Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Охлаждение, общая характеристика

    Исследование кинетики кристаллизации полиэтилена и полиоксиметилена, диспергированных в полимерной среде, не способной к кристаллизации (ПЭ в ПММА и ПОМ в полиизобутилене), показало [449], что для исследованных несовместимых систем кристаллизация при охлаждении может проходить в двух температурных областях, отвечающих процессам кристаллизации на гетерогенных зародышах (что характерно для полимера в блоке) и на гомогенных зародышах. Конечный результат кристаллизации зависит от природы компонентов, степени дисперсности кристаллизующегося компонента, способа приготовления смеси, термической предыстории расплава. Кристаллизация ПЭ и ПОМ, находящегося в виде дисперсной фазы в несовместимой дисперсионной среде, происходит при более низких температурах, чем в блоке, вследствие гомогенного зародышеобразования. Однако при анализе кристаллизации не было учтено влияние дисперсионной среды на протекание процесса кристаллизации вблизи границы раздела и были даны только общие характеристики этого процесса. При кристаллизации сополимера формальдегида с диоксоланом в полимерной дисперсионной среде, совместимой с сополимером, следовало ожидать, что при наличии переходного диффузионного слоя кристаллизация переохлажденного расплава должна быть заторможенной или проходить при более низких температурах. Однако этого обнаружено не было. [c.234]


    В табл. 59 дана общая характеристика смолы камерных печей отдельных ее фракций и пекового остатка. Для этих продуктов были определены теплоемкости методом охлаждения навески. Данные измерения сведены в табл. 60 и 61. [c.114]

    Очень трудно дать общую характеристику типов оборудования, применяющегося для производства моноволокна, так как конструктивные особенности этого оборудования в значительной степени зависят от перерабатываемого материала и его свойств. Различные материалы требуют различных режимов переработки. Та к, например, моноволокно из сарана не требует нагрева после охлаждения, тогда как найлон и полиолефины в различной степени нуждаются в нагреве. Моноволокно из [c.242]

    Самолет Як-12. Общая характеристика. Самолет Як-12 конструкции А. С. Яковлева является монопланом с высокорасположенным крылом. На самолете установлен девятицилиндровый двигатель воздушного охлаждения АИ-14. [c.14]

    Г. Конструктивные характеристики аппаратуры и ее элементов, повторяемость их п производстве предопределяют технологическую специализацию производств химического и нефтяного машиностроения и совершенствование уровня технологии. Технологическая классификация этой аппаратуры по общим технологическим переделам и построение, технологических потоков в соответствии с указанной классификацией позволяют создать оптимальную технологию производства аппаратуры. Так, в отечественном химическом и нефтяном машиностроении созданы специализированные производства пластинчатых кожухотрубчатых теплообменников, которые организованы по признаку диаметра теплообменников, производства аппаратов воздушного охлаждения, производства колонной аппаратуры, специализированные по видам тарелок, и много других производств аппаратуры, [c.7]

    Как показано в разделе Основные уравнения про цесса теплообмена (см. гл. 3), в общем случае и по стоянная времени и коэффициент самовыравнивания реакторов объемного типа зависят как от теплообменных характеристик реактора (способа обогрева или охлаждения, коэффициентов теплоотдачи, теплопередачи и теплопотерь, поверхности теплообмена), так и от теплофизических свойств (теплоемкости) реакционной массы (табл. 6). [c.102]

    Для практических целей необходимо было выяснить влияние параметров п и b/h и на характеристики охлаждаемой вихревой грубы. На рис. 1.37 представлены кривые зависимости общей удельной холодопроизводительности Qo для охлаждаемой водой вихревой трубы от относительного расхода охлажденного потока ц при п - 2 для ВЗУ с различными числами каналов и оптимальными [c.57]

    Графики изменения температуры для верхних и нижних слоев силикагеля представлены на рис. 5,6. Процесс адсорбции характеризуется температурой от 14 до 30°С и в среднем составляет около 20°С. При регенерации происходит резкое увеличение температуры нижних слоев, а затем через 40-70 мин. более плавное увеличение температуры верхнего слоя силикагеля. Общие температурные характеристики слоев во время горячей регенерации составляют 170-200°С. В конце регенерации, в момент охлаждения змеевика печи БОРН, происходит резкое падение температуры нижних слоев (приблизительно 25% нижней части загрузки) (см.рис.5). Температура верхних слоев в это время остается практически без изменения. [c.25]


    Технические характеристики трубок за последние годы значительно улучшены, т. е. они обеспечивают более высокий выход излучения при меньшей мощности. Тем не менее, основной способ увеличения яркости излучения трубок — увеличение силы тока через трубку — связан с выделением большого количества тепла, поэтому необходимо водяное охлаждение трубок, для чего требуется вода высокого качества (иногда — деионизированная). Кроме того, нужны помпы и теплообменники, что увеличивает общую стоимость прибора. [c.12]

    В общем виде принцип построения (синтеза) блоков теплообмена любых технологических установок можно сформулировать на основании анализа графика на рис. 59. Верхняя кривая представляет собой характеристику горячих продуктовых потоков в координатах температура -энтальпия , нижняя - характеристику сырой нефти, нагреваемой этими потоками и в печи. Заштрихованная зона графика показывает долю тепла, передаваемого в теплообменном блоке. Правая ветвь нижней кривой отражает печной нагрев, левая ветвь верхней кривой-тепло, отводимое в концевых холодильниках водяного или воздушного охлаждения. Теплообмен между потоками, расположенными справа и слева от точки, где кривые находятся на минимальном расстоянии друг от друга, недопустим. [c.93]

    В соответствии с общей схемой процесса для быстрого заполнения формы целесообразно максимально повышать температуру расплава, поскольку при этом снижается вязкость и уменьшаются потери давления в литьевой форсунке и в литниках формы. Однако чрезмерное повышение температуры расплава приводит к исчезновению большей части зародышей кристаллизации. Поэтому при охлаждении перегретого расплава количество центров кристаллизации оказывается недостаточным и в расплаве формируются крупные, не одинаковые по размерам кристаллические структуры. Такие структуры, как известно, ухудшают эксплуатационные характеристики изделий. [c.438]

    Для этих приложений ведущие термоэлектрические предприятия предлагают широкий спектр термоэлектрических модулей, номенклатура которых унифицирована и насчитывает сотни типов. Ввиду множества вариантов комплектации устройств термоэлектрическими модулями возникает проблема их подбора под конкретное приложение. Проблема подбора модулей должна решаться в комплексе с определением характеристик других элементов системы охлаждения. Расчеты термоэлектрических модулей и термоэлектрических систем, несмотря на всю сложность и наличие множества параметров, мог>т быть сведены воедино, к общей постановке задачи, имеющей одно или несколько решений. С этой целью несколькими фирмами были разработаны программные продукты по расчету термоэлектрических систем. [c.110]

    Влияние ввода жидких хладоагентов смешения на реакционный объем и концентрационный к. п. д. при других режимах гидроочистки, а также при деструктивной гидрогенизации в паровой фазе в общем должно быть аналогичным. Количественные же показатели во всех случаях будут различными и зависеть от конкретных кинетических и тепловых характеристик, заданных глубин превращения и принимаемого количества ступеней охлаждения. Нельзя не отметить, что применение жидких хладоагентов смешения вызывает сравнительно небольшое увеличение реакционных объемов. [c.263]

    При выводе основных расчетных зависимостей для процесса охлаждения слоя предполагалось, что вследствие малого термического сопротивления самих частиц температура поверхности частицы и ее центра одинакова из-за интенсивного перемещивания частиц в кипящем слое температура их постоянна по всему объему слоя. Кроме того, теплофизические характеристики среды и материала частиц, а также температура среды на входе в слой не меняются в процессе охлаждения потери тепла в окружающую среду и доля тепла, аккумулированного в стенках реактора, малы по сравнению с количеством тепла, отдаваемого частицами продольное перемешивание среды отсутствует. В общем случае коэффициенты теплоотдачи между частицами и средой в стационарном и нестационарном режимах могут быть не равны между собой, а температура среды изменяется по высоте слоя. [c.52]

    Термическое расширение стекла изменяется нелинейно с температурой, и при работе с металлом с линейным коэффициентом расширения приходится удовлетворяться тем, что общее расширение металла и стекла от комнатной температуры до температуры нагрева стекла близки, так что напряжение, возникающее при охлаждении, сравнительно невелико. Вязкостные характеристики стекла играют важную роль в определении вероятности образования трещин при охлаждении. [c.147]

    Стали удовлетворительно деформируются в горячем и холодном состояниях и удовлетворительно обрабатываются резанием. Стали удовлетворительно свариваются всеми видами сварки. Во избежание образования трещин при сварке необходим общий или местный подогрев стали до 200— 300° С. Для повышения пластических характеристик и коррозионной стойкости сварного соединения рекомендуется подвергать изделия термической обработке по режиму нагрев до 950° С, охлаждение на воздухе и последующий отпуск при 700° С. В тех случаях, когда термообработку изделия осуществить невозможно, следует подвергать местному кратковременному отпуску при указанной выше температуре только сварное соединение [c.73]

    Для оценки закалочной среды используют различные методы. Непрямое испытание, включающее закалку испытательных образцов некоторых сталей, дает только ограниченную информацию об охлаждающих характеристиках. Наиболее общий метод для прямого испытания — это так называемый метод серебряного шарика, в котором серебряный щуп с термопарой в центре нагревается и быстро охлаждается в анализируемой закалочной среде. Температура регистрируется как функция от времени, часто также скорость охлаждения регистрируется как функция от температуры (или времени). [c.684]


    Молярное отношение формальдегида к мочевине — одно из важнейших характеристик смол. Определение содержания формальдегида общего наряду с определением общего азота позволяет определять их соотношение. При этом необходимо учесть содержание других азотистых соединений, применяемых в качестве катализаторов, хотя обычно они присутствуют в малых количествах. Методика определения содержания общего азота заключается в следующем точную навеску смолы около 1 г переносят при помощи небольшого количества дистиллированной воды в круглодонную колбу емкостью 500 мл. Затем в колбу вносят концентрированную серную кислоту в количестве 7 мл. Содержимое колбы перемешивают. Затем колбу ставят на асбестированную сетку и медленно нагревают. Процесс нагревания длится до прекращения бурного выделения пузырьков углекислого газа, после чего нагрев усиливают до слабого кипения и продолжают до полного прекращения выделения пузырьков углекислого газа и появления белых паров серной кислоты. После этого содержимое колбы охлаждают. Завершив охлаждение внутренние стенки колбы споласкивают дистиллированной водой, расходуя на это 60—70 мл, и прибавляют 1—2 капли индикатора метилового красного. Избыток кислоты нейтрализуют 5 н. раствором едкого натра до появления желтой окраски. Затем быстро прибавляют 2 н. раствор серной кислоты тоже до появления желтой окраски. Для окончательной нейтрализации раствора используют 0,05 н. раствор едкого натра. После охлаждения к нейтрализованному раствору прибавляют 20%-ный формалин (30 мл), предварительно нейтрализованный в присутствии 0,5 мл смешанного индикатора (0,5 г фенолфталеина и 0,5 г тимолфталеина на 100 мл этилового спирта), и выделившуюся серную кислоту титруют 0,5 н. раствором едкого натра до появления малиновой окраски, которая не исчезает в течение 1—2 мин. После прибавления формалина раствор приобретает розовую окраску. По мере титрования окраска раствора переходит сначала в желтый, а затем в малиновый цвет, что указывает на конец титрования. [c.34]

    Общая характеристика процесса поташной очистки. До сего време ни noTauHiafl очистка для очистки газов с высоким содер жанием сероводорода не применялась. Описана работа [63] такой установки, на которой газ, содержащий 5% сероводорода и 11,8% двуокиси углерода-очиишли промывкой раствором, содержащим 22% карбоната калии содержание сероводорода в очищенном газе снижалось до 0,01-0,025%- Охлаждением небольшой части поглотительного раствора до 32—38 С З дается снизить содержание сероводорода в очищенном газе до 7 лгг/лгз. В применявшихся в этих опытах условиях регенерация растворов протекала впо.лне удовлетворительно. Одновременно значител )-но снижалось и содержание сероокиси углерода [182]. [c.360]

    Общий паспорт водного хозяйства завода или предприятия, включающего общую характеристику водопотребления (оборотной и свежей воды), мощность источника, производительность водопровода, общую мощность насосных станций, охладительных устройств, водоочистных сооружений и др. принципиальную схему водоснабжения и канализации (прямоточная, с повторным использованием, оборотная, с охлаждением и очисткой воды или без них генплан водного хозяйства с указанием источников водоснабжения, систем водоснабжения и канализации схему сооружений и коммуникаций (безмасштабную) перечень паспортов сооружений и обрудования водного хозяйства и ведомость основных чертежей. [c.447]

    Рассмотрим некоторые общие характеристики стеклообразных веществ. Эти вещества изотропны (имеют одинаковые свойства во всех направлениях) при нагревании они размягчаются постепенно, переходя в высоковязкое, а затем в канелыю-жнд-кое состояние при охлаждении процесс повторяется в обратном порядке, при этом плавно меняется не только вязкость, но и другие свойства. Процессы твердения и плавления стеклообразных [c.6]

    При выборе компрессора и включении его в проект придерживаются такой последовательности. Из заводских каталогов и проспектов выписывают марки машин, производительность которых равна или несколько выше требуемой, а также данные о составах комприми-руемых газов. Остановив выбор на нескольких машинах, подбирают о них в отделе оборудования более подробную информацию, включающую полную техническую характеристику компрессора и электропривода, установочные чертежи, общий вид, схемы межступенчатой обвязки, схемы маслопровода, схемы систем охлаждения, описание компрессора, его отдельных узлов и материалов, из которых они изготовлены, перечень комплектного оборудования и приборов. [c.124]

    Полученные ранее критерии tie, щ, могут быть использованы при сравнении различных теплоносителей. С этой задачей встречаются при выборе теплоносителя для охлаждения атомных реакторов, для различных теплообменных аппаратов, а также при выборе рабочих тел для замкнутых циклов, например ЗГТУ. Обычный путь решения этой задачи — сравнение результатов расчета вариантов, полученных при использовании различных теплоносителей. Однако результаты такого сравнения существенно зависят от принятых тепловых схем, условий сопоставления и рассматриваемых консттрукций. Поэтому прежде чем сравнивать показатели вариантов с различными теплоносителями, целесообразно предварительно провести сопоставление свойств непосредственно самих теплоносителей для оценки перспективы их возможностей и достижимых показателей при различных параметрах. Основой такого сопоставления может служить разработанная выше методика сравнения поверхностей при условии постоянства конфигурации каналов и их пространственного расположения в решетке, что приводит к условию 112= 1- К роме того, смена теплоносителя в аппарате не влияет на коэффициент gx, т. е. gx2/gxi = l (здесь индекс 1 означает заданный, а 2 — исследуемый теплоноситель. Отсюда следует, что результаты сравнения для Q, F, N w Q, X, N характеристик аппарата будут одними и теми же. Это упрощает общее решение задачи. [c.102]

    Сплавы по степени возрастания размеров зерен составляющих их фаз располагаются в ряд (по степени охлаждения) резкое — на воздухе — медленное. Размеры зерен фазы СиАЬ изменяются в сплавах с разным соотношением меди и алюминия в пределах от 20 до 100 мкм. Другим характерным признаком является некоторое увеличение площади эвтектики при уменьшении скорости охлаждения. Измерения микротвердости фаз и относительной общей твердости сплавов показали, что при увеличении скорости охлаждения сплавов обе эти характеристики возрастают. [c.55]

    С. В этом температурном п-зтилтолуола 74% от его потенциального содержания в сырье. Экспериментальные работы, проведенные по кристаллизации зтилтолуольной фракции примерно при —105 С, позволили выделить в результате однократной кристаллизации п-этилтолуол, содержащий около 85% основного вещества. Для получения чистого изомера продукт, полученный на I ступени, повторно кристаллизовали. Маточный раствор И ступени кристаллизации был возвращен в сырье I ступени, что обеспечивало близкий к расчетному общий отбор целевого продукта. Выделенный п-зтилтолуол имел следующую характеристику чистота 98 мол. %, температура кристаллизации —62,9 °С, температура кипения 162,1°С. Следовательно, п-зтилтолуол можно выделить путем кристаллизации. Однако низкие температуры охлаждения обусловливают малую экономическую эффективность процесса. [c.215]

    Угол ввода газового потока через ВЗУ влияет на тепловые характеристики вихревых труб, уменьшение значения 0 от 75 до 45 ведет к увеличению относительной температуры охлаждения всего газового потока и холодильного к.п.д. вихревых аппаратов. Величина общего теплосъема при р = 45Р примерно равна теплосьему при р = 75Р. [c.160]

    Метод С. Г. Чуклина также имеет целый ряд допущений, которые сводятся к усреднению величин, измененных за рассматриваемый промежуток времени температуры поверности инея 0,, его плотности Рин и коэффициента влаговыпадения однако это достаточно корректное допущение в физической модели процесса выпадения инея. Кроме того, в сравнении с предыдущим методом в нем не применяются трудновычисляемые значения коэффициента испарения 3 и площади поверхности продуктов цр, но в расчет входят величины, характеризующие взаимосвязь процесса тепло- и массопереноса между воздухом и приборами охлаждения, что позволяет проводить прогноз усушки продуктов для вновь проектируемых камер и определять ее величину для эксплуатируемых камер по известным характеристике охлаждающей системы и режиму эксплуатации. Причем этот метод также пригоден для расчета усушки при охлаждении и замораживании пищевых продуктов. Метод расчета усушки по тепловлажностному отношению наиболее удобен для практических расчетов, так как для расчета потерь продукта достаточно определить величину общего теплового потока и значение коэффициента, характеризующего изменение состояния воздуха в процессе тепло- и массообмена. В этом методе основными допущениями являются следующие усушка в начале и конце процесса протекает с одинаковой скоростью и угловой коэффициент можно рассчитать заранее в зависимости от параметров процесса. [c.159]

    Технологам, использующим смесители типа Бенбери (или Бенбери Р ) хорошо известно влияние на общие эксплуатационные характеристики смесителя таких факторов, как частота вращения роторов, давление верхнего затвора, масса (объем) заправки, конфигурация роторов (и число лопастей на них). Смесители типа Интермикс имеют, однако, довольно своеобразные характеристики. Лабораторными и производственными испытаниями как у нас в стране, так и за рубежом установлено, что продолжительность смешения в смесителе типа Интермикс при прочих равных условиях на 30—35% меньше, а теплоотвод на 40—50% более интенсивен, -чем в Бенбери [16]. Поверхность охлаждения в Интермиксе К7 почти в 2 раза больше, чем в РС-250 близкого типоразмера (табл. 4.2). Тепловая нагрузка (приведенная мощность) в Интермиксе также существенно выше. [c.165]

    Характеристика технологических процессов и оборудования. Производство синтетических душистых веществ является в основном многостадийным. Даже синтез таких простых душистых веществ, как эфиры и ацетали, осуществляется в 5—6 стадий. А в борьбе за создание бессточных производств, когда в состав технологической схемы входят локальные установки по утилизации, обезвреживанию сточных вод и выбросов в атмосферу, стадийность синтеза возрастает многократно. Так, синтез эвгенола из химического сырья состоит из 6 стадий, а с учетол создания этого синтеза без сброса сточных вод общее количество стадий составляет 15. Каждая стадия синтеза имеет основную аппаратуру для проведения того или иного процесса (окисления, этерификации, центрифугирования, вакуум-ректификации и др.) и вспомогательную для замера, взвешивания, сбора и хранения сырья, полупродуктов, готовой продукции (мерники, дозаторы, сборники). Применяются реакционная аппаратура, предназначенная для проведения химических реакций (окисления, нитрозирования, алкилирования) и аппаратура для проведения процессов очистки полупродуктов синтеза. К последним относятся центрифуги, фильтры, сепараторы. В этой аппаратуре разделяют смеси, состоящие из жидких и твердых веществ или смеси двух жидкостей. Для разделения жидких однородных смесей применяются дистилляционные аппараты, экстракторы. Для разделения смеси твердых веществ используются кристаллизаторы, фильтры. Применяются кристаллизаторы различной конструкции периодические с мешалками для перемешивания и рубашками для охлаждения и нагрева непрерывнодействующие горизонтальные вращающиеся барабаны. Каждый технологический процесс начинается с приема сырья и готовой продукции. Он состоит из цепи технологических операций — стадий. Основные операции заключаются в последовательной химической или механической пе])еработке исходного сырья в готовую продукцию. Большинство же операций имеют характер вспомогательных. Проектированию этих вспомогательных операций должно уделяться не меньше внимания, чем разработке проектов основных операций. [c.314]

    Помимо дросселирования с предварительным охлаждением, для ожижения водорода может быть нспользован еще ряд циклов, которые рассматриваются ниже. При анализе этих схем были приняты следующие предпосылки температура предварительного охлаждения 65° К недорекуперация на уровне предварительного охлаждения = Г С теилоприток из окружающей среды = = 0. Эффективность циклов характеризуется удельной затратой работы Fia сжатие газа в компрессоре. Очевидно, что характеристики, полученные ири таких условиях, являются идеализированными, однако они удобны для выявления общих закономерностей и для сравнения циклов между собой. [c.113]

    При смешивании водных растворов поливинилового спирта и поли-метакриловой кислоты образуются гели, количество и свойства которых определяются общей концентрацией исходных растворов, соотношением компонентов, а также температурой, pH и временем старения растворов. Существенно, что практически независимо от условий получения ассо-циата ПВС — ПМАК его состав почти полностью соответствует эквимолекулярному соотношению ПВС и ПМАК, т. е. в ассоциате соотношение мономерных групп составляет 1 1. Гетерогенность растворов, связанная с образованием нерастворимого ассоциата, исчезает при понижении температуры растворов до О—4° С, т. е. водные растворы ПВС и ПМАК представляют собой трехкомпонентные расслаивающиеся смеси с нижней критической температурой смешения (рис. 1). Ассоциат разрушается не только при охлаждении растворов, но также и при добавлении полярных растворителей, таких, как спирт, диметилформамид, ацетон, диоксан и др. Задолго до макрорасслоения в системе наблюдается микрорасслоение, выявляющееся при изучении ряда характеристик процесса ассоциации. В частности, наличие микрогетерогенности растворов ассоциата подтверждается нефелометрическими измерениями. Наибольшее ослабление падающего излучения имеет место при эквимолекуляр- [c.125]

    Таким образом, ступенчатый теплоотвод является 1,полне надежным и эффективным методом регулирования весьма разнообразных процессов. Количество точек промежуточного охлаждения должно выбираться в зависимости от общих физико-химических и тепловых характеристик оформляемых процессов. [c.332]

    В табл. 3 проведен количественный состав выбросов в атмосферу с УЗК типа 21-Ю/ЗМ, а в табл. 4 представлена характеристика продуктов прогрева камер и пропарки кокса в них. Пробы отбирались при обследовании действующих установок из емкости - скруббера Б-9 (газовая и водяная фазы). Следует отметить, что на всех действующих УЗК технологическая схема и ее аппаратурное оформление процессов прогрева и охлаждения имеют существенные недостатки. Продукты прогрева при температуре 180-200°С в первые часы направляются в емкость - скруббер, затем в колонну К-1. Для охлаждения и конденсации продуктов прогрева в емкость - скруббер подается вода. Сконденсиро-вавииеся углеводороды вместе с водой сбрасываются в промканализацию, затем улавливаются в очистных сооружениях НПЗ, несконденсироваввився сбрасываются на свечу. Общее количество углеводородов, сбрасываемых из прогреваемой камеры в емкость Б-9, составляет в среднем 12-20 т/ч. [c.7]

    Происходящая при отверждении и (или) охлаждении клеевой прослойки соответственно химич. и (или) термич. усадка полимерной основы клея обусловливает возникновение в клеевом шве остаточных напряжений. Следствие этого — снижение адгезионного взаи.модейст-вия и когезионной прочности прослойки. Под действием остаточных напряжений в клеевой прослойке и на границе ее контакта со склеиваемыми материалами могут образоваться трещины и полости, к-рые становятся центрами концентрации напряжений, снижающими механич. свойства соединения. Значительные усадки наблюдаются в случае С. композициями иа основе мономеров (см., напр.. Полиакриловые клеи) или олигомеров (полиэфирных смол, олигоэфиракрилатов, феноло- или моче-вино-формальдегидных смол и др.). При использовании клеев на основе линейных полимеров (папр., поливинил-ацеталей), макромолекулы к-рых обладают высокой гибкостью, большая усадка но вызывает значительных остаточных напряжений вследствие их релаксации. В общем случае с изменением степени отверждения меняются и релаксационные характеристики клеевой прослойки. Чем выше концентрация напряжений в клеевом шве, тем больше роль релаксационных процессов поэтому прочность соединения может достигать наибольшего значения при степени отверждения ниже максимальной. Оптимальными свойствами характеризуется клеевая прослойка, к-рая имеет не только высокую прочность, но и достаточную эластичность, обусловливаюгцую равномерное распределение напряжений. [c.206]

    Основными параметрами, влияющими на общую эффективность варочных котлов для производства консистентных смазок, являются их форма и размер, число, размеры, конструкция и скорость мещалок [19]. Наряду с успехами в разработке аппаратуры непрерывного действия значительные достижения имеются и в повышении эффективности варочных котлов для производства смазок. Усовершенствование способов нагрева и охлаждения в сочетании с улучшением теплопередачи и циркуляции привело к увеличению производительности аппаратуры [48, 53, 58], повышению одиородности и общих качественных характеристик с.мазок. Нак опленный опыт в части совершенствования оборудования, несомненно, будет учтен при проектировании новых установок ироизводстпа консистентных смазок. [c.255]

    В ряде работ кинетич. характеристики С., т. е. скорость молекулярных перегруппировок и ее зависимость от темп-ры, объясняются на основе модельных теоретич. рассмотрений. Используя общую молекулярную теорию жидкости, М. В. Волькенштейн и О. Б. Птицын рассматривали С. как результат изменения с понижением темп-ры распределения кинетических единиц между двумя возможными состояниями, незначительно отличающимися друг от друга по энергии. Нэсмотря на ряд упрощающих предположений, это позволило качественно объяснить зависимость Гс от скорости охлаждения, а также наличие гистерезисных явлений в интервале С. [c.247]

    Поскольку охлаждаемое оборудование расположено на разных высотах, на каждом этаже установлены уровнедержатели, обеспечивающие равномерное снабжение их аммиаком. В уровнедержатель верхнего этажа жидкий аммиак (переохлажденный в змеевике промежуточного сосуда) поступает через регулирующий вентиль и клапан ПРК-6. Избыток аммиака по переливной трубе проходит в уровнедержатель, расположенный этажом ниже. В уровнедержателе самого нижнего этажа переливной трубы нет на жидкостной линии установлен РУКЦ, регулирующий уровень жидкого аммиака при помощи ПРК-6. Из нижней части каждого уровнедержателя жидкий аммиак направляется в охлаждаемое оборудование, находящееся на том же этаже, и заполняет его до нужного уровня (по принципу сообщающихся сосудов). Пары аммиака от всех уровнедержателей и охлаждаемых аппаратов поступают через общий коллектор к отделителю жидкого аммиака. Техническая характеристика однотипных секций кристаллизатора поверхность охлаждения 0,75 м-, длина 1,8 м, iig = 159 мм, = 219 mai, вес (без изоляции) 820 кГ. [c.120]

    Для определения степени утонения, размеров заготовки и необходимого усилия в некоторой мере можно воспользоваться методами и выводами, накопленными теорией и практикой металло-штамповки. При известных значениях физико-механических свойств пластика скорость формоизменения, длительность нагревания заготовки и длительность охлаждения изделия могут быть приближенно решены на основе общих законов теплопередачи. Отсутствие достаточного количества систематически обработанных данных, характеризующих зависимость (в рабочем интервале температур) пластических показателей относительного удлинения и сужения, предела текучести и ряда тепловых характеристик (теплопроводности, теплоемкости) от температуры и непрерывно меняющегося (при нагревании — охлаждении) состояния пластика в целом исключает пока возможность точного оцределеиия перечисленных выше параметров расчетным путем. Поэтому конструирование [c.605]

    I эластомеры. При такой классификации необходимо определить )сновные особенности термопластов, выделяющие их в общем ряду 1ластмасс. Можно принять, к примеру, такую характеристику ермопластичные материалы способны при нагревании пластици-юваться в объеме или за пределами какой-то определенной формы причем пластикацию можно повторять многократно) и отверждаться при охлаждении. Причем при переходе в жидкое состоя-не и отверждении, при условии, если температура не выше точки азложения, изменяется лишь физическое агрегатное состояние  [c.251]


Смотреть страницы где упоминается термин Охлаждение, общая характеристика: [c.259]    [c.120]    [c.333]    [c.10]    [c.33]    [c.483]    [c.72]   
Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения (1981) -- [ c.49 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте