Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аппарат локализация

    Хасанов И. Ю. Моделирование процессов и аппаратов локализации и сбора нефти с поверхности воды Тезисы докладов 21-24 апреля 1998 г. Конгресс нефтегазопромышленников России .— Уфа Тран-СТЭК, 1998. 109 с. [c.263]

    Для предупреждения аварий при случайном проливании продукта и локализации очагов пожара в производственных помещениях с аппаратами и емкостями, содержащими сероуглерод, необходимо предусматривать пороги в дверных проемах высотой не менее 0,15 м, а на площадках, где установлены аппараты, устраивать по всему периметру сплошные ограждающие бортики высотой не менее 0,15 м. [c.96]


    Для предупреждения и локализации пожаров на испарительной станции на линиях подачи сырья со склада должны быть установлены задвижки с электроприводом, которые при опасности пожара в цехе можно закрывать с пульта управления. В системе аппаратов и трубопроводов испарителей станции возможно завышение давления и разгерметизация системы при закрытии регулирующего клапана на выходе паров углеводородов из испарительной станции. Чтобы предотвратить повышение давления сверх допустимого, предусматривают отсечные клапаны на линии подачи пара в испарители, а также предохранительные клапаны, через которые продукты выбрасываются в атмосферу. [c.326]

    Основным фактором, обусловливающим процесс, протекающий в системе массового обслуживания, является поток требований, т. е. последовательность возникающих один за другим пожаров. Поэтому первоочередной задачей исследования системы подачи и распределения воды для тушения пожаров, рассматриваемой с позиции теории массового обслуживания, является изучение потока требований, которые могут поступить в результате возникновения пожаров. В данном случае под потоком требований понимается последовательность пожаров, возникающих один за другим в какие-то случайные моменты времени. Для количественного анализа процесса обслуживания требований необходимо проанализировать поток поступающих требований и исследовать его характеристики. Исследование работы системы водоподачи, работающей в режиме пожаротушения, приводит к необходимости анализировать своеобразный случайный процесс, связанный с переходами этой системы из одного состояния в другое. Например, система водоподачи может некоторое время подавать воду для локализации пожара и последующей его ликвидации, а затем в течение определенного времени восстанавливать израсходованные запасы воды и после этого быть свободной (не работающей на пожарные нужды). Есть все основания полагать, что поток требований, поступающих в систему водоподачи при пожарах, является именно простейшим потоком. Эта гипотеза была проверена в результате анализа статистических данных о пожарах с привлечением аппарата теории вероятностей и теории массового обслуживания [29]. [c.67]

    При струйном режиме контакт между паром (газом) и жидкостью осуществляется в прямотоке. Необходимо отметить, что при реализации чистого прямоточного движения контактирующих фаз, несмотря на значительное повышение производительности аппарата, эффективность такого взаимодействия в пределах отдельного контактного элемента обычно невысока и ограничена условиями достижения равновесия на выходе из области контактной зоны, где осуществляется прямоток фаз. Для повышения общей эффективности взаимодействия контактирующих фаз прибегают к различным способам локализации (компенсации) прямотока. [c.225]


    Если, рассматривая молекулу, можно считать, что основные электронные уровни образующих ее атомов сохраняются и смещаются мало, то валентные электронные оболочки меняются при образовании химических связей весьма существенно. Иными словами, если электроны внутренних оболочек относятся в сущности к атомам молекулы и могут быть описаны с помощью аппарата АО, то валентные электроны должны рассматриваться в терминах МО, которые строятся обычно в приближении ЛКАО. Об этом приближении уже неоднократно говорилось выше, а все, что касается важнейших свойств МО, таких, как симметрия, локализация на атомах, связях или фрагментах и локальная симметрия и т. д., одинаково важно при рассмотрении электронных УФ спектров (см. учеб- [c.141]

    С помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии исследована кинетика накопления и локализации полученных соединений в раковых клетках. Показано, что в зависимости от природы заместителей при атоме азота сенсибилизаторы могут концентрироваться при различных клеточных органеллах ядре клетки, митохондрии или аппарате Гольджи. [c.17]

    В зависимости от всхожести солодовенного зерна, степени инфицирования солода, состояния перерабатываемого сырья и чистоты дрожжей время до очередной профилактической стерилизации батареи может увеличиваться до 3—5 или уменьшаться до 1,5—2 сут. На инфицирование процесса брожения сильное виляние оказывает неправильно выполненный монтаж бродильной батареи. Нижняя точка конусного дг.ища бродильного аппарата должна быть на 0,5 м выше всасывающей трубы насоса с уменьшением этого расстояния насос не может взять бродящее сусло, его приходится разбавлять водой, что приводит к инфицированию и перерасходу пара на перегонку. Продуктовые трубопроводы доля ны иметь уклон в сторону движения сусла и бражки, их надо систематически промывать и стерилизовать текучим паром. На переточных трубах должны устанавливаться запирающие диски для локализации стерилизуемых аппаратов на ходу. [c.235]

    Во многих случаях избавиться от опасности традиционными способами — путем увеличения систем контроля, дублирования защитных устройств, создания средств локализации аварийных выбросов — становится затруднительным из-за возможных технических сбоев или человеческих ошибок. Поэтому чрезвычайно актуальной представляется задача создания потенциально безопасных промышленных объектов на качественно новых принципах, которые должны обеспечить появление аппаратов с внутренне присущей им безопасностью, способных существенно уменьшить последствия неправильных действий. Обычно это технологическая система, любые отклонения в которой от рабочих режимов служат сигналом для автоматического, без использования внешних устройств, возвращения ее в штатное состояние или остановки процесса. Таким образом исключается возможность развития аварийной ситуации. Такое качество можно обеспечить правильным подбором и комбинацией физико-химических свойств рабочей среды и конструкции. В ряде случаев предстоит принципиальная замена способов производства для исключения из процессов высоких давлений и температур, материалов, способных к быстрому воспламенению и горению. [c.69]

    Рассмотренные способы получения полимеров изобутилена при всей простоте и оригинальности также не являются оптимальными с точки зрения реализации в промышленном производстве. В частности, невелика производительность аппаратов, при этом рассмотренные фундаментальные закономерности быстрой полимеризации изобутилена четко показывают (в частности, существование Я р), что масштабный перенос, широко используемый в химической технологии для обычных объемных аппаратов-полимеризаторов, не применим при разработке новых трубчатых реакторов при реализации быстрых катионных реакций, в основе действия которых лежит факт локализации процесса в небольших реакционных объемах. [c.308]

    Присущая спирохетам локализация двигательного аппарата интересна тем, что позволяет сделать вывод о возможности его работы в условиях нахождения в закрытом клеточными структурами состоянии. Это может служить ключом к пониманию еще одного вида движения, присущего части прокариот, — скольжения. [c.42]

    Локализация фотосинтетического аппарата в клетках разных групп эубактерий [c.274]

    Для исключения опасности неуправляемого развития процесса следует принимать меры по его стабилизации, аварийной локализации или освобождению аппаратов. [c.286]

    ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩЕГО АППАРАТА [c.191]

    Локализация фотосинтезирующего аппарата в клетках различных прокариот [c.192]

    Расскажите о локализации фотосинтезирующего аппарата у различных групп микроорганизмов. [c.206]

    Как показали исследования А. К. Виноградовой, Е. Б. Геркен и Л. М. Иванцова [27], дополнительная нестабильность относительной интенсивности аналитической линии вносится за счет неконтролируемого виньетирования излучения источника электродами и оптикой спектральной установки в процессе разрушения электродов разрядом и блуждания разряда по электродам. Излучение линий разной природы локализовано в различных зонах разряда. Поэтому возникновение непрозрачного экрана на пути световых лучей в различной степени ослабляет линии с различными потенциалами возбуждения. Эффект неконтролируемого избирательного виньетирования излучения источника может быть подавлен в значительной мере путем рационального выбора осветителя. А. К- Виноградовой и Л. М. Иванцовым [28] установлено, что лучшие результаты дает растровый осветитель. Особенно важно то, что осветители такого типа позволяют получить ту же ошибку анализа при менее строгой локализации положения источника относительно спектрального аппарата. Серийная фотоэлектрическая аппаратура пока укомплектована растровым осветителем со сферической оптикой. Более перспективные растровые осветители с цилиндрической оптикой известны только по опытным установкам [28]. [c.27]


    Все постулаты о локализации и симметрии фа(0 функций являются прежде всего следствием не квантово-механического аппарата самого по себе в каком-либо разумном и последовательном приближении, а классических формул химического строения и предположения о сопоставлении пары 0-электронов с каждой ординарной связью, указанного выше. [c.81]

    Установки блокирования объектов от пожаров предназначены для зашиты их от опасного воздействия возникающих при пожаре высоких температур, например для защиты технологических установок с емкостными аппаратами, содержащими легковоспламеняющиеся жидкости и горючие газы, строительные металлические конструкции и др. Подобные установки применяют для охлаждения и создания завес, когда тушение или локализация пожаров невозможны или нецелесообразны по тактико-техническим соображениям. [c.145]

    Следует отметить, что локализация аварий закрытием местной арматуры с ручным приводом допустима лишь тогда, когда она не связана с риском для жизни персонала, выполняющего эту работу. Как правило, локализация аварийных участков разгерметизации технологических систем должна осуществляться дистанционным перекрытием арматуры. Увеличение ассортимента серийно- изготовляемых отсекателей и широкое внедрение систем дистанционной локализации технологических выбросов позволят значительно повысить уровень взрывобезопасности химико-технологических процессов с большими объемами горючих и взрывоопасных продуктов. Такая арматура должна быть установлена на основных трубопроводах взрывоопасных горючих и сжиженных газов и ЛВЖ на вводе в помещения и выводе из них, на крупногабаритных аппаратах и других участках технологических систем с большими объемами взрыво- [c.75]

    Детонационная волна, образовавшаяся в длинном трубопроводе, может вызвать детонационный режим горения такой же смеси в емкостном оборудовании, что приводит к большим разрушениям. При этом приведенные выше средства сброса давления из-за сравнительно большого времени запаздывания их срабатывания не обеспечивают необходимую защиту аппарата от разрушения. Поэтому в промышленности для локализации взрыва применяют огнепреградители, жидкостные предохрани- [c.116]

    Для локализации аварийных участков в меньшем диапазоне (главным образом для отсечения их от аппаратуры с большим объемом горючих газов и жидкостей) в оперативной части плана должна быть дана краткая характеристика каждой технологической стадии (блока) с нанесением на схему основных аппаратов и соответствующей арматуры. [c.453]

    Средства для локализации аварийных технологических стадий, отдельных аппаратов и участков трубопроводов, автоматические системы противопожарной защиты от загазованности и системы, предупреждающие образование в аппаратуре взрывоопасных смесей (средства сброса избыточного давления, арматура дистанционная и автоматическая, а также ручная, системы [c.455]

    Моделирование и оптимизация процессов и аппаратов локализации и сбора нефти Отчет о научно-исследовательской работе по ГНТП АН РБ ТЭК РБ / Хасанов И. Ю. // Стабилизация и развитие . Тема № 16/2.— Стерлитамак, 1999.— 53 с, [c.263]

    Физичность ФП, четкая локализация и предельная обостренность самого конфликта (быть А и не быть А) придают ФП высокую подсказывательную ценность. Если ФП сформулировано правильно, задачу — даже сложную — можно считать в значительной мере решенной. Дальнейшее продвижение не вызывает принципиальных трудностей (хотя и требует обширного и сконцентрированного информационного аппарата, например указателя физических эффектов и явлений). [c.69]

    Огнепреградители низкого давления представляют собой аппараты, через которые проходит ацетилен с избыточным давлением более 10—15 кПа. Основным параметром огнепреградителя является предельное давление, при котором обеспечивается локализация пламени. Этот параметр регламентируется. Огнепреградитель должен не пропускать пламя как при воспламенении ацетилена в подводящем трубопроводе (патрубке), так и при воспламенении в отводящем трубопроводе. Корпус огнепреградителя рассчитан на условное избыточное давление 2,5 МПа. Диаметр корпуса огнепреградителя определяют исходя из допустимого по технологическим условиям гидравлического сопротивления при этом диаметр огнепреградителя должен быть больше размера гранул насадки (колец Рашига) не менее чем в 20 раз, но не меньше 400 мм. Насадку нужно располагать таким образом, чтобы предотвратить ее перемещение при взрывном распаде ацетилена. Свободное сечение решеток (сеток) дтажно составлять не менее 65%. [c.34]

    Учитывая большой диапазон концептрационных пределов воспламенения смесей ацетилена с воздухом и кислородом, а также его особую склонность к детонации и взрывчатому термическому разложению в отсутствие окислителей, трубопроводы ацетиленсодержащих газов факельных систем целесообразно предусматривать максимально короткими. При значительной протяженности ацетиленопроводы необходимо оснащать огнепреградителями или другими средствами локализации распространения пламени и взрыва. Трубопроводы сбросных газов, как правило, следует располагать с уклоном не менее 0,002 по ходу газа или 0,003 против хода газа. Для трубопроводов сбросных газов факельной установки в пределах производства, цеха или технологической установки рекомендуется уклон в сторону факельного ствола. При размещении факельной установки на аппаратах или перекрытиях зданий трубопровод сбросных газов может иметь уклон в сторону технологического оборудования. [c.215]

    Аппараты для производства ацетилена и ацети-ленопроводы оснащают защитными устройствами, обеспечивающими локализацию взрывного или детонационного распада ацетилена в тех случаях, когда такой распад может начаться. [c.60]

    Активная пожарная защита технолопичеакой установки осуществляется путем охлаждения струями воды горящего и соседних аппаратов, принятия мер для немедленного прекращения аварийного истечения углеводородов, локализации пожаров. Тушение пламени производится лишь в случаях, когда необходимо предотв1ратить чрезмерный перегрев аппаратов, содержащих углеводороды, или для обеспечения доступа к отключающей арматуре. При этом принимаются меры, исключающие повторное воспламенение газовоздушной смеси в образующейся зоне загазованности. Тушение пламени осуществляется передвижной пожарной техникой. [c.152]

    Обычно регенераторы высокотемпературной регенерации имеют традиционную цилиндрическую форму, но йзвестно об изменении формы аппарата для оптимизации процесса. Так, в патенте [226] предложен регенерационный аппарат, состоящий из двух эллипсоидных частей (нижней и верхней) и центральной, более узкой цилиндрической зоны нижняя и центральная части разделены перегородкой с целью локализации зоны дожига СО в СОг. Нижняя часть отличается неболь-щой высотой псевдоожижениого слоя и малым временем пребывания катализатора в слое, что уменьшает истирание катализатора. Увеличение температуры и расхода кислорода позволяет компенсировать сокращение времени пребывания катализатора в зоне регенерации. Диаметр цилиндрической зоны аппарата сделан небольшим для увеличения скорости дымовых газов в этой зоне и предотвращения отложений катализатора на перегородке. [c.132]

    По предложенной методике в принципе можно определить эквивалентные напряжения в любой точке оболочки аппарата в любой момент времени в течение Ц5 кла. Это весьма важно с точки зрения дкагкс-стирования разрушения, так как внешний осмотр поверхности трудоемкий процесс и его локализация может значительно сократить время освидетельствования аппарата. В перспективе изменение температурного поля и [c.161]

    С учетом большого физического износа нефтегазопромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования остро стоит проблема его обновления. При этом взят курс на развитие фундаментальных исследований для создания аппаратуры и оборудования нового поколения, отличающихся высокой функциональной эффективностью, малыми массогабаритными характеристиками и энергомощностью, отвечающим требованиям экологичности. Примерами таких разработок являются винтовые насосы с поверхностным приводом для эксплуатации нефтяных скважин взамен существующих станков-кача-лок (д. т. н. Б. 3. Султанов), трубчатые водоотделители, теплообменные агрегаты с применением двухфазных термосифонов, эффективно работающих при малых градиентах температуры, и вихревые сепараторы (академик АН РБ А. В. Бакиев), а также аппараты для локализации и сбора разлитой нефти (д. т. н. И. Ю. Хасанов). [c.14]

    Использование принципов ЛУМР возможно только при высокой степени локализации пластических деформаций. Другими словами, необходимым условием постановки упругой задачи является малый размер пластической зоны при вершине трещины по сравнению с размером самого дефекта. Значительная часть колонных аппаратов в силу своих габаритов и металлоемкости не может быть изготовлена из дорогостоящих цветных металлов и высокопрочных легированных сталей. Поэтому основным конструкционным материалом для этих колонн являются стали низкой и средней прочности. Анализ поведения трещин в этих сталях средствами ЛУМР, как правило, невозможен, поскольку развитие трещины сопровождается значительной локальной пластической деформацией при ее вершине [13]. [c.29]

    ДНК вируса осповакцины — один из самых крупных вирусных геномов — содержит почти 200 т. п. н. и кодирует более сотни белков, синтез которьгх регулируется во вре.мени. Важнейшая особенность транскрипционной системы этого вируса — ее локализация в цитоплазме зараженной клетки. Поэтому транскрипционный аппарат клетки, содержащийся в ядре,. малодоступен для вируса, [c.306]

    Одной из наиболее сложных проблем безопасности производств ПЭВД является локализация аварийных сбросов с целью ограничения их опасных последствий. Различают две разновидности аварийных сбро- -сов. В первом Случае сбросы осуществляются в отсутствие разложения, при этом газообразные п )Одукты выброса представляют собой этилен с Температурой 260—320 С. Вторая разновидность, наиболее опасная, рактеризуется тем, что выбросу предшествует термическое разложение зтилена. В зависимости от глубины распада этилена (реакции термичес-кого разложения приведены в гл. 4) меняется состав, давление и температура продуктов разложения, которая может достичь в предельном случае 1500 °С. Глубина разложения определяется параметрами среды в момент Начала разложения, а также конструкцией аппаратов и характеристиками [c.39]

    Два компоненту фотосинтетического аппарата — реакционные центры и электронтранспортные системы — всегда локализованы в клеточных мембранах, представленных ЦПМ и у большинства фотосинтезирующих эубактерий развитой системой внутрицитоплазматических мембран — производных ЦПМ (см. рис. 4). Локализация светособирающих пигментов в разных группах фотосинтезирующих эубактерий различна (табл. 22). У пурпурных бактерий, гелиобактерий и прохлорофит светособирающие пигменты в виде комплексов с белками интегрированы в мембраны (рис. 72, А). В клетках зеленых бактерий и цианобактерий основная масса све-тособирающих пигментов находится в особых структурах, прикрепленных к поверхности мембраны, но не являющихся ее компонентом. Это хлоросомы зеленых бактерий и фикобилисомы цианобактерий (см. рис. 4). [c.274]

    Ферменты локализованы во всех компартментах клеток. Ядерные ферменты катализируют синтез информационных макромолекул, а также процессы их созревания, функционирования и распада. В митохондриях действуют ферменты энергетического обмена, в аппарате Гольджи — ферменты, катализирующие созревание белков, в лизосомах — гидролитические ферменты. Значительное число ферментов ассоциировано с внешней и внутренними мембранами. Так, ферменты, защищающие клетку от действия чужеродных химических веществ, локализованы в эндоплазматическом рети1сулуме. Распределение ферментов в клетках определяют методом дифференциального центрифугирования гомогената тканей. Локализация некоторых ферментов идентифицирована гистохимическими методами in situ. Для этого при помощи микротома получают срезы ткани и обрабатывают их раствором субстрата. Идентификация продуктов ферментативной реакции облегчена, если последние окрашены. [c.65]

    Эти клетки состоят из двух основных частей наружного сегмента — места непосредственной локализации фоторецепторных мембран и внутреннего сегмента, где осуществляется биосинтез белкоа и локализован аппарат энергообеспечения клетки. В зрительной клетке родопсин расположен а специализированных замкнутых мембранах, называемых дисками. [c.611]

    Для оборудования (аппаратов и трубопроводов), где невозможно исключить образование взрывоопасных сред и возникновение источников энергии, величина которой превышает минимальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ, предусматриваются методы и средства по взрывозащите и локализации пламени, а в обоснованных случаях — повьппеиие механической прочности в расчете на полное давление взрыва. [c.292]

    Меры профилактики. С целью профилактики профессиональш>1х заболеваний у рабочих, подвергающихся влиянию Ц. и его соединений, необходимо организовать технологический процесс, максимально исключающий загрязнение воздушной среды аэрозолями этих веществ. Локализация источников, загрязняющих воздушную среду, возможна при внедрении комплексной механизации основных и вспомогателььплх производственных операций. При получении Ц. процессы выщелачивания цинкового огарка и сгущения пульпы должны иметь дистанционное управление. Запрещаются ручные операции по разгрузке цинковой пыли, разборке и сборке фильтр-прессов, отделению цинка от катодов, чистке от шлама свинцовых анодов и выпуску шлама из электролизных ванн, чистке емкостей и поверхностей аппаратов от шлама и сливу шлама. Производственные помещения, оборудование и рабочие места необходимо обеспечить эффективной общеобменной и местной вытяжной вентиляцией. Все работающие должны проходить инструктаж по технике безопасности и мерам личной гигиены. Запрещается прием и хранение пищи в производственных помещениях. Стирка спецодежды должна производиться централизованно. Вынос спецодежды с производства и стирка ее в домашних условиях запрещается. При загрязнении спецодежды пылью необходимо предусматривать ее обеспыливание в соответствующих устройствах. [c.532]

    В технологической схеме и оперативной части плана локализации аварий должны применяться одинаковые общепринятые хорошо запоминающиеся и используемые при эксплуатации производства обозначения номеров производственных и технологических стадий (блоков), технологических аппаратов, средств локализации аварий и противопожарной защиты с указанием их в технологической схеме и на плане производственной площадки. Номера технологических блоков в сложных комплексах рекомендуется обозначать трехзпачным округленным числом (например, 100, 200, 500 и т.д.) наименования технологических аппаратов должны выражаться созвучными буквенными обозначениями. Например, рекомендуется обозначать КО — колонны, ТЕ — теплообменники, РК — реакторы, СО — сосуды, ХР — хранилища, МА — аппараты с мешалками, РА — вспомогательные аппараты, НА — насосы, ОА — печи, КР — компрессоры. Нумерация аппаратов по технологической схеме производится цифрами с нарастающим итогом от начала к концу данной технологической стадии. При наличии нескольких параллельно работающих аппаратов данного типа производится также их цифровая нумерация. [c.452]


Смотреть страницы где упоминается термин Аппарат локализация: [c.318]    [c.342]    [c.133]    [c.243]    [c.102]    [c.116]   
Теоретические основы биотехнологии (2003) -- [ c.191 , c.192 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте