Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сорреля

    Все другие методы определения давления насыщенных паров топлив (способ Сорреля — НАТИ, в бомбе Келшбелла, способ понижения ртути в стеклянной трубке и т. д.) не получили широкого распространения ввиду малой точности или громоздкости аппаратуры [11]. [c.40]

    Существует несколько разновидностей статического способа, из которых в практике нефтяных лабораторий чаще всего применяют следующие способ понижения ртути в стеклянной трубке, способ измерения упругости насыщенных паров в специальных бомбах и способ Сорреля-НАТИ. [c.140]


Рис. IX. 6. Прибор Кемп- Рис. IX. 7. Прибор Сорреля-НАТИ для определения белла для определения да- давления насыщенных паров. Рис. IX. 6. Прибор Кемп- Рис. IX. 7. Прибор Сорреля-НАТИ для определения белла для определения да- <a href="/info/6006">давления насыщенных</a> паров.
    Способ Сорреля-НАТИ [46] заслуженно считается одним из наиболее точных вариантов статического способа определения давления насыщенных паров. Этим способом можно определять абсолютные значения давления насыщенных паров как при низких (ниже 0°), так и при высоких температурах. Достоинством способа является возможность определения давления насыщенных паров, во-первых, при различных соотношениях между объемами жидкой и паровой фаз и, во-вторых, как в присутствии, так и в отсутствие растворенных в топливе воздуха и газов. [c.147]

    Прибор Сорреля-НАТИ (рис. IX. 7) для определения давления насыщенных паров состоит из стеклянной барометрической трубки 1, наполненной чистой ртутью. Трубка имеет расширение в виде баллона 2 (внутренним диаметром 48 мм и высотой 140 мм) и боковое ответвление 3 (внутренним диаметром 5 мм) с меткой, находящейся на 3—5 см ниже верхней — широкой — части баллона 2. Барометрическая трубка сверху имеет кран 4, соединенный с небольшой цилиндрической воронкой 5 (внутренним диаметром 22 мм и. высотой 72 мм). Барометрическая трубка снизу через кран 6 соединена с открытым манометром 7 длиной не менее 130 см, далее через краны 8 п 9 с двумя бюретками 10 на 100 мл и, наконец, через кран 11 с открытым цилиндром 12. Цилиндр 12 можно перемещать по вертикальной штанге и устанавливать на нужной высоте при помощи прижимного винта и микрометрического приспособления, имеющего нарезку шагом 1 мм. Опуская цилиндр 12 и регулируя соответствующим образом кран 4, можно в верхней части трубки 1 получить торичеллиеву пустоту. Испытуемое топливо вводят в барометрическую трубку 1 через воронку 5 и кран 4. [c.147]

    Удаление растворенного воздуха проводят в сосуде емкостью 45—ЪО мл (рис. IX. 7, б), имеющем длинную шейку внутренним диаметром 10 мм и длиной 120 мм. В сосуд заливают 30—35 мл жидкого топлива. Закрыв кран 19 и установив при помощи трехходового крана сообщение через трубку с насосом, сосуд погружают в жидкий воздух. После замерзания топлива открывают кран и откачивают воздух масляным насосом до 0,5—0,1 мм рт. ст. После этого кран 19 закрывают, сосуд вынимают из жидкого воздуха и дают топливу оттаять. Затем сосуд несколько раз встряхивают, опрокидывают и снова погружают в жидкий воздух. Замораживание и последующую откачку проводят не менее 5 раз. После этого топливо считается освобожденным от растворенного в нем воздуха и его сохраняют в сосуде при закрытых кранах 19 и 21 вплоть до заливки в прибор Сорреля. [c.148]


    Сосуд оканчивается сверху трубкой, подобранной так, чтобы она входила в воронку 5 прибора Сорреля (рис. IX. 7, а). Вставив трубку сосуда в воронку 5, замазывают щели менделеевской замазкой. При закрытом кране 4 трубку 20 сосуда для удаления растворенного воздуха нрисоедпняют к насосу и выкачивают из воронки 5 воздух. После этого поворотом крана 21 отключают воронку от насоса, открывают кран 19 и переливают жидкость из сосуда в воронку 5. [c.148]

    От давления насыщенных паров применяемого топлива зависит высотность самолетов, мощность топливных насосов, необходимая прочность и масса топливных баков [16]. Давление насыщенных паров топлив определяют в основном статическим методом — измерением давления насыщенного пара, соприкасающегося при данной температуре с избытком жидкости. Существует несколько разновидностей статического метода в лаборатории чаще всего применяют метод измерения давления насыщенных паров в специальных бомбах и метод Сорреля—НАТИ. [c.23]

    Метод Сорреля — НАТИ. Метод Сорреля—НАТИ [2] является одним из наиболее точных статических методов. С его помощью можно определять абсолютные значения давления насыщенных па- [c.23]

Рис. 7. Прибор Сорреля—НАТИ для определения давления насыщенных паров Рис. 7. Прибор Сорреля—НАТИ для <a href="/info/911225">определения давления насыщенных</a> паров
    В СССР давление насыщенных паров моторных топлив определяют, согласно ГОСТ 1756—52, в стандартной металлической бомбе (бомба Рейда) путем замера давления по манометру при 38° С и соотношении жидкой и паровой фаз 1 4. По ГОСТ 6668 — 53 (способ Валявс-кого — Бударова) определяют давление насыщенных паров моторных топлив при 38° С и отношении объема воздуха к объему жидкого топлива 1 1. Этот способ служит для оценки склонности топлива к образованию паровых пробок в топливной системе двигателей. Принято считать, что один из наиболее точных вариантов определения давления насыщенных паров — способ Сорреля — НАТИ. Он позволяет [c.35]

    К отходам каустического магнезита и доломита относятся пыли обжига отмеченных карбонатов при относительно невысоких температурах (порядка 800°С для магнезита и 600-700°С для доломита). Каустические продукты используются в вяжущих композициях, например цементе Сорреля, в котором затворителем являются раствор хлорида или сульфата магния. Наиболее масштабное в России производство каустических магнезита и доломита сосредоточено на. заводе Магнезит (г. Сатка, Челябинская область). В разное время на нем ежегодно образовывалось порядка 0,5-1,0 млн т пыли обжига на эти продукты. Их состав, %  [c.216]

    Окись магния, так же как нитрид, карбид и сульфид, является полимером. Для магния характерна способность образовывать полимерный продукт, носящий название цемента Сорреля , который имеет состав [17] Mg l MgO Н2О и содержит цепи. ..Mg—О—Mg... [c.336]

    В случае работы с различными- паровыми фазами употребляют ампулы, показанные на фиг. 3 Ь, с и с1, отмечая либо отношение об ема паров к первоначальному об ему жидкости (как в методике Сорреля-НЯТИ), либо к истинному об ему жидкой фазы в условиях опыта с учетом некоторого уменьшения б ема жидкости вследствие испарения. Для определения упругости паров при последовательных значениях отнбшения паровой фазы к начальной величине жидкой, равных О, 0,25, 0 5,. 1,2, 4, 10,. 25 и 50, можно обойтись двумя ампулами Ь н й. [c.41]

    Согласно литературным данным, окись, карбид, нитрид и сульфид магния являются полимерными соединениями. Кроме того, известен цемент Сорреля — полимер, состоящий из цепей, содержащих Mg 1 а MgO Н 0. [c.423]

    Фелтеном [945] описан синтез MgB2. Кинетика образования нитрида магния изучена Стхапитанондой и Маргрейвом [947]. Опубликованы сообщения о применении цемента Сорреля для устройства маскировочных покрытий [752], прессованных плит [c.424]

    В течение ряда лет институт строительства и архитектуры (ИСиА) Госстроя БССР проводит опытную проверку армобе-тонных конструкций со стеклопластиковой арматурой. Так, на первом Соликамском комбинате производственного объединения Уралкалий на протяжении уже нескольких лет в натурных условиях испытывают конструкции со стеклопластиковой арматурой, изготовленные на основе цемента Сорреля. Опыт подтверждает, что эти конструкции долговечнее железобетонных. Одновременно ведется широкая проверка опытных стеклопластиковых конструкций на сваях (БашНИИ) без изоляторных траверс ЛЭП (Кострома). [c.119]


Смотреть страницы где упоминается термин Сорреля: [c.146]    [c.147]    [c.78]    [c.834]    [c.32]    [c.42]    [c.119]    [c.121]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.336 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.336 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте