Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Раствор приспособления для

    Фильтрование горячих растворов. Необходимость в фильтровании горячих жидкостей возникает в про-цессе кристаллизации или при работе с вязкими растворами. Поскольку многочисленные приспособления для горячего фильтрования одинаково эффективно предотвращают охлаждение фильтруемой суспензии, внимания заслуживают лишь наиболее простые и удобные из них. [c.102]


    Анализом было установлено, что концентрация раствора диэтилалюминийхлорида в контейнере и сливной трубе составляла около 60%, что свидетельствовало о недостаточном количестве бензина, залитого в контейнер на складе ЛЕЖ- Кроме того, работы по промывке контейнера проводили с нарушением инструкции не в катализаторном отделении цеха, специально предназначенном для проведения этой работы, а в отделении расфасовки катализаторов, не приспособленном для этого вида работ. Бензин перекачивали не в герметичные сосуды, а в открытые бидоны. Промывку проводили в отсутствие индивидуальных защитных средств (защитного щитка, асбестового передника и кожаных перчаток), что в значительной степени увеличило тяжесть последствия аварии. [c.161]

    Имеется много различных методов контроля труб, корпуса и сварных соединений. Наружная поверхность труб проверяется визуально не должно быть забоин, трещин, закатов, царапин н других дефектов. Внутренняя поверхность труб диаметром более 10 мм и длиной до 3 ж проверяется визуально с помощью приспособления типа перископ . Более чувствительный метод контроля состоит в следующем. Трубы или другую часть теплообменника тщательно очищают и погружают в раствор красного проникающего красителя затем поверхность промывают, просушивают и распыляют над ней порошок мела. При этом имеющиеся трещины становятся ясно различимыми благодаря красному цвету, проступающему на фоне белого покрытия. Внутренние трещины и другие дефекты металла труб выявляются с помощью особо чувствительных устройств, например ультразвуковых или основанных на применении вихревых токов, которые позволяют обнаружить скрытые дефекты, такие, как шлаковые включения или трещины размером менее 25 мм. [c.37]

    Применение защитных покрытий является надежным и универсальным средством борьбы с отложениями парафина. При этом важно, чтобы защитное покрытие удерживалось на поверхности подложки в течение длительного времени, в пределе, определяемом сроком службы оборудования. Следовательно, материал защитного покрытия должен, с одной стороны, показывать низкую сцепляемость с парафином и,с другой-обладать высокой сцепляемостью с материалом подложки. При подборе материала защитного покрытия основным требованием, определяющим критерий подбора, является первое из указанных, поэтому второе требование обеспечивается, как правило, различными техническими приемами, основным из которых является тщательная подготовка защищаемой поверхности. Сцепляемость между контактирующими телами определяется не только межмолекулярными силами взаимодействия между ними, но также и плотностью соприкосновения поверхностей контактов, поэтому подготовка защищаемой поверхности сводится прежде всего к удалению любых загрязнений. Способы удаления загрязнений с поверхности, предназначенной под покрытие, определяются особенностями загрязнения и располагаемыми приспособлениями и различны загрязнения смывают, растворяют, химически модифицируют, удаляют механически. В общем случае поверхность очищают комбинированными приемами. Техника и технология очистки поверхностей и нанесения защитных покрытий на них подробно рассмотрена в работе /43/. [c.138]


    Фильтры. Для отделения кристаллов парафина и церезина от раствора масла применяют барабанные вращающиеся фильтры двух типов вакуумные и работающие под давлением. Вакуумные фильтры состоят из вращающегося барабана (частота вращения 0,5—2 мин ), обтянутого фильтровальной тканью, и распределительного устройства. Барабан вмонтирован в корпус фильтра. Между фильтровальной тканью и поверхностью барабана имеется кольцевая полость, разделенная по окружности продольными перегородками на 30 секций, не соединяющихся между собой. Каждая секция несколькими трубками соединена с распределительным приспособлением, при помощи которого и осуще ствляется смена циклов процесса фильтрования. Между барабаном и тканью в каждой секции уложено, два слоя сетки с крупными и мелкими ячейками, что способствует равномерному стоку фильтрата через трубки. Фильтровальная ткань закреплена В специальных пазах продольных перегородок. По окружности она прижата к барабану прочной проволокой. Корпус фильтра тщательно изолирован пробкой. [c.164]

    Предварительная подготовка поверхности деталей — обезжиривание и травление —производится в стальных ваннах, оборудованных вытяжными приспособлениями. Ванны для травления футеруются изнутри кислотоупорными материалами. На крупных предприятиях для очистки деталей от жировых загрязнений устанавливают иногда моечные машины, в которых детали обрабатываются струями щелочного раствора или органического растворителя, подаваемыми по трубкам с отверстиями с помощью насоса. [c.452]

    Выбор растворителя зависит от свойств отмываемого вещества и его способности растворяться в том или ином органическом растворителе. Кроме растворения загрязнения органическим растворителем на холоду, применяют специальное приспособление для пропаривания посуды парами органических растворителей, что дает особенно хороший эффект. На рис. 68 показана одна из установок подобного типа. Органический растворитель нужно наливать в таком количестве, чтобы он немного не доходил до корзины для посуды. [c.57]

    ТОЙ манжетой остывает около 2 ч, после чего приспособление разбирается и готовая манжета вынимается. Старая краска удаляется механическим или химическим способом. Химический способ заключается в обработке старого лакокрасочного покрытия химическими растворами или смесями. [c.197]

    Способ универсален и пригоден для компрессоров высокого давления. Если напор насоса недостаточен для впрыска при таких давлениях, ступени высокого давления компрессора частично охолащиваются. Моющий раствор подогревается непосредственно в цилиндре, и отпадает необходимость в устройстве специального подогрева раствора перед подачей его в компрессор. Если производится очистка всех ступеней многоступенчатого компрессора, необходим контроль за работой форсунок, чтобы ни один участок из-за засорения форсунки не остался непромытым. Для контроля применяют приспособление, работающее по типу ротаметра. В случае прекращения потока раствора через форсунку поплавок опускается, сигнализируя машинисту о ее засорении. [c.343]

    Назначение. Технические данные. Колориметры фотоэлектрические типа КФК, ФЭК-56М, ФЭК-56 предназначены для измерения пропускания или оптической плотности растворов в диапазоне 315—630 нм и определения концентрации веществ в растворе фотометрическими методами. Приборы позволяют также производить относительные измерения интенсивности рассеяния взвесей, эмульсий и коллоидных растворов в проходящем свете. Приборы ФЭК-56М, ФЭК-56 могут комплектоваться дополнительным титровальным приспособлением ТПР, которое позволяет проводить фотометрическое титрование. [c.204]

    Устройство для термостатирования кювет в фотоэлектроколориметрах ФЭК-М и ФЭКН-57. При использовании этих приборов для кинетических исследований нужно поддерживать постоянную температуру раствора. Приспособление для термостатирования изображено на рис. 4.30. Каждая кювета снабжается металлической полой рубашкой с двумя штуцерами для подачи воды от термостата ТС-15 (рис. 4.30). Правый кюветодержатель и фиксирующий штифт извлекаются из прибора и на их место вставляется термостатирующая рубашка с кюветой. Штуцера выводятся наружу через отверстия, прорезанные в крышке, и [c.102]

    Отметим, что гидравлически гладкие центробежные форсунки даже с относительно небольшими диаметрами выходного отверстия их сонла пригодны и для распыли-вания очень густых жидкостей, таких как асфальтовые растворы. У таких форсунок, применяемых в строительных работах для разбрызгивания цемента и других покрытий, иногда предусматривают приспособления (например, поджатую мембрану, перекрывающее боковое отверстие, предназначенное для вывода из форсунки посторонних механических включений), срабатывающие при возрастании давления в форсунке из-за заклинивания крупных частиц в ее сопле. Иногда сопло форсунки делают пластичным, способным при таком возрастании давления пропустить заклинившуюся частицу. [c.236]

    Устройство для термостатирования кювет в фотоэлектроколориметрах ФЭК-М и ФЭКН-57. При использовании этих приборов для кинетических исследований нужно поддерживать постоянную температуру раствора. Приспособление для термостатирования, сконструированное Л. Будариным и К. Прик, может быть легко изготовлено в лаборатории. Каждая кювета снабжается металлической полой рубашкой с двумя штуцерами для подачи воды от термостата ТС-15 (рис. 45). Правый кюветодержатель и фиксирующий штифт извлекаются из прибора и на их место вставляется тер-мостатирующая рубашка с кюветой. Штуцера выводятся наружу через отверстия, прорезанные в крышке, и соединяются резиновыми трубками с термостатом. Порядок работы сохраняется без изменений (способ 2, стр. 109). [c.111]


    Хотя точная причина такого явления окончательно не установлена, но принято считать ее следствием различия в степени поверхностного натяжения внешней я внутренней стенок стекла. Приборы, с помощью которых измеряют pH растворов стеклянным электродом, снабжены необходимым приспособлением, позволяющим компенсировать потенциал асимметрии. [c.163]

    В пенных спринклерных установках датчиком и пенообразующим приспособлением является пенный спринклер (рис. 12,6). В обычное время клапан спринклера / закрывает выход водному раствору пенообразователя и удерживается в этом положении двумя замками 3 с легкоплавким припоем. При расплавлении замка клапан отбрасывается, и раствор, выходя из насадка, разбрызгивается от отражающих плоскостей распылителя 2. Подсасываемый через отверстия в кожухе 4 воздух смешивается с раствором, в результате этого образуется воздушно-механическая пена кратностью 8. [c.229]

    Простейшее приспособление для горячего фильтрования водных растворов (но не органических растворителей) состоит из термостойкого стакана, в который наливают немного воды, и укороченной воронки с фильтром (рис. 54). Верхний диаметр воронки должен быть немного больше диаметра стакана. Воду в стакане доводят до кипения и после того, как пары прогреют воронку, наливают на фильтр разделяемую суспензию. Во избежание охлаждения раствора с поверхности воронку накрывают, например, часовым стеклом. Во время фильтрования раствор в стакане должен слабо кипеть. [c.103]

    Фильтрование при охлаждении. В случае легко-фильтрующихся жидкостей можно пользоваться обычными воронками, поскольку суспензия не задерживается долго на фильтре и не успевает нагреться. Водные растворы также можно фильтровать без специальных приспособлений, поместив на фильтр кусочки чистого льда. Слой твердого [c.103]

    Основные элементы установки базовое шасси автомобиля ГАЗ-53А, цистерна для хранения моющего раствора, нагнетательный и ополаскивающий насосы, фильтр-отстойник для очистки раствора, устройство для нагрева раствора, моечная машинка, приспособление для промывки бочек. [c.148]

    Для крепления ствола скважин применяют обсадные стальные трубы диаметром от 114 до 426 мм, а иногда и более и длиной от 6 до 13 Л1. Обсадные трубы соединяют при помощи муфт или навинчивают одна в другую. Для соединения обсадных труб и их спуска в скважину на вышке имеются специальные приспособления. Для того чтобы не допустить проникновения подземных вод в скважину, пространство между обсадными трубами и стенками скважины заполняют цементом иод давлением- Глинистый раствор при дальнейшем [c.104]

    Для освобождения прихваченного инструмента скважину промывают водой и закачивают в нее нефть. В карбонатных породах применяют кислотные ванны. В скважину закачивают 10—15 %-ный раствор технической соляной кислоты, которая растворяет карбонаты. При поломке долот и бурильных труб или их отрыве и падении в скважину применяют различные приспособления для их захвата и подъема на поверхность. [c.139]

    Процессы с целенаправленным или неизбежным изменением свойств или размеров (или того и другого) зерен твердой фазы (сжигание, газификация, обжиг, грануляция при обезвоживании растворов, сушка, отравление катализаторов, исчерпание емкости сорбентов и т. п.) требуют для непрерывного проведения создания потока твердой фазы через аппарат. Не рассматривая ниже перемещения неподвижно лежащей твердой фазы через аппарат с помощью специальных механических приспособлений (вагонеток, транспортеров, конвейеров) отметим, что такое движение может быть организовано сплошным потоком или пересыпанием из [c.203]

    Кроме того, созданы специальные вещества — диспергенты, собиратели нефти. Они используются для борьбы с нефтяными пятнами в открытом море. Водные растворы этих препаратов разбрызгиваются с вертолета или со специально приспособленных судов в нужном районе. Происходит химическая реакция, в результате которой нефтепродукты переводятся в твердое состояние и появляется возможность их собрать. [c.147]

    Третий, а именно — сухой, способ нанесения на ткапь искусственного загрязнителя пользуется успехом у ряда исследователей, которые считают его более близко подходящим к естественным условиям образования пятен на предметах одежды. Этим они аргументируют свое отпощение к данному способу. Этот способ применяется государственным институтом химической чистки (см. ссылку 13). Сухой способ осуществляется, как правило, следующим образом раствор, состоящий из масла и летучего растворителя, смешивают с углеродом, после чего растворителю дают улетучиться затем выпаривают твердый остаток с целью окончательного удаления растворителя и, наконец, размалывают массу в шаровой мельнице до состояния жирной пыли. При способе, применяемом названным институтом, частицы углерода содержат около 7% масла, которое извлекают посредством хлороформа из пыли, полученной от выколачивания пледов. П]шготовленное таким способом пятнообразующее вещество наносят на ткань при помощи специального приспособления, о котором речь будет итти дальше. [c.33]

    При глубине 5715 м за один рейс с использованием приспособления Недра было пробурено 8 м. При возобновлении циркуляции, после спуско-подъемных операций, забойная пачка бурового раствора имела следующие показатели В = 32 см , Г = 60 - - [c.265]

    Гидрат осаждают из концентрированного раствора сульфата железа (плотность 1,24—1,26 г/см ) в реакторе из нержавеющей стали, снабженном мешалкой и приспособлениями для нагревания раствора и смешения его с воздухом. В реактор заливают раствор сульфата железа и после подогрева до 90 °С при перемешивании [c.95]

    Удаление удобнее всего производить с незакрепленного слоя специальным приспособлением (рис. IV. 17). Приспособление можно изготовить из воронки с пористым фильтром. В воронку вставляют пробку с изогнутой трубкой, имеющей оттянутый конец. Нижний конец воронки при помощи резиновой вакуумной трубки 1 присоединяют к водоструйному насосу. Оттянутым концом трубки 3 прикасаются к слою сорбента, который вследствие разрежения втягивается в воронку. В ней вещество экстрагируют из сорбента подходящим растворителем и анализируют его. Отделить сорбент от раствора можно центрифугированием. [c.152]

    Хотя точная причина такого явления окончательно не установлена, принято считать ее следствием различия поверхностного натяжения внешней и внутренней стенок стекла. Приборы, с помощью которых измеряют pH растворов стеклянным электродом, снабжены необходимым приспособлением, позволяющим корректировать потенциал асимметрии. Современные рН-метры позволяют непосредственно измерять значение pH, отсчитываемое по положению стрелки измерительного прибора на шкале pH. [c.118]

    Трубчатые выпарные аппараты. Из большого числа конструкций выпарных аппаратов преимущественное распространение имеют трубчатые выпарные аппараты, теплообменное устройство которых (греющая камера или кипятильник) выполняется в виде какого-либо трубчатого теплообменника. С одной стороны стенок труб находится выпариваемый раствор, с другой - теплоноситель, подводящий тепло (обычно водяной пар). В выпарных аппаратах при выпаривании растворов образуется парожидкостная эмульсия, которую необходимо разделить прп непрерыгном выводе пара из аппарата. Отде ленпе жидкости от пара осуществляется в специально приспособленной для этого сепарационной части аппарата — сепараторе. Наличие сеиарационной части является специфичным для выпарных аппаратов. [c.239]

    Осаждение. Условия осаждения различны в зависимости от характера осадка. В некоторых случаях требуется постепенно сливать реагирующие растворы. Медленное приливание одного из растворов отдельными каплями утомительно, и поэтому часто применяют простое приспособление, облегчающее этот процесс. Оно состоит в следующем над стаканом, на кольце штатива, помещают воронку, в которую вложен один или несколько фильтров из плотной фильтровальной бумаги. На фильтр наливают раствор осадителя, который медленно проходит через плотный слой фильтровальной бумаги и попадает в стакан отдельными каплями, которые распределяют по всему объему раствора, перемешивая стеклянной палочкой. [c.144]

    Построить спектр поглощения раствора и выбрать длину волны максимального поглощения. 6. Поместить все исходные растворы в ультратермостат с заданной для изучения скорости реакции температурой. 7. Смешать растворы как это было указано в пп. 2 и 3, примерно через 15—20 мин, когда температура растворов станет равной температуре воды в ультратермостате и быстро залить полученный раствор в -см кювету. Кювету установить в приспособление для термостатирования кювет. В присиособлении для термоста-тироваиия кювет поддерживается та же температура, что и в ультратермостате. 8. Измерить оптическую плотность ири длине волны максимального поглощения комплексным анионом. Измерения оптической плотности производить сначала через 0,5 мин, затем через 1—2 мин и далее через 2—4 мин. Измерения прекратить, ко да оптическая плотность станет меньше 0,1. 9. Определить порядок реакции, и константу скорости реакции на основании измеренных оптических плотностей раствора. 10. Повторить указанные измерения скорости реакции при температуре на 25—30"" выше предыдущей. [c.79]

    Из сказанного выше видно, что изготовление ТФЗ методом предварительного формования трубчатых полупроницаемых мембран с последующей установкой на опорную поверхность пористых каркасов — достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий значительных затрат ручного труда, несмотря на ряд приспособлений, предложенных для его механизации. Поэтому перспективно изготовление ТФЭ формованием трубчатой мембраны непосредственно на опорной поверхности пористого каркаса. В этом случае формование мембран может производиться любым из перечисленных выше способов с небольшими дополнениями и изменениями. Так, при нанесепип формовочного раствора требования к подложке повышаются не только по точности изготовления опорной поверхности и размеру пор, но и по обеспечению ее прочного соединения с мембраной. Кроме того, для получения мембран заданного качества перед нанесением формовочного раствора подложку и опору пропитывают твердеющим водорастворимым составом или растворителями (типа формамид, вода и др.), не растворяющими мембрану в процессе ее формования. Повышаются также требования к стабильности качества мембран, так как регенерация каркасов затруднена. [c.132]

    Если образовавшийся раствор содержит муть, не исчезающую при добавлении небольшого количества воды, его необходимо профильтровать в горячем ви-< де. Для этой цели удобнее всего воспользоваться приспособлением, изображенным на рис. 54. Чтобы в ходе фильтрования не происходило кристаллизации вещества на фильтре за счет частичного испарения воды и некоторого охлаждения, перед фильтровани ем насыщенный раствор разбавляют небольшим количеством горячей воды. [c.114]

    Приспособления первой группы производят так называемую грубую очистку бурового раствора от шлама, удаляют частищл размерами не менее размеров ячеек сеток. Лучшими из них являются вибросита, размеры ячеек сеток которых составл,чют 0,18 х 0,18, 0,4x0,4 мм, и др. Вибросита удаляют из бурового раствора в среднем от 8-10 до 30-35% выбуренной породы. [c.67]

    Аппарат также рассчитан на работу под давлением к снабжен обычной гарнитурой и оригинальным размешивающим устройством. Мешалка, вращающаяся со скоростью 6—10 об/мин., имеет несколько лопастей 1, к стенкам аппарата крепятся режущие приспособления 2. Между режущими приспособлениями и лопастями делается небольшой зазо]), благодаря чему лопасти и режущие приспособления образуют подобие ножниц, что позволяет одновременно размешивать реакционную массу н измельчать продукты реакции даже при упаривании раствора до обрязования твердого вещества. [c.353]

    В других методах распределение концентраций определяют, измеряя оптические свойства раствора, которые зависят от концентрации раствора. Можно, например, использовать зависимость показателя преломления раствора от его концентрации. Для измерений очень удобно приспособление, предложенное Чмутовым и Слонимом (рис. 12). Оно состоит из корпуса В и подвижной части Г, зажатых между двумя параллельными пластинками А и Б. Подвижная часть может перемещаться с помощью винта Ж. Перед измерением Г устанавливают так, что прорези Д н Е не совпадают. Заполняют Д раствором, а — растворителем. Затем передвигают Г и совмещают Д с Е, причем образуется резкая граница между раствором и растворителем. Через определенное время оптическим способом определяют достигнутое распределение диффундирующего вещества в направлении, перпендикулярном границе первоначального раздела раствдра и растворителя. [c.42]

    В заключение остановимся на методе исследования больших плоских пенных пленок, образующихся при извлечении рамки из раствора детергента. Используя оптический контроль толщины пленок и другие остроумные приспособления, Майзельс, Овербек, Дуйвис и Ликлема обновили этот старый метод и сделали его перспективным. Как и все методы, основанные на использовании больших пленок, он ограничен применимостью только к очень устойчивым пленкам, в чем и состоит его главный недостаток. В то же время в мётоде используется модель, болеё адекватная реальным пенам, в которых пленки далеко не всегда бывают микроскопическими. С его помощью, как уже говорилось, можно установить наличие или отсутствие реологических процессов в пленке. Кроме того, метод позволяет наблюдать за взаимным перемещением тонких и толстых участков в пленке, а также за протекающими вблизи ее краевых утолщений весьма сложными процессами, играющими важную роль в общем поведении пленок. Используя большие пленки, Майзельс в своих очень элегантных опытах продемонстрировал явление отверждения пленки, которое возникает при определенном составе и поверхностной концентрации стабилизатора. Вводя в раствор вторую рамку, которая подымается и опускается, можно быстро изменять общую поверхность пленки и тем самым [c.239]


Смотреть страницы где упоминается термин Раствор приспособления для: [c.173]    [c.173]    [c.406]    [c.175]    [c.21]    [c.136]    [c.96]    [c.49]    [c.95]    [c.206]    [c.195]    [c.156]    [c.63]   
Методы измерения в электрохимии Том2 (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Основной металл. Обработка перед анодированием. Зажимные приспособления, применяемые при анодировании. Рассеивающая способность и вспомогательные электроды. Оборудование для анодирования. Механизация процесса анодирования. Растворы серной кислоты. Свойства покрытий, полученных в серной кислоте. Английский стандартный процесс. Влияние рабочих условий. Отношение окисла. Примеси. Методы анодирования в хромовой кислоте Анодирование в хромовой кислоте при постоянном напряжении Усовершенствование метода. Регенерация растворов хромовой кислоты. Использование отработанных растворов хромовой кислоты. Сравнение растворов серной кислоты с растворами хромовой кислоты. Растворы щавелевой кислоты. Другие методы анодирования. Контроль химического состава растворов для анодирования

Приспособление для определения раствора ножек

Приспособление для поддерживания уровня раствора при ультрамикротитровании

Приспособления для нанесения на пластинки растворов

Проблемы, связанные с водой и растворенными веществами Приспособленность воды



© 2026 chem21.info Реклама на сайте