Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пол электропроводящий

    В пожаро- и взрывоопасных цехах, как правило, не допускается применение ременных передач. В особых случаях, когда это разрещается, все части оборудования выполняются из электропроводящих материалов, а шкивы и другие детали надежно заземляются, чтобы возникающее статическое электричество быстро стекало в землю. [c.49]

    Если в результате химической реакции возникает электрический ток, то естественно предположить, что и электрический ток может изменять материю и вызывать химическую реакцию. И действительно, всего через шесть недель после первого описания Вольтой своей работы два английских химика — Уильям Николсон (1753—1815) и Энтони Карлайл (1768—1840) продемонстрировали наличие такой обратной зависимости. Пропустив электрический ток через воду, они обнаружили, что на электропроводящих полосках металла, опущенных в воду, появляются пузырьки газа. Как выяснилось, на одной из полосок выделяется водород, на другой — кислород. [c.58]


    В практике отмечены случаи взрыва от разрядов статического электричества не только в аппаратах большой емкости, но и в стеклянных бутылях небольшого объема. В 1960 г. на одном из заводов произошел взрыв при наполнении бутыли эфиром. Разряд статического электричества произошел в результате того, что воронка была не заземлена. Поэтому при розливе жидкостей-ди-электриков в стеклянные и другие сосуды из изолирующих материалов применяют воронки из электропроводящего материала с заземлением их медным или другим проводящим тросиком со шлангом. Воронка должна достигать дна сосуда. В противном случае конец заземленного тросика пропускают через воронку до дна сосуда. [c.341]

    Если материал содержится при высокой температуре, то на его поверхности не образуется пленка, которая может стать проводником даже при высокой влажности. Поэтому создают временную или постоянную пленку с достаточной электрической проводимостью. Для этого наносят на поверхность диэлектрика электропроводящие вещества разбрызгиванием или распылением, а также окрашивают оборудование специальными лаками и красками. В качестве антистатиков применяются препарат Акор , соединения магния, хрома и другие соединения, которые в значительной степени снижают удельное сопротивление веществ. [c.342]

    Электрохимическая коррозия возникает при соприкосновении металла или сплава металлов с электропроводящей жидкостью, например почвенной водой, водой в паровых котлах, и особенно с различными реакционными средами, главным образом в химической промышленности. [c.638]

    Необходимо применять воронки из электропроводящего материала и заземлять их воронка должна быть соединена медным или другим токопроводящим тросиком со шлангом и должна достигать дна сосуда. В противном случае конец заземленного тросика пропускают через воронку до дна сосуда, чтобы жидкость стекала в сосуд по этому тросику. [c.358]

    При соприкосновении двух электропроводящих фаз между ними возникает разность электрических потенциалов, что связано с образованием двойного электрического слоя, т. е. несимметричного распределения заряженных частиц у границы раздела фаз. [c.149]

    При анодной поляризации корродирующего металла от внешнего источника постоянного тока (при подключении его к положительному полюсу внешнего источника постоянного тока, а вспомогательного электрода из любого электропроводящего материала к отрицательному полюсу — рис. 256, а) обычно увеличи- [c.362]


    Нагрев индукционным методом. С помощью этого метода могут быть расплавлены главным образом электропроводящие материалы. При этом выделение тепловой энергии происходит с помощью индуктированных токов в расплавленном металле, т. в. методом сопротивления. [c.23]

    Проницаемость лакокрасочных пленок проверяется электрическим дефектоскопом ЭД-4. Работа прибора основана па образовании емкостного тока между щеткой прибора и электропроводящим основанием окрашенной иоверхности в местах микро- [c.364]

    Если аппарат выполнен из диэлектрического материала, то покрытие внешних стенок проводящими материалами и заземление не устраняют возможности возникновения искровых разрядов на внутренней диэлектрической поверхности. Защита от поверхностных разрядов внутри оборудования и от разрядов при пробое диэлектрической стенки аппаратов и коммуникаций выполняется так же, как и защита от разрядов с диэлектрических поверхностей. Эффективным средством защиты диэлектрических поверхностей от статического электричества является покрытие их электропроводящими эмалями, удельное электрическое сопротивление которых составляет 1 —10 Мом-м. [c.173]

    Отвод зарядов статического электричества, накапливающихся на людях, исключает опасность электрических разрядов, которые могут вызвать воспламенение и взрыв взрыво- и пожароопасных смесей, а также вредное воздействие статического электричества на человека. Основные меры защиты—электропроводящие полы или заземленные зоны, помосты и рабочие площадки заземление ручек дверей, поручней лестниц, [c.175]

    Покрытие пола и обувь считаются электропроводящими, если удельное сопротивление между электродом, установленным на полу, и землей или между электродом внутри обуви и наружным электродом, не превышает 100 кОм-м. [c.176]

    В подобном элементе с железными электродами вместо платиновых на поверхности катода образуется электропроводящий оксид железа, который в контакте с аэрированными растворами действует как кислородный электрод. На поверхности анода образуется Ре , и он действует как железный электрод ( " — —0,440 В). [c.38]

    Вода, диспергированная в нефти, обычно содержит растворенные соли. Такая вода является электропроводящей вследствие диссоциации раствора, обусловливающей присутствие в нем ионов. Под воздействием постоянного электрического поля капелька соленой воды поляризуется и вытягивается в эллипсоид вращения аналогично капельке пресной воды. Только такая капелька, являясь проводящей, при той же напряженности внешнего поля сильнее вытягивается, так как на ее поверхности, кроме связанных зарядов, индуцируются еще и свободные на входе силовых линий в капельку сосредоточены анионы, на выходе - катионы. Эти отрицательные и положительные заряды распределяются по поверхности капельки таким образом, что создаваемые ими внутри капельки поля и внешнее электрическое поле взаимно компенсируются [41, 42]. [c.50]

    При электрохимической защите металлоконструкции, работающие в морской воде, почве или другой электропроводящей среде, подвергают внешней анодной или катодной поляризации, а также протекторной защите. [c.461]

    Меры защиты от статического электричества направлены на предупреждение возникновения и накопления зарядов статического электричества, создание условий рассеивания зарядов н устранения опасности вредного воздействия статического электричества. К основным мерам защиты относятся предотвращение накопления зарядов на электропроводящих частях оборудования уменьшение электрического сопротивления перераба тываемых веществ снижение интенсивности зарядов статического электричества нейтрализация зарядов статического электричества отвод зарядов статическото электричества, накапливающихся на людях. [c.172]

    Увеличение электропроводности среды, заключающей заряженные тела, является основным способом предотвращения накопления контактных зарядов. Сюда относится 1и наиболее распространенный прием — заземление электропроводящей аппаратуры. Во многих случаях это дает желаемый эффект, однако заземление недействительно, например, при образовании на внутренней стороне заземленных приборов и газопроводов пленок из изолирующих материалов. Далее заряды могут возникать внутри заземленного газопровода на дисперсных частицах, витающих в газовом потоке, или в потоке диэлектрической жидкости. [c.94]

    Данные таблицы свидетельствуют о том, что с повышением приложенного напряжения и увеличением продолжительности его приложения (время до замера) абсолютная величина электропроводности уменьшается. Следует отметить, что при более высокой электропроводности она уменьшается во времени быстрее и значительнее. Это может быть объяснено происходящими под действием электрического поля процессами электроочистки заряженных частиц, имеющих в топливе и обусловливающих его электропроводящие свойства [3]. Поэтому наиболее точными следует считать результаты, измерений, полученные в момент подачи напряжения на образец. [c.61]


    Производство масла С-220 периодическое, малотоннажное, трудоемкое, с невысоким выходом целевой продукции. Наиболее эффективным путем интенсификации этого производства является включение в технологическую схему современного эффективного процесса удаления основного количества ароматических углеводородов и использование адсорбционной очистки как конечной стадии удаления остаточного содержания красящих и электропроводящих соединений. Таким процессом мажет быть гидроочистка, значительно повышающая эффективность технологии производства масла С-220 за счет сокращения потерь при деароматизации и гидрирования ароматических углеводородов. [c.115]

    В соответствии с назначением среди них выделяют ПМ общего назначения и функциональные ПМ (фрикционные, тепло- и электроизоляционные, электропроводящие, антикоррозионные и т.п.). [c.369]

    Электрохимическая коррозия возникает при взаимодействии металлов с растворами электролитов, электропроводящими органическими соединениями и расплавами солей. Разрушительное действие коррозии на железо связано с пористостью ржавчины, не предохраняющей металл от дальнейшего доступа кислорода и влаги. [c.157]

    В пламени образуются ионизированные частицы. Это обстоятельство может быть использовано для контроля за наличием их по электропроводимости пламени и выпрямлению переменного тока ионами пламени. Действие датчиков наличия пламени может быть основано на любом из этих принципов (при обязательном использовании электропроводящей цепи). Однако в любом случае необходимо, чтобы датчики были изготовлены из достаточно износоустойчивого материала (например из платины) и находились в зоне пламени. Данный метод контроля не рекомендуется применять для обнаружения высокотемпературных пламен, так как на датчиках могут образовываться отложения сажи и золы, что приводит к замыканию цепи. [c.126]

    К элементам о разнородными электродами относится описанный ранее сухой элемент. Металл, имеющий электропроводящие включения на поверхности, медная труба, соединенная с железной трубой, бронзовый гребной винт, контактирующий со [c.23]

    Кроме того, при помощи карбонилов можно металлизировать пластики и даже ткани. А это открывает возможность широкого производства электропроводящих материалов, из которых можно делать самонагревающуюся одежду для полярников и альпинистов, спальные мешки и одеяла с электроподогревом. Делают из такой ткани и специальные неэлектризующиеся костюмы, канаты, накидки, которые используются на танкерах и в помещениях повышенной пожароопасности. [c.133]

    Для отвода статического электричества, накапливающегося на людях, перед входом во взрыво- и пожароопасные помещения предусматривают специальные электропроводящие заземленные зоны, через ко.торые проходит человек. Во взрывопожароопасных помещениях полы изготавливают из электропроводящих материалов. Подошвы обуви изготавливают из кожи, проводящей резины или прибивают к подошве медные заклепки. [c.343]

    Возникновение местного элемента проще всего можно представить на примере контакта двух металлов, каждый из которых находится в соприкосновении с электропроводящей жидкостью. Например, в случае контакта меди и железа образуется накоротко замкнутый элемент, растворимым пoлю o которого является железо, так как электроны переходят от железа к меди. В природных растворах обычно содержатся иэны Н3О+, Na Mg Са - , а также растворенный кислород из имеющихся ионов практически могут разряжаться только ионы гидроксония, а кислород может восстанавливаться с образовг.нием иона ОН-. [c.639]

    Медь Электропроводящий материал в электропромышленно ти при изготовлении труб для нагревания и охлаждения в аппаратах для химической промышленности легирующая добавка [c.263]

    Нагревательный элемент в виде электропроводящей ленты типа Хемотерм .  [c.406]

    Для отвода статического электричества, накапливающегося на людях, устраивают электропроводящие полы или отдельные заземленные участки полов, заземленные перила, поручни, ручки дверей, применяют токопроводящую обувь с подошвой из токопроводящей резины или из резины, пробитой токопроводящими заклепками из неискрящего при трении металла. Время от времени работающие должны становиться на заземленные зоны пола и браться руками за заземленные перила и поручни, чтобы снять с себя накопляющиеся заряды статического электричества. [c.49]

    Отвод зарядов обеспечивается при относительной влажности воздуха 65—70%. Такую влажность создают общим или местным увлажнением воздуха, при этом изменение влажности постоянно контролируют. При увлажнении воздуха на поверхности оборудования образуется электропроводящая пленка воды. Граница влажности, при которой электризация безопасна, зависит от таких факторов, как гигроскопичность ма-теэиала, скорость его перемещения, температура, а также от первоначальной плотности зарядов соприкасающихся материалов. [c.173]

    Для уменьшения электрического сопротивления в твердые диэлектрики, диэлектрические жидкости и растворы полимеров (смесей) целесообразно вводить различные растворимые анти- т 1тические присадки, увеличивающие объемную электрическую пр эводимость этих материалов. Электропроводящие накопители (графит, сака, мелкодйсперсМый металл) образуют токопроводящие мостики, препятствующие электризации материалов. [c.173]

    Во время заполнения или опорожнения резервуаров и других емкостей запрещается отбирать из них пробы. Эту операцию проводят после полного прекращения движения жидкости. При разливе жидкостей-диэлектриков в стеклянные и другие сосуды из изолируюидих материалов применяют воронки из электропроводящего. материала и пропущенные через них до дна сосуда заземленные металлические цепи. Чтобы уменьшить интепсивность образования зарядов статического электричества в трубопроводах для перекачки нефтепродуктов, устраивлнэт расширенные участки — релаксационные емкости. В эти емкости стекает часть зарядов, образовавшихся в жидкости при перекачке по трубопроводу. Снижения степени образования зарядов в жидкостях, струе газа или пара можно достичь также превращением загрязнения их твердыми пли жидкими частицами. Накопление зарядов на твердых диэлектриках можно уменьшить практически до безопасного значения, подбирая соответствующим образом поверхности трения. Приводные валы, которые соприкасаются с лентой, ремнем или нитями, обладающими диэлектрическими свойствами, изготовляют из материалов с неоднородной диэлектрической проницаемостью. В результате такого подбора материалов в местах контакта возникают взаимно компенсирующиеся заряды. [c.174]

    Для эксплуатации в высокоагрессивных средах разработаны новые типы связующих для стеклопластиков, характеризующихся химической стойкостью и термостойкостью. Так, связующие на основе виннлэфирных смол обладают стойкостью к 400 видам химически агрессивных сред. Стеклопластики на этих связующих негорючи, удовлетворяют противопожарным требованиям. Разработаны стеклопластики, содержащие электропроводящий наполнитель и не накапливающие на поверхности электростатических зарядов, что позволяет применять их в нефтехимической промышленности. [c.40]

    Для уменьшения заряжения диэлектрических жидкостей иногда вводят различные электропроводящие добавки. Используют такие добавки и к различным твердым материалам, например к иластмассам, резине, материалам для приводных ремней, строительным материалам для полов. Установлено, что для эффективного снятия зарядов достаточно, чтобы удельное сопротивление среды не превосходило 10 Ом-м. Отеканию зарядов статического электричества во многом способствует увлаж- [c.94]

    На методе электрического стробирования основано действие счетчика Култера, в котором суспензия частиц в электропроводящей жидкости проходит через маленький зазор между двумя электродами. Если между электродами проходит непроводящая частица, напряжение на них снижается пропорционально размерам частицы [563]. Зазор может изменяться от 10 до 1000 мим, минимальный измеряемый размер частицы равен 0,3 мкм так же, как и при седиментации [71]. [c.97]

    Ввиду того, что эффективное сопротивление окружающего анод грунта сосредоточено в прилегающей к электроду области, на практике принято уменьшать местное сопротивление, помещая анод в так называемую засыпку . В системах с использованием приложенного тока она состоит из толстого слоя кокса, в который добавлена смесь, состоящая из 3—4 частей гипса ( aSOi-HjO) и 1 части Na l. Коксовая электропроводящая засыпка увеличивает анодную поверхность и несколько уменьшает собственное растворение анода. [c.223]

    Площадь основного металла, на которую распространяется катодная защита, зависит от электропроводимости среды. В центре трехмиллиметрового дефекта в цинковом покрытии по стали, помещенной, например, в дистиллированную или мягкую воду (с низкой электропроводимостью), может наблюдаться ржавление основного металла. Однако в морской воде, которая является хорошим проводником, сталь защищается цинком на расстоянии в несколько дециметров от края цинкового покрытия. Такое различие в поведении обусловлено тем, что в электропроводящей среде плотность тока, необходимая для катодной защиты, обеспечивается на значительном расстоянии, в то время как в среде с низкой электропроводимостью плотность катодного тока быстро падает по мере удаления от анода. [c.233]


Смотреть страницы где упоминается термин Пол электропроводящий: [c.36]    [c.363]    [c.149]    [c.572]    [c.572]    [c.173]    [c.69]    [c.406]    [c.80]    [c.690]    [c.260]    [c.150]    [c.312]   
Статическое электричество в химической промышленности изд2 (1977) -- [ c.169 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алюминий из отходов электропроводящих материалов

Анодная защита углеродистой и нержавеющих сталей в других электропроводящих средах

Влияние природы электропроводящих наполнителей на свойства полимерных композиций

Влияние технологии введения электропроводящих наполнителей и переработки полимеров на проводимость композиций

Влияние электрического и магнитного полей на теплообмен в электропроводящих жидкостях Основные уравнения

Декорирование металлом непроводников и нанесение электропроводящего слоя

Заземление электропроводящего

Заземление электропроводящего оборудования

Защита от коррозии в органических электропроводящих средах (О. В. Пономарева)

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АНОДНАЯ ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ, НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, ТИТАНА В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ

Келер Э. К. Физико-химические основы создания электропроводящей керамики высшей огнеупорности

Классификация и основные параметры электропроводящих полимерных материалов

Композиции полимерные электропроводящие

Композиция базовая электропроводящая

Композиция самозатухающая экструзионная электропроводящая

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИИ Электропроводящие полимерные композиции

Методы защиты от коррозии в органических электропроводящих средах

Методы исследования основных параметров электропроводящих полимерных материалов

Механизм действия электропроводящих наполнителей в полимерных композициях

Механическое нанесение электропроводящего слоя

Нагревание в посуде из электропроводящего

Нагревание посуде из электропроводящего стекла

Нанесение электропроводящего слоя на формы

Наполненные электропроводящие полимеры

Наполнители электропроводящие

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обувь электропроводящая

Основные виды наполненных электропроводящих полимеров

Основные виды электропроводящих полимеров-полупроводников

Основные сведения об электропроводящих полимерных материалах

Основные свойства наполненных электропроводящих полимеров

Пластикат электропроводящий

Повышение эффективности электропроводящих наполнителей в полимерных композициях

Покрытия антикоррозионные с электропроводящими материалам

Покрытия с электропроводящими материалам

Покрытия электропроводящие

Применение наполненных электропроводящих полимеров

Применение электропроводящих полимеров-полупроводников

Резины электропроводящие

Смазки электропроводящие

Смолы электропроводящие пластмассы

Среда электропроводящая

Структура и свойства основных компонентов наполненных электропроводящих полимеров

Структура основных компонентов наполненных электропроводящих полимеров

Технология наполненных электропроводящих полимеров

Ферменты аналитические на электропроводящих матрица

Химическое нанесение электропроводящего слоя

Электроизоляционные и электропроводящие покрытия

Электропроводящие жидкости

Электропроводящие клеи

Электропроводящие клеи и шпатлевки

Электропроводящие композиции

Электропроводящие материалы

Электропроводящие наполнители алюминиевая пудра ПАК

Электропроводящие наполнители ацетиленовая сажа

Электропроводящие наполнители графит карандашный ЗКА

Электропроводящие наполнители цинковая пыль

Электропроводящие органические твердые тела. Органические металлы

Электропроводящие пленки

Электропроводящие пленки окислов металлов

Электропроводящие пленки сульфидов, селенидов и фосфидов

Электропроводящие полимерные

Электропроводящие полимерные материалы

Электропроводящие полимеры — органические полупроводники

Электропроводящие системы

Электропроводящие устройства

Электропроводящие экраны

Электропроводящие эпоксидные клеи

Эмали электропроводящие



© 2025 chem21.info Реклама на сайте