровень необходимо рассмотреть изменение состояния вещества стальных шариков, а простейшее такое изменение — намагничивание-размагничивание. Сталь должна сама (таково требование ИКР) размагничиваться — это возможно при переходе через точку Кюри (или при ударной нагрузке). Ответ заполняют всю плиту шариками т термомагнитного сплава, проецируют на шарики изображение чертежа, нагревая освещенные участки до температуры перехода через точку Кюри (а. с. 880570). [c.179]

    Естественная конвекция носит всегда явно выраженный ламинарный характер. Однако, если поверхность нагрева имеет большую высоту, то поток нагретой жидкости или газа по мере удаления от нижней грани перестает быть спокойным и может стать турбулентным в некоторых случаях он может даже отделиться от стенки. Поэтому коэффициент теплоотдачи а не является постоянным на всем протяжении вертикальной плиты или трубки (фиг. 17). На кижней границе величина коэффициента теплоотдачи велика, по мере подъема по стенке а постепенно уменьшается, так как увеличивается толщина лам1Инарно перемещающегося вдоль стенки потока жидкости. Если пограничный слой становится турбулентным, то указанный коэффициент вновь повышается. Теоретически выведенное для местного коэффициента теплоотдачи а уравнение, правильность которого была проверена измерениями температурного и скоростного полей у вертикальной стенки, содержит в данном случае, по.лшмо разности температур А/, значение высоты плиты или поверхности Я  [c.34]


    Уравнение (46) подтверждается многочисленньши опытами, проведенными на вертикальных плитах с воздухом и различными жидкостЯхМи числовое значение постоянной С колеблется, согласно отдельным замерам, в пределах между 0,52 и 0,568. Если в качестве теплоносителя применяются газы, для которых числовое значение критерия Прандтля может быть примерно принято Рг = 0,925, то уравнение упростится и примет вид [c.36]

    При чисто капельной конденсации, которая может иметь место, напрпмер, на медной плите, покрытой тонким слоем бензилового меркаптана, коэффициент теплоотдачи а на вертикальных поверхностях стенок и трубок при скорости пара 12 м1свк достигает очень высоких значений а = 50 000ч-250 ООО ккаЛ 1м час °С. [c.93]

    Экспериментальные данные по теплообмену при кипении на горизонтальной плите в большом объеме хорошо согласуются с уравнением М. А. Кичигина и Н. Ю. Тобилевича (сборник работ КФЦ НИС, 1957 г.) [c.116]

    Конструкция пластинчатого теплообменника зависит от предъявляемых к нему производственных требований. Отличительной особенностью этих теплообменников является то, что поверхность нагрева их состоит из пластин (плит), соединяемых последовательно (см. фиг. 133). Плиты, расположенные одна за другой, образуют полости, в которые подаются теплоносители, так что в каждых двух соседних каналах находятся разные теплоносители. Основным преимуществом таких теплообменников являеггся ик полная разборность, обеспечивающая возмож ность чистки всех поверхностей нагрева. [c.225]

    Измерения теплоотдачи в теплообменниках, состоящих из плит, показали, что тепловой расчет этих аппаратов можно проводить так же, как и расчет трубчатых теплообменнико-в. Было произведено, например, нйследование теплообмена между горячим и холодным растворами алюмината натрия. Поверхность плиты была равна 0,4 м , ширина проточного канала 4 мм, длина пути щелока по теплообменнику равнялась 11 м. Измерения производились дваж-15 227 [c.227]


Смотреть страницы где упоминается термин Плиты: [c.31]    [c.31]    [c.32]    [c.32]    [c.32]    [c.50]    [c.31]    [c.218]    [c.533]    [c.195]    [c.197]    [c.175]    [c.22]    [c.22]    [c.37]    [c.104]    [c.226]   
Смотреть главы в:

Справочник по монтажу заводского оборудования -> Плиты

Справочник по монтажу заводского оборудования -> Плиты

Нагревательные приборы в лабораторной практике Издание 5 -> Плиты


Технология резины (1967) -- [ c.0 ]

Абсорбция газов (1966) -- [ c.0 ]

Химические товары справочник часть 1 часть 2 издание 2 (1961) -- [ c.0 ]

Химические товары Справочник Часть 1,2 (1959) -- [ c.0 ]

Технология резины (1964) -- [ c.0 ]

Техника лабораторных работ (1966) -- [ c.0 ]

Химические товары Том 3 Издание 3 (1971) -- [ c.0 ]

Техника лабораторных работ Издание 9 (1969) -- [ c.0 ]

Химические товары Том 5 (1974) -- [ c.0 ]

Измельчение в химической промышленности Издание 2 (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Асбоцементные плиты

Асфальтовые плиты

Барабанные мельницы облицовочные плиты

Блоки и плиты

Болты и плиты анкерные для компрессоров

Болты с анкерной плитой

Болты фундаментные Методика опорных плитах Приливы

Болты фундаментные Методика расчета Приливы и отверстия в опорных плитах Приливы на наклонных

Болты фундаментные Методика расчета Приливы и отверстия в опорных плитах Приливы на наклонных поверхностях

Броневые плиты

Вальцы фундаментная плита

Водогрейные колонки, водонагревательные протонные бытовые газовые аппараты, бытовые газовые плиты и другие газовые приборы

Воды нефтяных и газовых месторождений Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы

Вулканизаторы плиты

Вулканизационные плиты

Выбор размещения трубок в трубных плитах

Выделение энергии в металлической плите

ГАЗОВАЯ АППАРАТУРА Плиты газовые

Газовые плиты, чистка

Гидравлические прессы плит из слоистых пластиков

Гришина Е. Е., инж. Изотова К. М. Анаэробное сбраживание сточных вод от производства древесно-волокнистых плит

Грунтование строительных плит

Две параллельные плиты

Движение жидкости вдоль плиты

Демонтаж броневых плит

Диаграмма в плите

Древесно-волокнистые плиты

Древесно-стружечные плиты

Древесно-стружечные плиты Живые полимеры

Древесно-стружечные плиты и плитки

Древесноволокнистые плиты

Древесностружечные волокнистые плиты

Древесностружечные плиты

Древесностружечные плиты антипирены

Древесностружечные плиты гидрофобные добавки

Древесностружечные плиты древесные отходы

Древесностружечные плиты инсектициды

Древесностружечные плиты прессование

Древесностружечные плиты производство

Древесностружечные плиты связующие

Древесные плиты

Дробилки конструкция плит

Дрс С локнистые плиты

Значения У для плиты при очень малых значениях критерия Фурье

Изготовление кондукторных плит с заливкой направляющих вту- - j лок пластмассой

Испытание резины на сжатие Сжатие резины без трения о плиты

Керамические плиты

Конвекция у плоской плитЫ маасы

Конвекция у плоской плитЫ тепла

Конвекция у плоской плитЫ ту р булентный пограничный слой

Конвекция у плоской плитЫ, ламинарный пограничный слой

Конвекция у плоской плитЫ, ламинарный пограничный слой количества движения

Конвекция у плоской плитЫ, ламинарный пограничный слой ность

Конвекция у плоской плоской плиты разреженном газе

Кондукторные втулки и плиты

Конструкции плит и требования к ним

Конструкция станин и плит

Контрольные плиты

Коэффициент влаговыпадения вдоль плоской плиты

Крепление пластмассовых элементов оснастки к плитам

Крепление стационарных прессформ к плитам гидравлического пресса

Лабораторная установка непрерывного формования пенопластовых плит

Ламинарный пограничный слой на плоской плите при переносе массы и тепла

Ленточный пресс для производства древесно-стружечных плит

Литосферные плиты III

МЕХАНИЗМЫ ДВИЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

Машина обогреваемые плиты

Методы изолированной горячей плит

Монтаж броневых плит

Нагревание плиты

Нагревательные плиты

Нажимная плита

Напорно-сливная плита

Настил тока в металлической плите

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ, КИНЕМАТИКА ПЛИТ И ВОЗРАСТ ОКЕАНИЧЕСКОГО ДНА

Обогревательные плиты для вулканизационных прессов

Оборудование для изготовления гипсоволокнистых плит

Оборудование для производства древесноволокнистых плит

Оборудование для производства древесностружечных плит

Оборудование для производства древесностружечных плит изделий

Оросители кислотные плиты распределительные

Ороситель типа плита

Осадка наклонных плит

Осадка плоских плит

Особенности конструкции трубной плиты

Отверстия в в опорных плитах под фундаментные

Отверстия в двутаврах в опорных плитах под фундаментные болты

Палеограницы плит, образованные при перескоке оси спрединга

Палеограницы плит, сформированные при эволюции тройных соединений

Перфорированные плиты,

Пластмассы Плексиглас Поверочная плита

Пленки, Пленкообразующие для кухонных плит

Пленки, нити, листы, плиты и диски из полистирола

Плита адаптерная

Плита в качестве приемника энергии волн

Плита для гнутья труб

Плита к тележке для установки фланцев

Плита установочная

Плиты бытовые газовые

Плиты бытовые газовые (по ГОСТ

Плиты вулканизационные перепад температур

Плиты вулканизационные теплообмен

Плиты газовые

Плиты газовые ресторанные

Плиты глиняные, домовые

Плиты давления

Плиты для выпаривания

Плиты для сжигания газового и твердого топлива

Плиты древесноволокнисты

Плиты древесностружечные из титановых сплавов

Плиты железные

Плиты и рамы фильтрпрессов

Плиты из блочного полистирола

Плиты из кремнеземного волокна

Плиты из полиэтилена высокого и низкого

Плиты из слоистых пластиков

Плиты из титановых сплавов

Плиты из титановых сплавов (ГОСТ 23755—79Е)

Плиты каменные

Плиты литьевых машин

Плиты нажимные щековых дробило

Плиты нажимные щековых дробило мельниц

Плиты нажимные щековых дробилок

Плиты облицовочные для барабанных

Плиты обогревательные для вулканизационных

Плиты огнеупорной глины

Плиты основная

Плиты отходов пропитанной хлопчатобумажной ткани

Плиты паровые сушильные

Плиты поддерживающие насадку

Плиты полиамидные

Плиты поливинилхлоридные раскройны

Плиты пресса и соединение их с паропроводами

Плиты профильные

Плиты рабочая

Плиты распределительные

Плиты с постоянными магнитами Управление плитой

Плиты с постоянными магнитами Управление плитой Плоскость резания кинематическая

Плиты со штанцами

Плиты стальные

Плиты статическая

Плиты строительные, окраска

Плиты теплоизоляционные

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного

Плиты трубные неподвижные

Плиты трубные со свободным осевым перемещением

Плиты фильтрпрессов

Плиты цементные

Плиты электрические

Плиты электромагнитные прямоугольные

Плиты, теплоотдача

Поверочные плиты

Пограничный слой на плоской плите

Подвижные плиты прессов

Подготовка опорных плит подшипников

Показатели, характеризующие работу бытовых газовых приборов — Газовые плиты

Полистирол облицовочные плиты

Полистирольные облицовочные плит

Полужесткие плиты

Получение облагороженных древесных плит

Пористые плиты

Пресс плит обогревание

Прессование плит из слоистых пластиков

Прессование плит из стеклопластиков

Прессы соединение паропровода с плитами пресса

Приливы под фундаментные болты в опорных плитах

Продольное обтекание плиты

Продукция фанерного производства. Плиты. Спички

Производство гипсовых и гипсобетонных плит и панелей

Производство древесноволокнистых плит

Производство древесных плит и пластиков

Промышленная установка непрерывного формования пенопластовых плит

Профиль температур в плите при наличии

Распределение в плите

Распределение влаги в высушиваемой плите

Распределение трубок в трубной плите

Распределительные устройства стальные плиты

Расчет механизмов управления Подача пара в камеры и плиты

Расчет распределительных плит

Режим работы плит

Резиносмесители фундаментная плита

Секторные плиты

Серпентин в плитах

Сжатие резины без трения о плиты

Сжатие резины между плитами

Совелитовые плиты и сегменты

Спецификация плит для коксовой рампы 60000 мм

Способы, предотвращающие прилипание материала к плитам

Станины и фундаментные плиты

Станины и фундаментные плиты червячных машин

Станки для резки листов, плит, блоков и труб

Строительные плиты, крепление

Стружечные плиты

Стружечные плиты пропитка

Стружечные плиты фанерование

Сушка в производстве древесноволокнистых плит

Сушка древесноволокнистых плит

Сушка изоляционных плит

Схемы паровых каналов в плите вулканизационного пресса

Схемы плит вулканизационного пресс

Таблица Зр-5-ОЗ. Демонтаж н монтаж электродвигателя па раме или металлической плите

Тектоника плит

Температура плиты как источника тепл

Теплообмен параллельные плиты

Теплообменники трубные плиты

Теплоотдача в трубах при плоских плит

Теплопроводность плиты плоской

Технологическая линия для производства минераловатных матов и плит

Торфяные плиты

Трубная плита конструкция

Трубная плита размещение трубок

Трубные плиты

Узел приварки плоской плиты к обечайке

Установка двух терморегуляторов в одной нагревательной плите

Установка на фундамент базового редуктора, имеющего опорную плиту или раму

Установка насоса на плите

Установка рам и плит и центровка агрегатов

Установка фундаментных рам и плит

Фанерование стружечных плит шпоном с одновременной отделСушка лакокрасочных покрытий

Фасадные плиты

Фибролитовые плиты

Фильерные плиты

Фильтровальные плиты, форма

Фильтрпресс с чугунными рамами и плитам

Формование из плит

Формовочная установка для производства жестких минераловатных плит на битумной связке

Фундаментная плита и корпус рабочей камеры резиносмесителя с овальными валками

Фундаментные плиты для червячных машин

Фундаментные плиты насосов

Фундаментные рамы и плиты. Фундамент турбоагрегата

Футеровочные плиты

Ход подвижной плиты

Хоменко 3. С., Протопопов Ю. В., Б у х а р е в а Б. В Получение биостойких волокнистых плит

Цельные плиты

Чистка изделий газовых плит

Чистка изделий электрических плит

Чистка холодильников, газовых и электрических плит

Экструдер червячные с плавильной плитой

Электрические плиты, чистка

Электродинамические силы в металлической плите

Электромагнитные явления в металлической плите

Электромагнитные явления в металлической плите. Падение плоской электромагнитной волны на изотропное металлическое тело ограниченной толщины с плоской поверхностью

Элементы привода плит форм

Эмалирование кухонных плит

Эпоксидные клеи для цементно-стружечных плит

Эффективность применения оросительных плит новой конструкции в насадочных колоннах сернокислотного производства. Ю. А. Головачевский, J Васильев, И. Л. Добровольская

жаростойкие титановые Листы Плиты

плита I шпат



© 2025 chem21.info Реклама на сайте