Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Краны керамиковые

    По принципу действия арматура из неметаллических материалов мало отличается от описанной. Промышленность выпускает вентили из винипласта, фаолита, полиэтилена, фторопласта, краны керамиковые и фаолитовые. Принцип их действия почти не отличается от принципа действия металлической арматуры. [c.23]

    Краны керамиковые — по ГОСТ 733-41. [c.313]

    Специальная арматура указана краны керамиковые — по каталогу Кинешемского керамического завода МХП, краны и вентили фаолитовые — по ТУ МХП. Арматура, указанная без обозначения, изготовляется по отдельным заказам. [c.330]


    Проходы условные Оо Кран керамиковый брусковый (рис. /) Кран керамиковый бронированный (рис. II)  [c.336]

    Основные размеры керамиковых кислотостойких кранов в мм [c.111]

Рис. 48. Керамиковые кислотостойкие краны Рис. 48. Керамиковые кислотостойкие краны
    Несколько отличается от описанных выше керамиковый кран, заключенный в чугунную оболочку (рис. 10). Этот кран не имеет сальника. Нажатие, необходимое для уплотнения пробки в [c.25]

Рис. 10. Керамиковый бронированный кран Рис. 10. Керамиковый бронированный кран
    Керамиковые краны устанавливают на кислотопроводах. Из-за недостаточной герметичности применение их следует ограничить легкими случаями эксплуатации (например, в безнапорных трубопроводах).  [c.26]

    Краны всех описанных здесь типов, за исключением керамикового (рис. 10), могут использоваться на горизонтальных, вертикальных или наклонных трубопроводах с пробкой в любом положении. Керамиковые краны устанавливаются только на горизонтальных трубопроводах с пробкой в вертикальном положении (головкой вверх). [c.30]

    Керамические теплообменные аппараты, насосы, емкости, реакторы с мешалками, шаровые мельницы, вентиляторы, монтежю, трубопроводы (ГОСТ 585—67), краны, арматура, керамиковая насадка для адсорбционных башен и другое оборудование применяются в химических производствах при наличии сильно агрессивных сред. [c.238]

    Жидкостной осушитель (фиг. 46) состоит из вертикального сварного корпуса /, крышки 2, рассекателя 3, закрепленного на входной трубе 4 при помощи трех винтов 5, корзины 6 с насадкой из цилиндрических керамиковых колец. Через штуцер 7 осушитель заливается 30-% ным раствором хлористого кальция до уровня контрольного крана 8. Газ по трубе 4 поступает под колокол рассекателя 3 и, проходя между прямоугольными зубцами, расположенными [c.121]

    Кислотоупорные керамиковые краны (размеры кранов в мм) [c.55]

    Бронированные трубы, краны и детали. На керамических заводах освоено- производство керамиковых бронированных труб и кранов (табл. 29, 30) для работы под давлением до 5 кгс/см . Из этих труб сооружаются кислотопроводы, используемые в условиях высоких термических напряжений, где требуется гарантированная прочность трубопровода. [c.55]


    Бронированные краны применяют и в тех случаях, когда обычные керамиковые краны быстро выходят из строя в результате заедания пробок под воздействием среды. [c.57]

    В качестве запорной арматуры в данном случае применяют фарфоровые вентили или керамиковые краны. Хорошо себя оправдывают вентили из свинцово-сурьмяного сплава и фаолитирован-ные краны. На трубопроводах, отводящих из аппаратов хлористый водород и сернистый газ, можно применять гуммированные вентили, однако они уступают фарфоровым по длительности службы. [c.62]

    Для нагрева применяются электрические или газовые горелки. Наибольшее применение имеет электрическая горелка, изготовляемая по чертежам ПКБ треста Монтажхимзащита. Внутри горелки имеется керамиковый стержень с электроспиралью и воздушными каналами для прохода воздуха. Электрический ток к спирали подается через трансформатор с напряжением 35— 60 в по гибкому проводу необходимой длины. Сжатый воздух, обтекая раскаленную проволоку, нагревается до 220—230°. Мощность нихромовой спирали горелки около 400 аг, напряжение тока около 60 в, расход сжатого воздуха около 2 ж час. Регулировка температуры воздуха осуществляется изменением напряжения, при помощи трансформатора и изменением количества подаваемого воздуха через пробковый кран на ручке горелки. [c.195]

    Имеются также данные [17] о длительной эксплуатации аппаратов и деталей из фаолита и в других агрессивных средах. В производстве суперфосфата в течение двух лет работают фаолитовые вальцы (стальные лопасти вальцов и чугунные турбинки эксгаустеров работают в этих условиях около двух месяцев). Металлические мешалки, футерованные фаолитом, успешно работают в реакторе для осаждения кремнефтористого натрия в этом же производстве применяются фаолитовые турбинки насосов, краны, вентили и трубы. В производстве гипосульфита натрия керамиковые насадочные башни для поглощения хлористого водорода заменены фаолитовыми дископленочными абсорберами производительностью 4500 м ч. На нескольких заводах целлюлозно-бумажной промышленности для перекачивания соляной, серной и сернистой кислот и гипохлорита при120°С и давлении 3 ати используются фаолитовые трубопроводы, насосы и фитинги. В вискозном производстве желоба машин, футерованные листовым фаолитом, работают более одного года. Ранее применяемые свинцовые желоба часто ремонтировались и стоили на 50% больше, чем футерованные. В электролитных цехах из фаолитовых листов толщиной 4—5 мм делают кромки матриц. Такие кромки имеют хорошее сцепление с матрицей, довольно прочны и на них не осаждается медь. Ванны из фаолита целесообразно использовать для химического травления черных металлов, анодного травления железа и стали, кадмирования кислым электролитом, никелирования и электрохимического декапирования черных и цветных металлов. На заводах жировой промышленности из фаолита изготовлены ловушки, установленные на линии слива жиров, а также трубопроводы и краны для кислой глицериновой воды и жирных кислот оборудование работает вполне удовлетворительно. На нефтеперерабатывающих заводах (в производстве катализаторов) для транспортирования кислых сред применяют фаолитовые трубопроводы, краны, вентили и облицованные фаолитом воздуховоды некоторые из этих изделий эксплуатируются в течение пяти лет. На Чернореченском химическом заводе погружной холодильник из фаолита работает свыше четырех лет. Аппараты и трубы из текстофаолита также работают продолжительное время. [c.34]

    На химических заводах применяются кислотоупорные керамиковые аппараты и изделия весьма широкого ассортимента небольшие сосуды и многометровые башни, простые краны и сложные центробежные насосы и т. д. [c.24]

    На газопроводах из труб меньшего диаметра в качестве запорных приспособлений ставятся керамиковые краны и вентили. [c.87]

    В качестве запорной арматуры для керамиковых трубопроводов, транспортирующих жидкости, применяются в основном краны, реже—вентили. [c.87]

    В зависимости от типа и способа крепления керамиковых кранов с трубопроводом они подразделяются на следующие виды  [c.87]

    В зависимости же от назначения керамиковые краны подразделяются на сливные, проходные и трехходовые. [c.87]

    Керамиковые краны изготовляются внутренним диаметром от 10 до 150 мм. По специальным заказам и чертежам могут быть изготовлены краны размером до 200 мм. [c.87]

    В табл. 35 приведены размеры керамиковых кранов в соответствии с ГОСТ 733—41. [c.88]

    Каждый керамиковый кран, в зависимости от его типа и размеров, перед выпуском испытывается на заводе-изготовителе на определенное давление, величина которого устанавливается соответствующими техническими условиями. [c.88]

    Проходы ус-ювные Я Кран керам1К0вый брусковый (Р1С. 48, а) Кран керамиковый бронированный (рис. 48, ( )  [c.111]

    Установка кранов. Установка на трубопроводах керамиковых кранов должна быть выполнена очень тщательно. Применяемые при этом способы крепления зависят от конструкции крана. Керамиковый кран или участок трубы, на котором он должен быть установлен, следует прочно закрепить для того, чтобы усилия, применяемые для поворота тугосидящей пробки крана, не передавались на керамиковый трубопровод. [c.110]


    На линиях стеклянного и керамикового трубопровода применяют стеклянные и керамиковые краиы. На выступающем конце пробки крана должна быть полоса (риска), совпадающая по направлению с отверстием в пробке, [c.265]

    Образующийся при реакции хлористоводородный газ, а также избыток хлора отводятся в керамиковую кислотную башню. Последняя наполнена в своей нижней части кольцами Рашига из глины и сверх их железными апилкам1и последние вре я от времени должны добавляться. Сверху, в кислотную бадцню медленно течет вода. Приток ее можно регулировать краном и наблюдать через стеклянный форштос. Соляная кислота и хлор растворяют железо раствор хлористого железа спускают снизу время от времени. Вытяжная труба кислотной ба шни ведет или к кислотоупорному вентилятору или к дымовой трубе. Хорошая тяга крайне необходима для хода производства. [c.155]

    В качестве аппарата для выделения фосгена в раствор гваяколята натрия пользуются туриллой из белой глины емкостью 500 л, поставленной в деревянный сосуд,. в котором воду можно нагревать острым паром. В такую туриллу загружают 200кг едкого натра 18° Вё, совершенно свободного от железа. Такой раствор получают, если щелочи указанной ко це1Нтрации дать отстояться в керамиковых сосудах не менее 6 недель, П осле чего просветленные растворы спускают через боковые краны. Перед употреблением щелочи убеждаются реакцией на берлинскую лазурь в том, что она совершеино свободна от железа. [c.241]

    Иа сепараторов Нобеля глицеринтринитрат выпускают через нижядй керамиковый кран. Сначала спуакают отработанные киолоты, которые направляют на денитрацию, а затем глицерин-тринитрат, идущий в промывные сосуды. [c.127]

    В ряде случаев металл может быть заменеи стеклом (стеклянные трубы), керамикой (керамиковые трубы, краны и т. д.), фаолитом (трубы, арматура) или прессованиым рас )нтом (футеровочные плитки, трубы, химическая аппаратура). [c.248]

    Краны изготовляют из бронзы или чугуна. Они рассчитаны на давление до 0,6 н1мм (6 атм). Для химически активных сред применяют краны из алюминия и чугунные, защищенные фаолитом или резиной. Имеются краны из кислотостойкой стали с фторопластовой пробкой. На линиях стеклянного или керамикового трубопровода применяют стеклянные и керамиковые краны. [c.329]

    Керамиковые краны. Керамические трубопроводы снабжаются большей частью кранами из керамики, которые подразделяются на сливные, проходные и трехходовые (табл. 28). Краны должны выдерживать гидравлическое давление до 3 кгс1см в течение 1,5 мин без пропуска жидкости при закрытой пробке. [c.51]

    Керамиковые бронированные краны в отличие от обычных имеют сальниковое устройство для пробки, прейятствующее проникновению кислот и газов во время открывания и закрывания крана на корпусе кранов имеется скоба с прижимным винтом для пробки, что исключает выброс ее из гнезда крана под давлением рабочей среды. [c.57]

    Дальнейшая отгонка ведется в керамиковый чан. По мере накопления воды в чану аппартачик должен открыть кран на вакуум-линии 17 и засосать дестиллированную воду в сборник 15, следя по водомерному стеклу за тем, чтобы вода не переполнила сборник. По окончании засасывания вентиль на вакуум-линии необходимо закрыть. По окончании дестилляции необходимо закрыть пар и воду в холодильник. [c.167]

Рис. 11-9. Воздушная электрическая горелка для сварки винипластовых труб. / — сменное сопло 2 — гильза 3 — керамиковая вставка — муфта 5 — хвостовик 4 ручка в — 1 иппель 9 —кран /О —зажим // — спираль. Рис. 11-9. <a href="/info/748638">Воздушная электрическая</a> горелка для <a href="/info/1883698">сварки винипластовых труб</a>. / — сменное сопло 2 — гильза 3 — керамиковая вставка — муфта 5 — хвостовик 4 ручка в — 1 иппель 9 —кран /О —зажим // — спираль.
    Керамиковые краны большого размера из-за трудностей, воз-никаюш,йх при их эксплуатации (сильное и частое заедание), не оправдали себя в работе, и их стараются заменять другими запорными устройствами. [c.88]


Смотреть страницы где упоминается термин Краны керамиковые: [c.111]    [c.324]    [c.380]    [c.350]    [c.179]    [c.26]    [c.684]    [c.217]    [c.36]    [c.36]   
Основные процессы синтеза красителей (1952) -- [ c.324 ]

Основные процессы синтеза красителей (1957) -- [ c.324 ]

Справочник механика химического завода (1950) -- [ c.334 , c.336 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте