Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Козлова

    Барабанные печи и сушилки монтируют с использованием самоходных стреловых кранов, мачт, козловых кранов. Большое значение для нормальной работы барабанных печей и сушилок имеет правильная установка бандажей и опорных роликов. Установленные барабанные печи и сушилки прокручивают вхолостую (без материала), а затем испытывают под нагрузкой. [c.339]


    Подольским машиностроительным заводом им. Орджоникидзе разработано приспособление, позволившее механизировать транспортировку, разметку и обрезку сегментов внутри колонн диаметром от 2200 до 4000 мм (рис. 144). Внутри корпуса колонны прокладывается направляющий путь, по которому перемещается тележка 4. Сегмент подается козловым краном 3 грузоподъемностью 0,25 т, примыкающим к торцу колонны, на тележку, на которой он доставляется внутрь аппарата, где производится разметка линии реза по месту установки сегмента, после чего сегмент тележкой возвращается к козловому крану. Обрезка сегмента производится газовым резаком 2 на специальном столе 1, куда сегмент перемещается козловым краном. [c.218]

    СТОЛ для обрезки сегмента по радиусу 2 — резак для обрезки сегмента 3 — козловый кран 4 — тележка для установки сегмента внутри аппарата 5 —> аппарат [c.219]

    Механизмы для монтажа печи выбирают в зависимости от ее габаритов и массы самого тяжелого узла. Обычно печи монтируют с помощью самоходных стреловых кранов грузоподъемностью до 40 тс, реже козловых кранов грузоподъемностью 60 тс. [c.176]

    Погрузка битума в бумажных мешках проводится автокранами, погрузчиками, башенными, козловыми и мостовыми кранами навалом или упорядоченно — мешки с битумом устанавливают вертикально в 2—3 яруса. В последнем случае удобнее использовать козловые и мостовые краны, так как они обеспечивают обзор всего пространства в полувагоне. Для погрузки группы мешков подъемным краном их обвязывают проволокой, охватывают цепью или различными захватами. [c.150]

    На открытых площадках используются легкие монтажные краны, грузоподъемностью до 10 кН, установленные на ходовой тележке и снабженные электрической лебедкой. Для проведения основных работ используются автомобильные, гусеничные, пневмоколесные, башенные, мостовые, козловые, портальные краны, краны-трубоукладчики. [c.280]

    Оборудование дпя внутриустановочной обработки и транспортирования кокса - приемные рампы и желоба, мостовые и козловые грейферные краны, питатели, дробилки, грохоты, конвейеры, бункерные сооружения, склады, механизмы по загрузке кокса в вагоны и др. [c.111]

    По данным В. П. Козлова и Л. В. Токарева (1961 г.), количество метана, генерируемого при образовании 1 т бурого угля средней степени углефикации, составляет 68,3 м . При переходе бурого угля в каменный выделяется 161 м /т, а при превращении каменного угля в антрацит — 198,9 м /т. На основе этих расчетов авторы оценили генерирующую способность углей Донбасса в 36 трлн. м . [c.133]

    По данным Ю. П. Борисова, И. В. Козлова, 3. К. Рябининой для линз, вскрытых лишь одной добывающей скважиной, при бурении одной дополнительной скважины ауд = 0,5 и А,=0,5, при бурении еще двух дополнительных скважин Оуд = 0,75 и Х = 0,187. [c.46]


    Оборудование для обработки и транспортирования кокса. Эта группа включает мостовые и козловые грейферные краны, питатели, дробилки, конвейеры, грохоты, бункеры, [склады и др. [c.99]

    Козловые (портальные) краны представляют собой самоходный портал решетчатой конструкции, по мосту которого перемещаются одна или две грузовые тележки. При соответствующей компоновке оборудования их можно эффективно использовать при монтаже нефтегазоперерабатывающих заводов. Наиболее широко применяемые козловые краны имеют грузоподъемность 25—150 т при высоте подъема крюка до 25 м и пролете до 40 м. [c.78]

    Исследование Н. С. Козлова и др. [92, с. 159] изомеризующей активности платиновых катализаторов, приготовленных на основе ультрастабильных цеолитов, показало, что при непродолжительной гидротермической обработке (при 550 и 820 °С) удаление алюминия, вышедшего из структурного каркаса, несколько увеличивает выход изомеров гексана. Однако из-за увеличения длительности термообработки в среде водяного пара изомеризующая активность таких катализаторов снижается. Следовательно, вышедший из каркаса алюминий существенно влияет на кислотные и каталитические свойства ультрастабильных цеолитов. Некоторые данные о процессах изомеризации парафинов приведены ниже  [c.320]

    Козловые краны позволяют разгружать и монтировать оборудование непосредственно с железнодорожных платформ. [c.78]

    При использовании для монтажа технологических установок козловых, башенных или вантовых деррик-кранов иногда целесообразно укрупнять сборку и подавать блоки аппаратов к месту монтажа основными монтажными кранами, располагая площадку укрупнительной сборки с учетом обслуживания ее краном. В этом случае сборку укрупненных блоков цилиндрической части корпуса и опоры аппарата ведут в вертикальном положении нз отдельных собранных на земле обечаек. [c.142]

    В фильтрах-отстойниках 13 мелочь 8-0 мм обезвоживается до содержания влаги 10-12% и затем грейферным козловым краном 6 выгружается в небольшой бункер-накопитель 14 и конвейерами 15 и 16 [c.225]

    Краны. На установках производства кокса применяются грейферные мостовые, козловые и портальные краны. Грейферные краны предназначаются для выполнения следующих работ освобождение приемной секции от сходящего с рампы кокса, распределения суммарного кокса на площадке и подачи обезвоженного кокса в дробильно-классификационное оборудование. [c.236]

    Для очистки фильтров-отстойников на установках применяют козловые краны типа Г8Т и ККС-10. Краны оборудованы грейфером емкостью 1,5 м . Использование козловых кранов на установках замедленного коксования из-за их невысокой производительности и относительной тихоходности менее эффективно, чем применение мостовых [249, 269]. [c.237]

    Для механизации работ на открытых площадках применяются козловые краны, которые перемещаются по подкрановым путям на ходовых тележках. Козловые краны имеют грузоподъемность 10—500 кН (1—50 тс), ширина пролета у этих кранов колеблется-от 4 до 32 м. С помощью козловых кранов перекрываются большие территории, на которых могут находиться железнодорожные пути и автодороги. Благодаря этому обеспечивается удобство процесса перегрузки. [c.227]

    Авторы благодарят коллег, оказавших помощь советами при работе над рукописью, а также выражают признательность рецензенту В. А. Козлову за ценные замечания, учтенные при подготовке книги к печати. [c.3]

    Слесарь по ремонту оборудования Ремонт технологического оборудования Машинист козлового крапа Обслуживание козлового крана Слесарь по ремонту оборудования [c.128]

    Д.тя такелажных работ при монтаже оборудования использование различных самоходных кранов на иневмо- или гусеничном ходу является наиболее рациональным и экономически выгодным. Для моит жа химической аппаратуры весьма рациональным оборудованием являются козловые краны, которые рекомендуется применять главным образом для монтажных работ, где не требуется больших скоростей передвижения. [c.235]

    При монтаже химических установок широко применяются автомобильные краны грузоподъемностью до 16 тс, пневмоко-лесные грузоподъемностью до 40 тс и гусеничные грузоподъемностью до 100 тс. Отечественной промышленностью освоены гусеничные краны грузоподъемностью 160 тс. Широкое применение при монтаже химических установок находят козловые, башенные, мостовые и другие краны. [c.4]

    Большое применение при такелажных работах получили также мостовые, козловые ККУ-Ю, ККС-10, КМК-60, КМК-120 и башенные БКСМ-5, БКСМ-14ПМ, КП-30, БК-ЮОО краны. С помощью специальных приставок грузоподъемность башенных кранов можно увеличить до 500 тс. [c.40]

    На рис. 8.13 представлены конструкции порталов. Трубчатые порталы П-образного типа изготавливаются из труб диаметром 1400 мм и более. Ригель решетчатого портала и портального подъемника козлового типа тоже изготавливается из трубы. А-образный подъемник называется шевром. Кроме грузового полиспаста шевр оснащается отводным блоком и тяговым полиспастом. [c.287]


Библиография для Козлова: [c.453]    [c.146]    [c.3]    [c.35]    [c.213]   
Смотреть страницы где упоминается термин Козлова: [c.24]    [c.222]    [c.54]    [c.287]    [c.22]    [c.79]    [c.198]    [c.460]    [c.227]    [c.57]    [c.6]    [c.321]    [c.325]    [c.329]    [c.225]    [c.226]    [c.227]    [c.148]    [c.110]   
Адсорбция и пористость (1976) -- [ c.170 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.93 , c.101 , c.443 ]

Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.19 , c.242 , c.314 ]

Химическая термодинамика Издание 2 (1953) -- [ c.219 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 (1974) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 2 (1969) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1967-1972) Ч 1 (1977) -- [ c.0 ]

Гетерогенный катализ в органической химии (1962) -- [ c.0 ]

Методы элементоорганической химии Кремний (1968) -- [ c.455 , c.506 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей Издание 4 (1955) -- [ c.332 , c.573 ]

Геохимия природных вод (1982) -- [ c.144 ]

Журнал физической химии 2003 N01 (2003) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Березин, А. А. Козлов, Л. В. Кузнецова. Калориметрическое исследование фазового перехода капиллярного конденсата

Биографический очерк Козлов)

Влияние небольших добавок поверхностно-активных веществ на свойства кристаллических полимеров (совместно с Л. П. Василевской, Н. Ф. Бакеевым, Лагун и П. В. Козловым)

Влияние низкомолекулярных веществ, сорбированных надмолекулярными структурами, на механические свойства жесткоцепных полимеров (совместно с П. В. Козловым и В. Г. Тимофеевой)

Г у с ь к о в, А.В.К о с т а р е в а, В. Н. Колосов,С.Я. Козлова. Исследование возможности использования талловой канифоли марки Б ГОСТ

Горюнов , Козлов Вопросы

Горюнов , Козлов Вопросы геохимии гелиеносных газов

Горюнов , Козлов Вопросы земной коре

Горюнов , Козлов Вопросы условия накопления гелия

Изучение ассоциации Н- и D-гидроперекисей кумила и трег-бутила. И. Б. Рабинович, Н. А. Козлов

Исследование структуры и свойств эфироцеллюлозных пленок. II. Изменение структуры нитроцеллюлозных пленок при их релаксации (совместно Козловым и Р. В. Зуевой)

Кинетика и механизм оксигенирования циклогексана пероксидом водорода, катализируемого биядерным комплексом железа Козлов, Л. Гонзалез-Куэрво, Г. Зюсс-Финк. Г. Б. Шульпин

Козлов , Васечкин Исследование процесса обугливания

Козлов , Васечкин Исследование процесса обугливания древесины различной влажности

Козлов , Кнаппе Техминимум

Козлов , Старовойтов

Козлов , химик

Козлов М.С., Андрейков Е.И. Совместное термоокисление каменноугольных пеков и тяжелых нефтяных остатков

Козлов Обжиг вяжущих материалов во взвешенном состоянии

Козлов Пластические массы

Козлов Пластические массы самолетостроении

Козлов Производство и переработка древесной смолы на смазочные масла и горючие продукты

Козлов Производство сероуглерода

Козлов Производство черных

Козлов Производство черных печатных красок

Козлов Слоистые пластические

Козлов Слоистые пластические в машиностроении

Козлов Слоистые пластические материалы и их применение

Козлов Химическая промышленность капиталистического

Козлов, А. В. Агафонов. Изучение процесса регенерации алюмосиликатного катализатора крекинга

Козлов, А.В.Мерзлмхвн. Исследование работоспособности инструмента высадочных пресс-автоматов

Козлов, Н. Н. Николаева. Теплотехнические характеристики шахтерского термоса

Козлов, Федосеев Каталитический синтез хинальдина

Козлов, дьяк

Козлов. Качественные реакции на цезий (рубидий, аммоний, калий), кадмий и медь

Козлов. О зависимости физико-химических свойств органических соеди- i нений от строения их молекул. VII. Температуры кипения ароматических аминов

Козлов. О зависимости физико-химических свойств органических соединений от строения их молекул. IX. Удельные веса и строение j молекул метановых углеводородов

Козлов. О радиационном сшивании каучуковых полимеров

Козлов. Об образовании и гидролизе сульфокислот антрахинона

Козлов. Экономическая эффективность механизации применения удобрений

Козлова А. П, Аппаратурные эмали на основе силикатных стекол, содержащих окислы щелочноземельных металлов

Козлова, И. П. Мухленов. Радиальное перемешивание газа во взвешенном слое зернистого материала

Козлова. Полярографическое изучение инсектицида немагон (1,2-дибром-З-хлорпропана)

Козловой химич

Кран козловой

Лазарева, Е. Д. Козлова. К автоматизации работ по выпуску сметной документации

Литвин, Л. X. Ф р е й д л и н, Л. М. Козлова. Исследование переноса водорода к диенам на металлических катализаторах

Малков , Алексеев , Козлов Технология гелия

Малков , Алексеев , Козлов Технология гелия и других редких газов

Метод управления процессом сушки и дегидратации сульфита магния Петровский, Г. И. Козлова

Монтаж мостовых и козловых кранов и кранов-перегружателей

Москвичев, Е. М. Алов, Г. Н. Тимошенко, Н. Г. Савинский, Грачева, Г. С. Миронов, С. Ю. Козлова. Синтезы мономеров для поликонденсации

О двух типах пластификации жесткоцепных полимеров (совместно с Козловым, Р. М. Асимовой и Л. И. Ананьевой)

Об аморфном строении целлюлозы и ее производных (совместно с П. В. Козловым)

Памятные места о Д. И. Менделееве. Профессор В. В. Козлов

Природный и искусственный каучук в их отношении к термическому разложению в присутствии хлористого алюминия (совместно с Н. С. Козловым)

РАДИОВОЛНОВЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ В.И. Матвеев, В.П. Козлов)

Расчет элементов треног и козел

Редактор Б. Г. Козлов Тех, ред. А. И. Пирожкова Корректор II. Р. Казарина Сдано в набор 27.5. 1S68 г. Подп. к печати

Си м о н о в, В. И. Иванов, Л. А. Козлова. Способ получения гексахлорбутадиена в кипящем слое катализатора

Системы без восстановления Козлов, И. А. Ушаков

Системы с восстановлением Козлов, И. А. Ушаков, А. Э. Шура-Бура

Спектральное исследование внутримолекулярного фотопереноса протона в квазиароматическом цикле с водородной связью. Ю. И. Козлов, Шигорин, Р. Н. Нурмухаметов, В. А. Пучков

Старение полимерных пленкообразователей и их стойкость к различным воздействиям, Козлов

Стойкость и защита полимеров в агрессивной атмоj сфере (Ю. В. Моисеев, 3. Г. Козлова)

Толмачев А. А., Костюк А. Н., Юрченко А. А., Козлов Э. С., Пинчук А. М. С-фосфорилированные енамины синтез и химические свойства

Универсальный козловой кран

Эминов Е. А., Довгополый Е. Е., Берштадт Я. А., Козлова Е. К. Новые турбинные масла



© 2025 chem21.info Реклама на сайте