Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Схема аппаратов

Рис. 61. Схема аппарата для дебутанизации катализатора риформинга Рис. 61. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> для дебутанизации катализатора риформинга

Рис. 3. Схема аппарата типа Орса для предварительного анализа газа Рис. 3. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> <a href="/info/1516961">типа Орса</a> для <a href="/info/172798">предварительного анализа</a> газа
    Рпс. 64. Схема аппарата фильтрации и сушки кристаллических продуктов а — процесс фильтрации б — процесс сушки / — основная камера 2 — перфорированная решетка- 3 — рама 4 — шибер-каретка 5 — фильтрующий элемент б — фильтрующая ткань / — свободное сечеиие 8 — привод 9 —бункер /А — питатель / — суспензия // — фильтрат /// — теплоноситель IV — продукт [c.181]

Рис. 1-5. Схема аппарата для глубоковакуумной перегонки остатков выше 550—580 С Рис. 1-5. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> для <a href="/info/1454440">глубоковакуумной перегонки</a> остатков выше 550—580 С
Рис. 36. Схема аппарата идеального вытеснения. Рис. 36. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> идеального вытеснения.
    Рис, 170. Схема аппаратов с псевдоожиженным слоем [c.177]

    Рнс. П-1. Схема аппарата нейтрализации азотной кислоты  [c.49]

    Расчетные схемы аппаратов [c.108]

    Лаборант, знакомый со схемой аппарата, сумеет его легко собрать. При сборке прибора часто приходится пользоваться стеклянными палочками и особенно трубками различной формы, для чего нужно уметь их резать, оплавлять и гнуть. Чтобы отрезать кусок трубки, следует сделать на ней надрез ножом или напильником, предварительно смочив место надреза водой или щелочью. По месту надреза трубка обламывается легко и ровно для этого необходимо держать ее обеими руками и слегка сгибать в сторону, противоположную надрезу, одновременно слегка растягивая. Острые концы отрезанных трубок и палочек затупляют напильником и оплавляют на горелке. Чтобы согнуть трубку, ее нагревают на сильном пламени горелки, все время поворачивая. Когда стекло размягчится, трубку вынимают из пламени и изгибают до нужного угла. Чтобы в месте сгиба не образовалась складка, необходимо один конец трубки перед нагреванием закрыть кусочком асбеста, а в другой, открытый, конец при гнутье осторожно вдувать воздух. [c.104]


    Относительное перемещение центров масс участков от единичного момента зависит от жесткости корпуса аппарата, упругих свойств грунта, конструктивной схемы аппарата для i-ro участка [c.106]

    Имеются ли в цехах схемы аппаратов и трубопроводов, выполненные в условных цветах ( 9—5 Правил и норм). [c.269]

    Схема аппарата АРН-2 показана на рис. 59. Основными составными частями его являются куб с электронагревательной печью и ректификационная колонка с конденсатором-холодильником и приемниками для дистиллятов. Ректификационная колонка диаметром 50 мм, высотой 1016 мм обладает погоноразделительной способностью, соответствующей 20 теоретическим тарелкам. Колонка заполнена насадкой в виде спиралек из нихромовой проволоки и снабжена электрообогревом. Узел конденсации допускает полную конденсацию паров и возврат части конденсата в качестве орошения в колонку. Стандартом унифицированы основные параметры перегонки скорость, остаточное давление, кратность орошения и др. Скорость перегонки должна соответствовать отбору 3—4 мл продукта в 1 мин. До 200° С перегонку ведут при атмосферном давлении, после чего давление снижают до 10 мм рт. ст., а по достижении температуры 320° С — до 1—2 мм рт. ст. [c.117]

Рис. 35. Схема аппарата идеального перемешивания. Рис. 35. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> идеального перемешивания.
    Разработан также наклонный вибрационный экстрактор с сегментными перегородками (схема аппарата изображена на рис. 3-9а), установленными поочередно вверху и внизу. Перегородки не перекрывают друг друга, и свободное сечение составляет 60— [c.278]

    Основы теории воздушных сепараторов. Разделение смеси сыпучих материалов на классы в воздушных сепараторах происходит вследствие различного действия массовых сил и сил аэродинамического сопротивления па частицы разных размеров и, следовательно, большей скорости движения, приобретаемой крупными частицами. Схемы аппаратов должны обеспечивать регулирование сил, действующих на частицу, и движение частиц различной крупности в разных направлениях. Частицы граничного размера находятся в динамическом равновесии и в зависимости от колебаний режима движения газовой смеси попадают в крупный или в- мелкий класс. [c.223]

    Схема аппарата с внутренней трубной решеткой  [c.157]

    Схема аппарата со сферическим фильтрующим элементом  [c.159]

    Схемы аппаратов с цилиндрическими фильтрующими элементами  [c.160]

    Аппараты, применяемые для массообменных процессов, в частности для абсорбции и экстракции, можно разделить на две группы с непрерывным контактом фаз и со ступенчатым контактом фаз. К первым относятся, например, распылительные и насадочные колонны, ко вторым можно отнести тарельчатые колонны, смесительно-отстойные экстракторы. На рис. 111.1 даны схемы аппаратов обоих типов применительно к абсорбции. [c.42]

    Расчет толщины трубной решетки зависит от ее конструкции и от конструктивной схемы аппарата. Наиболее распространенные конструкции трубных решеток изображены на рис. IV.6. Схемы трех основных типов кожухотрубчатых аппаратов (с неподвижными трубными решетками, с плавающей [c.80]

    Толщина трубной решетки снаружи не зависит от конструктивной схемы аппарата. Для решеток типа I и II ее определяют по формуле [c.80]

    Здесь — осевая сила, действующая в месте закрепления трубы в решетке, МН. Значение Р . определяется в зависимости от конструктивной схемы аппарата  [c.81]

Рис. 331. Схема аппарата для коррозионных испытаний металлов при переменном погружении Рис. 331. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> для <a href="/info/828263">коррозионных испытаний металлов</a> при переменном погружении
Рис. 10.22. Схема аппарата с боковым входом и насыпным слоем [122] Рис. 10.22. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> с боковым входом и насыпным слоем [122]
    Для каждого аппарата на стадии технологического расчета определены начальная и конечная температуры основного потока и его расход. Начальная температура тепло- или хладоагента обычно указывается в задании на проектирование на основе имеющихся источников пара и хладоагента. Данные о свойствах потоков содержатся в подсистеме информационного обеспечения, сведения об аппаратах — в каталогах оборудования. Необходимо определить требуемые поверхности теплообмена и в определенном классе аппаратов произвести выбор соответствующих конструкций из каталогов оборудования с последующей их оптимизацией с учетом ограничений, указанных в задании. Расход тепло- или хладоагента для каждого аппарата определяется вместе с его конечной температурой, значение которой оптимизируется в интервале, указанном проектировщиком или выбираемом автоматически в соответствии с температурной схемой аппарата. [c.378]


    Расчет ротационных аппаратов. Рационально разрабатывать и применять такие конструктивные схемы аппаратов, в которых имеются многократное диспергирование жидкости и разрушение образовавшейся капельно-струйной поверхности при ударе о преграду. В качестве примера рассмотрим одну из конструкций такого аппарата [129] (рис. 249). [c.473]

    Назвать схему и составляющие ее аппараты (рпе. 9.1). Дочертить в схеме аппараты, связывающие коммуникации. Стрелками показать путь движения газов и жидкостей. Над аппаратами написать температуру и давление, которые характеризуют процессы, осущеетвля-емые в них. Какой принцип химической технологии был впервые реализован в данном процессе  [c.157]

    После каждой перекачки горячего высоковязкого продукта все трубопроводы, в том числе и аварийные, прокачивают маловязким незастывающим продуктом, чтобы исключить застывание первого. При обнаружении участков изоляции, пропитанных нефтепродуктом, принимают меры к предотвращению ее самовоспламенения (заменяют пропитанную изоляцию, подводят водяной пар). Запорную и регулирующую арматуру на трубопроводах в зависимости от рабочих параметров и свойств транспортируемой среды устанавливают, руководствуясь РУ—75. Для сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей с температурой кипения до 45 °С, независимо от температуры и давления среды, арматура должна быть стальной. Расположение запорных устройств должно быть удобным и безопасным для обслуживания. Задвижки, вентили, краны и прочие запорные устройства должны обеспечивать надежное и быстрое прекращение поступления продукта в отдельные участки трубопроводной сети. Всякие неисправности в запорных устройствах на трубопроводах необходимо устранять. Нельзя оставлять задвижки открытыми на неработающих аппаратах, оборудовании или трубопроводах. Выключенные из технологической схемы аппараты, оборудование и трубопроводы отглушают. Задвижки и вентили на трубопроводах систематически смазывают. Нельзя применять для открытия и закрытия арматуры ломы, трубы и другие приспособления. [c.115]

    В качестве расчетной схемы аппарата колонного типа принимают упруго зашемленный стержень (рис. 3.8.1, б). [c.108]

Рис. 63. Схема аппарата фильтрации и сушки высокодисперсных продуктоа Рис. 63. <a href="/info/28466">Схема аппарата</a> фильтрации и сушки высокодисперсных продуктоа
    На рис, 61 показана схема аппарата для дебутанизации катализата. Его основной частью является стеклян. ная колонка 4, соединенная с помощью шлифа с колбой 3 емкостью 1 л и с четырехвитковым медным змеевиком-холодильником 6. Колонка имеет длину 1200 мм, диаметр 15 мм. Она снабжена электронагревательной спиралью из нихромовой проволоки и снаружи покрыта теплоизолирующим материалом. В качестве насадки используют стеклянные бусы или металлические кольца в 2—3 витка диаметром 2—4 мм из тонкой проволоки. [c.175]

    На современном химическом предприятии инструктор производственного обучения должен привить ученику производственные навыки, предусмотренные требованиями тарифно-квалификационного справочника и квалификационной характеристики, научить его понимать сущность технологических процессов, разбираться в схемах аппаратов и показаниях большого числа контролирующих и регулирующих приборов, чтобы, начав самостоятельную работу на своем рабочем месте, он умел быстро принимать правильные решения при любыхизменениях обстановки, в любых производственных ситуациях, в том числе и аварийных. [c.49]

    Рис, 10.25. Схема аппарата с центральньм входом = 39) с распределителем в виде утолщенной решетки и диском-экраном в центральной части [134] [c.289]

    Т 1бтья стадия заключается в выделении продукта в результате разделения фаз и в выгрузке сначала побочного ироду1чта, а зятем осиовного продукта в oo i ветствуюище емкости. На этом прои.чводство продукта Р[ заканчивается, промываются аппараты и изменяется структура схемы аппарат Ri, ранее соединенный с аппаратом R2, теперь соединяется с аппаратом R . [c.155]

    Моделирующая система Симопта имеет узкую ориентацию на расчет технологических схем. Синтаксис ее языка также ограничен узкой профессиональной лексикой. При моделировании технологической схемы пользователь задает все входящие в схему аппараты, присваивая каждому из них название (индекс), а также указывая, какая модель (колонна, реактор и т.д.) ставится в соответствие этому аппарату. Всем технологическим потокам аппаратов, описываемым каждой моделью, также присваиваются имена. Потоки, в свою очередь, характеризуются параметрами, для которых выделены также имена (например, расход — Р, состав — С, энтальпия — Н), а состав — двумя векторами названием компонентов и их расходами (или долями). Такое описание входной информации позволяет на стадии интерпретации проводить ее синтаксический анализ с целью устранения ошибок ввода. [c.570]

    Аппараты с поверхностью контакта фаз, образующейся в свободном объеме. На рис. 247 показаны схемы аппаратов, в которых жидкость разбрызгивается вращающимися рабочими органами. В таких аппаратах резко улучшается перенос массы благодаря высокоразвитой быстрообновля-ющейся поверхности контакта фаз, наличия эффекта удара и дробления капель. [c.472]


Смотреть страницы где упоминается термин Схема аппаратов: [c.21]    [c.58]    [c.229]    [c.172]    [c.189]    [c.463]    [c.116]    [c.119]    [c.97]    [c.12]    [c.269]    [c.288]    [c.139]    [c.305]   
Пульсационная аппаратура в химической технологии (1983) -- [ c.25 ]

Мембранные процессы разделения жидких смесей (1975) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте