Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ИТЫ лабораторные ность

    Результаты лабораторных исследований вытеснения нефти Арлан-ского месторождения из образца кварцевого песка диаметром 19 мм, длиной 1400 мм, с проницаемостью 1,37 мкм и начальной водонасыщен-ностью О % приведены ниже и на рис. 33. [c.82]

    При лабораторной перегонке наряду с температурой кипения определяют также такие характеристики дистиллята, как плот НОСТЬ, показатель преломления, температуры затвердевания и плавления, а иногда также молекулярную массу и йодное число (рис. 112). Точную характеристику продукта можно получить, измеряя несколько показателей (особенно при аналитических разгонках). Фракционный анализ дистиллята только по температуре кипения в большинстве случаев приводит к ошибочному заключению [234]. [c.179]


    Неполное псевдоожижение может быть вызвано и неравномер-ностью подачи газа по сечению"газораспределителя.[На рис. 1.11 изображены основные типы" газораспределителей, применяемых в лабораторной практике и промышленности, — пористая плита, сетка или щелевая решетка и колпачковая решетка. Последние два [c.27]

    Использование диоксида углерода. По данным БашНИПИнефти метод наиболее экономичен на месторождениях с высокой степенью обводненности на поздней стадии разработки. В СССР НИОКР по закачке СО2 в целях увеличения нефтеотдачи пластов проводятся с 60-х годов. Они заключаются в теоретическом и экспериментальном определении возможности ПНО в различных геолого-физических и экологических условиях, составлении проектов обустройства и разработки месторождений с применением СО2, подборе необходимого оборудования и составлении требований к вновь разрабатываемым моделям и типам оборудования, выработке мероприятий по защите от коррозии нефтепромыслового оборудования, проведении опытно-промышленных испытаний метода. Лабораторные исследования вытеснения нефти различного состава и с диапазоном применения вязкости от 0,3 до 47 мПа-с показали, что применение оторочек диоксида углерода величиной 15—30% объема порового пространства обеспечивает увеличение коэффициента вытеснения на 15—25% от начальной нефтенасыщен-ности. [c.76]

    Среди лабораторных методов очистки, фракционирования и анализа структуры белков, нуклеиновых кислот и их компонентов совокупность различных хроматографических методов занимает центральное место. Ни один другой метод не может сравниться с хроматографией по широте количественного диапазона. Начиная от препаративных колонок объемом в несколько литров, на которых можно вести фракционирование граммовых количеств препарата на первых этапах выделения фермента, через разделение близких по своей природе компонентов очищенной смеси веществ, количество которых измеряется миллиграммами или долями миллиграмма, этот диапазон простирается до микроанализа аминокислотного состава белка, когда на колонку вносят сотые доли микрограмма исходного гидролизата. Вне конкуренции остается и разнообразие физико-химических параметров, по которым может осуществляться хроматографическое фракционирование молекулярные размеры, вторичная или третичная структура биополимеров, растворимость, адсорбционные характеристики молекул, степень их гидрофоб-ности, электрический заряд и, наконец, биологическое сродство к другим молекулам. [c.3]


    Доказанная опытами на стендовой циклонной камере возмол<ность глубокого снижения температурных и вязкостных характеристик золы и соответствие этих характеристик данным лабораторных исследований является бесспорно положительным результатом, позво- [c.107]

    Суспензии, которые разделяются со средней скоростью. Твердые частицы этих суспензий могут поддерживаться во взвешенном состоянии посредством легкого перемешивания шпателем в лабораторном стакане. Для установок большой мош,ности наиболее экономичны обычно ячейковые барабанные вакуум-фильтры (иногда могут быть использованы барабанные фильтры под давлением) если предъявляются высокие требования к промывке осадка или необходимо четкое разделение филь-трата и промывных вод, целесообразно применение других фильтров непрерывного действия. Для установок небольшой мощности часто используются нутчи и фильтры под давлением периодического действия при необходимости тщательной промывки осадка может быть рекомендован плиточно-рамный фильтрпресс. Рассматриваемые суспензии можно разделять также центрифугированием. [c.385]

    НОСТИ кристаллы. На малогабаритных ( 20 л) лабораторных автоклавах температурный предел вырождения грани с на 10—15 выше, чем в крупногабаритных кристаллизаторах. Возможно, что основную роль здесь играет не изменение объемов, а величина удлинения сосуда, характеризующая отношение длины реакционной камеры к ее диаметру. Обычно удлинение лабораторных сосудов в полтора-два раза превышало удлинение крупногабаритных установок. Кристаллы с проколами росли значительно чаще и при сравнительно низких температурах а одном из крупногабаритных кристаллизаторов, имеющем вдвое меньшее удлинение, чем остальные сосуды. Таким образом, при некоторых условиях появлению проколов способствует снижение интенсивности конвективного массообмена. Очевидно, этим же обусловлено более интенсивное развитие проколов в кристаллах, выросших в центральной области камеры кристаллизации. Снижение скорости роста в центральной части сосуда по сравнению с краевыми зонами является не причиной, а следствием вырождения основной растущей поверхности. [c.169]

    ПРИВОДЫ МАШИНЫ Типы приводов, в машинах химических нроизводств наиболее распространен электромеханический привод. Он характеризуется широкими диапазонами по мош,ности и частоте вращения, высоким КПД и надежностью, удобством эксилуатации. Эти особенности делают его универсальным видом привода, применяемым как в лабораторном оборудовании, так и в крупногабаритных машинах большой мощности, при частоте вращення валов от долей (в машинах барабанного типа) до нескольких десятков тысяч (сверхцентрифуги) оборотов в минуту. Для достижения рабочих частот вращения валов в состав привода обычно включают механические преобразователи движения — редукторы, вариаторы, зубчатые, ременные и цепные передачи и т. и. При необходимости реализовать поступательное или сложное движение рабочего органа машины используют рычажные и кулачковые механизмы. [c.136]

    Вторая глава настоящей книги Из истории лабораторной перегонки одновременно знакомит читателей с общими принципами перегонки. В третьей главе уточняются основные понятия, вводятся единицы измерения и условные обозначения, при этом осоЗое внимание уделяется стандартизации, которая дает воз.мож-ность за счет унификации определенных приборов и методик получать сопоста-вимыз результаты, служащие фундаыенто.м для дальнейших научных исследований. В главах 4—6 сначала изложены физические основы процесса перегонки и приведена классификация разделяемых смесей, после чего разносторонне рассмотрены обычные и селективные методы перегонки, с помощью которых можно решать самые разнообразные задачи разделения. В главах 7 п 8 описываются необходимые для проведения перегонки приборы и установки, включая вспомогательное оборудование, а также контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру. Наконец, девятая глава касается вопросов, которые следует принимать во внимание при оборудовании лабораторий дистилляции и ректификации и при вводе установок в эксплуатацию. [c.18]

    С конца 60-х — начала 70-х годов для оценки полярности и селективности неподвижных фаз стали использовать систему констант Роршнайдера—Мак-Рейнольдса. Недавно был предложен более совершенный метод классификации неподвижных фаз и оценки их полярности и селективности на основе термодинамических характеристик [86]. В данной лабораторной рабюте описывается методика эксперимента, позволяющая в одном опыте получать необходимые исходные данные для характеристики не скольких (от трех до шести) неподвижных фаз различной поляр ности и селективности. [c.272]

    Примерный перечень лабораторных работ для разных специаль ностей. .............. [c.392]


    Лабораторный контроль процесса смешения и.меет большое значение, так как при этом устраняется попадание в производство резиновых смесей низкого качества и брак вулканизованных изделий. Своевременное обнаружение дефектных резиновых смесей дает возмол<ность в некоторых случаях исправить эти резиновые смеси дополнительной обработкой. Нарушение режима смешения, ошибки при взвеи.ивании ингргдиентов, ошибочная замена одних ингргдиентов или каучуков другими приводят к различным видам брака резиновых смесей и вулканизованных резиновых изделий. Наиболге характерными видами брака резиновых смесей являются следующие 1) посторонние включения вследствие загрязнения каучуков, ингредиентов или готовой резиновой смеси от небрежного обращения с ними 2) преждевременная вулканизация резиновой смеси ( подгорание ) от несоблюдения температурного режима 3) неоднородность резиновой смеси от недостаточного перемешивания при нарушении установленного режима смешения 4) несоответствие резиновой смеси установленным техническим требованиям (по отдельным показателям). [c.273]

    Показателем чистоты воды обычно служит электропроводность порядка 5-10- ом- См для наиболее очищенной. Такая вода при контакте с воздухом повышает свою электропроводность примерно вдвое в результате растворения СОз. Обычная лабораторная дистиллированная и дважды дистиллированная вода имеет элеютроггровод-ность около 1(Н ом- см К [c.333]

    Полиметилметак-рилат (стекло органическое) (ГОСТ 15809—70) Хорошая светопрозрач-ность, при вытяжке в высокоэластичном состоянии обеспечиваются высокая пластичность, способность выдерживать большие деформации без разрушений. Хорошо склеивается дихлорэтаном, сваривается термическим способом До +100 1,0 Прозрачные элементы технологической аппаратуры, лабораторное оборудование и аппаратура при отсутствии воздействия сильных органических растворителей [c.204]

    Действие ФОС в условиях хронического опыта изучалось в основном при введении их различным лабораторным животным в желудок, главным образом при скармливании веществ с пищей. J. Barnes, F. Denz (1954) отметили явление привыкания крыс к меркаптофосу, который скармливали им в течение длительного времени. Н. Malla h (1956), на основании результа тов анализа полученных данных, делает заключение, что возмож ность привыкания к ФОС не исключает возникновения хрони ческих интоксикаций. [c.117]

    Каких-либо данных о величине погреш ности. получаемой при применении этих орм, не имеется. При меха.низирован-Н ом из мельчОнин вся первичная проба может быть непосредственно из(м-ельчеяа до крупности I —1.5 см и сразу сокращена до лабораторной пробы, [c.40]

    НОСТЬ подачи обесиечивастся при использований специальных лабораторных дозировочных насосов для жидкостей. При наличии системы улавливания газообразных продуктов или системы измерения скорости их выхода из реактора давление в реакторе колеблется и несколько превышает атмосферное. В этом случае нри отсутствии дозировочных насосов необходимо пользоваться капельной воронкой с противодавлением 3 (рис. [c.69]

    Тем не менее удалось не только добиться хороших выходов, но и предотвратить образование побочных продуктов разложения, в частности воды, в присутствии которой не только дезактивируется катализатор, но и повышается коррозионная акгнв-ность реакционной смеси. Лабораторные исследования были закончены в 1974 г., а в течение 1975—1976 гг. фирма отрабатывала этот процесс на пилотной установке производительностью [c.128]

    Настоящий метод широко применяют в лабораторной практик Кроме того, известны еще газометрические методы определения акти] ности каталазы специальными приборами. В основу газометрически определений положен принцип измерения объема кислорода, выдел  [c.110]

    Лабораторные опыты по регенерации катализатора при стандартных условиях с разным содержанием исходного кокса показали (рис. 1), что для выжига одного и того же количества кокса с катализатора, нмеюш,его различную первоначальную закокоован-ность, требуется различное время. Так, чтобы выжечь [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин ИТЫ лабораторные ность: [c.101]    [c.277]    [c.135]    [c.82]    [c.207]    [c.118]    [c.8]    [c.369]    [c.13]    [c.59]    [c.482]    [c.29]    [c.5]    [c.158]    [c.439]    [c.396]    [c.81]    [c.244]    [c.336]    [c.375]    [c.182]    [c.78]    [c.85]    [c.187]    [c.116]    [c.61]    [c.258]   
Оборудование химических лабораторий (1978) -- [ c.20 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте