Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Элемент внутренняя

    Основные элементы внутренних устройств химических аппаратов [c.96]

    В таких случаях возникает необходимость стравливания давления и освобождения системы от продуктов, устранения размораживания оборудования и коммуникаций, предотвращения забивки смолами и полимерами элементов внутреннего устройства ректификационных колонн и теплообменных аппаратов и профилактики других опасных ситуаций. [c.107]


    Общая характеристика реактора смешения дана в 1.5. Такой реактор состоит из одного или нескольких соединенных последовательно аппаратов, в каждом из которых осуществляется полное перемешивание, причем обеспечивается стационарный поток реакционной смеси из одного аппарата в другой. Существенным отличием такого реактора от реактора вытеснения является то, что в каждом аппарате достигается полное перемешивание, позволяющее максимально использовать реакционный объем без заметного образования застойных зон. В реакторе вытеснения цилиндрической формы все элементы внутреннего объема соответствующим образом последовательно заполняются реагирующей средой однако этого не происходит в аппаратах реактора смешения при отсутствии перемешивания. [c.81]

    Строение многоэлектронных атомов. Принцип заполнения. Принцип запрета Паули и спаривание спинов. Правило Гунда. Эффективный заряд ядра. Орбитальная конфигурация и энергия ионизации. Валентные электроны и валентные орбитали. Типические элементы, внутренние переходные металлы, переходные металлы и благородные газы. Сродство к электрону. [c.385]

    В напорных и дренажных каналах плоскокамерного модуля реализуется двумерное течение газа с односторонним или двусторонним отсосом или вдувом при этом канал может быть ориентирован горизонтально или вертикально. В рулонных модулях кривизна канала не слишком велика, и в первом приближении можно использовать модели двумерного течения, однако следует учесть меняющуюся ориентацию стенок канала относительно вектора силы, связанной с гравитацией. В трубчатых и половолоконных элементах внутренний канал обладает симметрией тела вращения, течение в них также двумерно. Внешняя цилиндрическая поверхность элемента омывается потоком газа, возникает задача массообмена на проницаемых поверхностях, образованных пучком трубок. Следует отметить, что свободноконвективное движение (возникающее при потере устойчивости двумерного вынужденного движения вследствие концентрационной неоднородности плотности среды) в общем случае усложняет течение газа, делает его трехмерным. [c.121]

    Изотермическое зерно катализатора включает в себя два параллельно работающих элемента — внутреннюю поверхность и свободный объем, через который переносится вещество от наружной поверхности зерна. Величина Л/пов не оказывает заметного влияния на динамические свойства зерна в целом, если [c.9]


    На рис. 61, а приведена схема действия на выделенный элемент внутренних силовых факторов (изгибающих моментов и поперечных сил). [c.71]

    В большинстве случаев образование НДС является результатом протекания фазовых переходов. Особенности строения элементов внутренней организации НДС и их изменения в процессе фазовых переходов являются предметом рассмотрения в данном параграфе. [c.67]

    Задачей расчета ректификационных колонн является определение основных размеров колонны (диаметра, высоты), характеристик и размеров элементов внутреннего устройства (тарелок, колпачков, насадки), материальных потоков и затрат тепла. [c.305]

    Внутреннее сопротивление элементов высокое. Элементы диаметром 15,6 и 30,1 мм имеют сопротивление соответственно 8 и 0,8 Ом. При разряде элементов внутреннее сопротивление у них несколько увеличивается. [c.40]

    Обозначим через 5 визуально измеренное почернение линии определяемого элемента для г-й ступени, через 5 —линии стандарта для к-й ступени ослабителя, где г и й —номера ступеней для определяемого элемента и элемента внутреннего стандарта соответственно. Запишем выражение для Зг и [c.103]

    Однако более или менее заметная устойчивость тяжелых ядер не является гарантией существования соответствующих элементов. Дело в том, что электронная оболочка в свою очередь оказывает возмущающее воздействие на ядро. У сверхтяжелых элементов внутренние электроны (Д -оболочка) располагаются близко к ядру, вследствие чего резко возрастает вероятность /(-захвата , в результате чего атомный номер элемента уменьшается на единицу. В силу этого возможность синтеза новых элементов ограничена. [c.451]

    В условиях, когда гальванический элемент работает, т. е. отдает образующуюся в нем электрическую энергию, рабочее напряжение всегда оказывается меньше разности величин равновесных электродных потенциалов. Это связано с потерями напряжения в электродах и электролите, с изменением концентрации ионов у электродов, вследствие протекания химических реакций и наличием в элементе внутреннего омического сопротивления прохождению электрического тока. [c.295]

    Элемент внутренних внешних  [c.431]

    Криогенная установка — техническое устройство (трансформатор тепла), содержащее элемент (элементы) внутреннего охлаждения и предназначенное для получения холода (Н), конденсирования газообразных криоагентов (Ь) или низко- [c.314]

    Холодильная установка —техническое устройство (трансформатор тепла), содержащее элементы внутреннего охлаждения, предназначенное для получения холода (К) с использованием температур выше [c.315]

    Элементам внутренних поверхностей трубопроводов следует придавать обтекаемые формы, [c.52]

    Характерные свойства оптических материалов, используемых для изготовления элементов внутреннего отражения [c.101]

    Зачастую при использовании метода НПВО наибольшие затруднения вызывает получение воспроизводимого оптического контакта между элементом внутреннего отражения и образцом. В случае мягких образцов, таких, как эластомеры, каучуки или адгезивы, проблем не возникает и с элементами многократного отражения получаются достаточно интенсивные спектры. Волокна можно плотно намотать на элемент. Для гибких пленок, волокон, бумаги, тканей хороший оптический контакт обеспечивается с помощью резиновой прокладки, которая одновременно предохраняет элемент от повреждений. Нужно только следить за тем, чтобы эта прокладка не контактировала с поверхностью элемента, что может привести к появлению дополнительных полос в спектре. Винтовые прижимные устройства предохраняют образец от слишком сильного поджатия в держателе во избежание деформации или разрушения элемента МНПВО. [c.106]

    Для предотвращения таких нежелательных режимов имеется возможность несколько снизить нагрузку / ср па подвижный элемент внутреннего уплотнения. Это снижение вызовет некоторое увеличение зазора, причем при сохранении того же условия, вытекающего из равенства (5), расклинивания не произойдет. Здесь в качестве силы, удерживающей подвижный элемент в контакте с неподвижным (с учетом пленки между ними), остается не сила от давлений Р, Pg и Рпр, а только Pg и / р, т. е. сумма сил сжатия пружины и сил поверхностного напряжения. [c.256]

    Теплотехнические характеристики аппарата гидротермального синтеза в значительной степени определяют его эффективность. От правильности температурного режима зависят как скорости роста кристаллов, так и их качество (примеси, трещины н т. п.). В свою очередь температурные поля в аппарате определяются устройством и размещением нагревательных элементов, внутренней технологической оснасткой, конструкцией теплоизоляции и крепления несущего сосуда. От последних факторов зависит также энергопотребление установки, а значит, в определенной степени ее экономичность и себестоимость продукции. Сказанное свидетельствует о важности учета теплотехнических характеристик аппарата гидротермального синтеза как при проектировании, так и Бри его эксплуатации. [c.272]

    В промышленности используют УЗ, рентгеновский, а также нейтронный контроль качества турбинных лопаток. Ультразвуковой метод малопроизводителен, сопровождается шумовыми отражениями ультразвука от элементов внутренней структуры лопаток и, в принципе, малопригоден для испытаний сплавов на основе никеля, из которых изготавливают лопатки. Результаты радиационного контроля сложны в интерпретации из-за затеняющего действия элементов внутренней структуры, и только метод компьютерной томографии позволяет получать приемлемые изображения сечений лопаток, а также измерять толщину стенок с точностью до 0,1 мм. [c.318]


Фиг. 20. Распределение загрязнения по объе.му фильтрующего элемента /—фильтрующий элемент из хлопчатобумажной пряжи . 2—фильтрующий элемент из тонкошерстного волокна —наружный радиус элемента —внутренний радиус эле мента. Фиг. 20. Распределение загрязнения по объе.му <a href="/info/28450">фильтрующего элемента</a> /—<a href="/info/28450">фильтрующий элемент</a> из <a href="/info/1823943">хлопчатобумажной пряжи</a> . 2—<a href="/info/28450">фильтрующий элемент</a> из тонкошерстного волокна —наружный <a href="/info/162454">радиус элемента</a> —<a href="/info/986409">внутренний радиус</a> эле мента.
    При внешнем осмотре необходимо обращать внимание на наличие трещин, участков с повышенным коррозионным износом, вмятин, выпуклостей и других отклонений от нормы. Следует также фиксировагь в протоколах участки, где швы приварки элементов внутренних н наружных устройств расположены на корпусных швах или ближе 20 мм 07 них, а также фиксировать иные отклонения от требований ОСТ 26-291-87. [c.50]

    Исходя из приведенного определения, можно отметить, что эмульсии представляют собой особьи вид дисперсных систем, обе фазы которыхявляются взаимно нерастворимыми или плохо растворимыми жидкостями. Этим обстоятельством обусловлено специфическое свойство эмульсий обра.зовывать системы со сферическими частицами дисперсной фа.зы в широком диапазоне ее концентраций (от 0.001 до 74 и более % масс.) и их способность к обращению фаз. Возможно получение так называемых высококонцентрированных эмульсий с содержанием дисперсной фазы выше 74% масс., в которых элементы внутренней фазы деформированы в различной формы многогранники, а дисперсионная среда выступает прослойкой между ними. Такие эмульсии по структуре и свойствам близки к пенам, поэтому они и получили название спумоидные (т.е. пенообразные) эмульсии. [c.12]

    Рассмотренные выше фазовые переходы в нефтяных системах также сопровождаются тепловыми эффектами с изменением энтропийного фактора. Очевидно, в нефтяных системах можно зафиксировать несколько фазовых переходов первого рода. Каждый такой переход характеризует кризисное состояние системы и приводит в конечном итоге к определенной новой упорядоченности элементов внутренней структуры системы. Таким образом, характерной особенностью кризисного состояния нефтяной системы является непрерывное изменение ее энтропии от начального до конечного значений, причем такие переходы в нефтяных системах могут наблюдаться в нескольких температурных интервалах. Характерно, что для значений по функциональной оси в последовательной серии кризисных состояний может нарушаться условие монотоности, что связано с различными факторами воздействия на систему в предшествии фазового перехода, и соответственно возможности изменения конфигурации и упаковки структурных элементов системы в момент фазового перехода. [c.181]

    Второй период. Для элементов второго периода перекрывания 15-АО практически нет, а следовательно, отсутствует расщепление 15-уровней на связывающие и антисвязывающие. Для указанных элементов внутренние 15-АО в образовании химической связи участия не принимают и поэтому при образовании молекулярных орбиталей не учитываются. [c.98]

    Центральный элемент внутренней сферы комплекса, вокруг которого группируются ионы или молекулы, называется комплексо-образователем или ядром комплекса. Роль комплексообразовате-лей чаще всего выполняют катионы переходных металлов, реже анионы или нейтральные атомы. Ионы или молекулы, координирующиеся возле центрального атома во внутренней сфере, называются лигандами. Примерами лигандов могут служить анионы Г , ОН- СМ-, СЫ5-, ЫОГ СОз С204 и др., нейтральные молекулы Н2О, ЫНз, СО, N0, Г2, М2Н4, ЫНг—СНа—СН2-1МН2 —этилендиа- [c.143]

    Отвлечемся на время от конкретного примера с тем, чтобы вернуться к нему после более подробного обсуждения вопроса о влиянии процессов сорбции на результаты химического анализа. Вспомним прежде всего, что стекло представляет собой особый, переохлажденный, очень вязкий расплав окислов кремния, алюминия, иатрия, кальция и некоторых других элементов. Внутренняя структура стекол неоднородна. Она характеризуется наличием участков с упорядоченной кристаллической решеткой силикатов и относительно разупорядочен-ных участков, похожих по структуре на растворы. Связь ионов щелочных металлов с анионной матрицей стекол носит преимущественно ионный — электростатический характер. Отсюда вытекает возможность обмена таких ионов, как N3+ и К+, находящихся на поверхности стекла, на катионы из раствора. Стекло является своеобразным нрнообменником, на чем основано, в частности, исполь-дрванне стеклянных электродов для измерения активностей и концентраций ионов водорода, щелочных и щелочноземельных металлов. [c.61]

    Применяют аппараты и в особенности их детали из высоколегированных сталей. Целиком из высоколегированных сталей изготовляют детали аппаратов, элементы внутренних устройств, корпусы и детали аппаратов из сталей, толщнна которых приближается к толщине облицовочного слоя проката, а также детали, работающие в условиях активной коррозии при ограниченности сортамента двухслойного проката. [c.346]

    Особенность конструкции секции СЭЦ-24 — применение 24 циклонных элементов внутренним диаметром цилиндрической части 512 мм, снабженных четы-рехзаходными улиточными завихрителями газового потока. Элементы изготовляют в зависимости от расположения завихрителя левого и правого вращения, Входная часть выхлопной трубы снабжена зубчатым раскручивателем потока (рис. 35.69). [c.361]

    В зависимости от типоразмера батарейные циклоны типа ЬЦ-2 имеют от 20 до 56 цельнолитых циклонных элементов внутренним диаметром цилиндрической части 254 мм. Элементы снабжены профилированными напрап гяющими аппаратами типа розетка с углом наклона с/=25° (рис. 35.70). [c.362]

    Говоря об отнесении элементов к различным группам, следует также упомянуть об одном общем способе классификации их химических свойств, которые зависят от того, к какому типу относятся электроны в валентной оболочке атомов. По этому признаку все элементы подразделяются на три типа в зависимости от характера так называемого дифференцирующего электрона у их атомов. Дифференцирующим называется электрон, которого еще не было у атомов элемента с предшествующим порядковым номером характер дифференцирующего электрона определяется его квантовыми числами. Например, дифференцирующим электроном в атоме зЪ1 является 25-электрон, а в атоме 15Р Зр-электрон. Элементы с дифференцирующими х- или р-элек-тронами называются непереходными (типическими ) элементами. В их валентной оболочке имеются только 5- и р-электроны. К непереходным относятся все элементы периодической системы из групп А, а также элементы группы ПБ. Элементы с дифференцирующими /-электро-нами называются переходными элементами они обладают валентными х- и -электронами и охватывают все группы Б периодической системы, за исключением группы ПБ. Наконец, элементы с дифференцирующими /-электронами называются /-элементами (внутренними переходными элементами) все они относятся к группе П1Б и перечислены в нижней части таблицы на рис. 6.2. Некоторые ученые считают необходимым относить семейство благородных газов, образующих нулевую группу, к отдельному, четвертому типу элементов вместо того, чтобы рассматривать их как непереходные элементы. [c.92]

    Для контроля качества новых элементов внутреннего отражения необходимо записать их спектры. В предполагаемом для использования интервале длин волн запись спектра пропускания элемента не должна иметь наклона или полос. В случае плохо отполированных элементов в коротковолновой части спектра наблюдается рассеяние. Допуски к плоскостности и углам элементов внутреннего отражения довольно жесткие. По этой причине, а также из-за трудности изготовления высококачественно отполированных поверхностей лучше не пытаться переполировывать поцарапанный элемент, а вернуть его изготовителю для переделки. [c.106]

    Сахар, загружаемый в аппарат через загрузочную головку и царгу, равномерно распределяется по фигурным элементам внутренней поверхности барабана и располагается сегментом, образуемым углом естественного откоса. Именно эта зона отделена продольными уплотнениями, обеспечивающими подачу воздуха только через слой сахара. Кроме интенсификахщи процессов влаго- и теплообмена, такой метод подачи воздуха способствует образованию псевдоожиженного слоя, поддерживая кристаллы сахара в полувзвешенном состоянии, что предохраняет их от истирания. [c.808]

    Этот же закон окисления описывается другими теориями, в которых система металл - окисел рассматривается как гальванический элемент, внутренняя и внещняя цепи которого расположены в окисной пленке (Т.Хоар, Л.Прайс, В.Йост). Основная идея указанных работ заключается в том, что существует аналогия между процессом твердофазного окисления и электрохимической коррозией металла в водном растворе электролита. Это направление получило развитие в ряде работ отечественных исследователей (Н.Д.Томащов, И.Н.Францевич, Б.К.Опара) для случая поляризации границы раздела металл — окисная пленка. Заслуживают внимания исследования Б.К.Опары с сотрудниками, показавшие влияние постоянного и, в ряде случаев, переменного электрического поля на процесс-высокотемпературного окисления [ 12, 13]. [c.12]

    Простейшими пленочными аппаратами с организованным течением пленки являются каскадные полочные (рис. 11.2, а) и с системой конусов (рис. 11.2, б). Жидкость, перетекая с верхних элементов внутренних устройств на нижние, образует пленочные завесы. Проходя через эти жидкостные завесы, газ контактирует с жидкостью. Иноща внутренние конусы (поз. 3 на рис. 11.2, б), укрепленные на валу 4, вращают для получения тонкой пленки одинаковой толщины. Прорыв газа через такие пленки приводит к образованию пены за счет этого улучшается эффективность контакта. [c.912]


Смотреть страницы где упоминается термин Элемент внутренняя: [c.209]    [c.89]    [c.111]    [c.132]    [c.92]    [c.157]    [c.62]    [c.206]   
Научные основы химической технологии (1970) -- [ c.24 , c.27 , c.125 , c.141 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте