Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Камера открытая

    Интенсивность нарастания давления зависит от упругости перекачиваемой жидкости и податливости стенок рабочей камеры. Открытие НК (точка 3) происходит в момент, когда давление в камере несколько превысит давление жидкости над клапаном. Если противодавление невысокое, то этот момент может совпадать с моментом посадки ВК и даже опережать его. [c.119]

    Разборка Установка заглушек. Снятие распред.камеры. Открытие монтажного штуцера. Извлечение трубного пучка. Погрузка, транспортировка в рем. цех. [c.63]


    Разборка Установка заглушек. Снятие крышек кожуха, распред.камеры. Снятие распред. Камеры. Открытие лазового люка. Разборка плавающей головки. Открытие лючка сливной перегородки. Открытие монтажного штуцера. Извлечение трубного пучка. Погрузка, транспортировка в рем.цех. [c.77]

    Снятие распред. камеры. Открытие лазового люка. Разборка плавающей головки. Открытие лючка сливной перегородки. Открытие монтажного штуцера. Извлечение трубного пучка. Погрузка, транспортировка в рем.цех. [c.79]

    По способу подвода воды (типу турбинных камер) открытого (схемы а, б, в и г) и закрытого (схемы д, е, ж, з, и) типов. Закрытые турбины, в свою очередь, бывают кожуховые (схемы дне), в бетонной (схема ж) и в металлической (схемы з и и) спиральной камере. [c.61]

    Наиболее значительное влияние на величину полноты тепловыделения в циклоне оказывало распределение вторичного воздуха по соплам. При неизменном характере поля состава газа средние значения концентраций изменялись таким образом, что при переходе от режима с увеличенной подачей воздуха в переднюю часть циклонной камеры (открытие воздушных сопл 50, 30, 128 [c.128]

    Переносят пипеткой из сосудов в электролизер такое отмеренное количество раствора, чтобы оно занимало не более двух третей объема сосуда во избежание разбрызгивания жидкости вовремя электролиз а. Затем обращают камеру открытой стороной к левому манипулятору и, наблюдая сначала невооруженным глазом, а затем в микроскоп, вводят в электролизер электроды, не погружая их в раствор. Подключают к электродам источник тока, после чего погружают электроды в раствор, надвигая на них электролизер и замыкая таким образом цепь. [c.66]

    Сосуды наполняют необходимыми растворами, а затем переносят отмеренные количества их в капилляр. Здесь раствор располагают на расстоянии около трети длины, которую занимает его объем, от конца капилляра, обращенного к пипетке. Поворачивают камеру открытой стороной к левому манипулятору. [c.69]

    Растворение оканчивается на холоду в течение 5—10 мин. По окончании растворения разбавляют раствор примерно вдвое дистиллированной водой. При этом выпадают характерные кристаллы хлористого свинца. Центрифугируют. Отделяют раствор от осадка и переносят его в другой конус. К осадку добавляют дистиллированную воду и нагревают, обращая камеру открытой стороной к нагревателю, зажатому в левом манипуляторе. После растворения осадка добавляют к полученному раствору раствор йодида калия, и наблюдают в отраженном свете образование блестящих желтых кристаллов йодида свинца. [c.98]

    Рабочий ход пресса производится нажимОм на ножную педаль распределителя, при этом клапаны / и III распределителя 5 закрываются, а клапаны II и IV открываются. Масло, подаваемое насосом высокого давления 8, протекает по трубопроводу через замедлитель хода 4 в рычажный распределитель 5. Затем оно попадает в камеру открытого клапана IV и, обойдя закрытый клапан III, дальше поступает в пространство П цилиндра (над плунжером). [c.557]


    Камеры открытого тина предназначены для очистки крупных отливок. Рабочий обдувает детали, находясь внутри камеры. Камеры полузакрытого типа служат для очистки деталей среднего размера. Рабочий, находясь у проема, очищает детали, расположенные внутри камеры. В камерах закрытого типа обрабатываются мелкие детали. Рабочий находится вне камеры, передвигает детали или управляет соплом вручную через отверстия в передней стенке камеры. [c.43]

    Рассмотрим подробнее влияние на прогиб нижнего слоя (в непосредственной кровле подготовительной выработки или камеры) открытых вертикальных трещин или значительных трещин с заполнением из рыхлого глинистого материала. [c.21]

    Измерения производят следующим образом. Модель коррозионного элемента помещают в соответствующий аппарат (влажная камера, открытый стенд, закрытый стенд), микроамперметр оставляют вне аппарата. В течение 0,5—1 ч наблюдают и записывают показания микроамперметра. Записывают также условия, в которых находится модель при измерении (метеорологические условия при измерении на стенде, температуру и число распылений раствора во влажной камере). [c.191]

    Конструкция разгрузочной камеры для мелкого угля несколько отлична от описанной выше камеры для крупного угля в части по (вода воды, отсутствия секторного затвора и наличия вертикальных перегородок. Разгрузочная камера для мелкого угля является камерой открытого типа в отличие от применяемой для крупного угля камеры закрытого типа, которая наглухо соединена с башмаком элеватора, удаляющего породу. [c.63]

    Для ограничения максимального открытия клапана служит дроссель 27, открывающий дополнительный слив проточного масла из камеры Открытие дросселя фиксируется шайбой 28 при наладке. [c.259]

Рис. 1. Сепарационная ударная мельница Дуплекс (рабочая и сепарационная камеры открыты) Рис. 1. Сепарационная <a href="/info/634551">ударная мельница</a> Дуплекс (рабочая и сепарационная камеры открыты)
    По окончании растворения разбавляют раствор приблизительно вдвое дистиллированной водой и центрифугируют. Раствор переносят в другой конус. К осадку хлорида свинца добавляют дистиллированную воду и нагревают, обращая камеру открытой стороной к нагревателю. После растворения осадка добавляют к полученному раствору раствор иодида калия и наблюдают в отраженном свете образование блестящих желтых кристаллов иодида свинца. [c.81]

    Во влажную камеру на держателе помещают сосуды для не-, обходимых растворов и капилляр, открытый с обоих концов. Диаметр капилляра-электролизера должен быть таким, чтобы введенные электроды находились на некотором расстоянии от его стенок. Камеру располагают на предметном столике микроскопа. В левом манипуляторе зажимают держатель электродов так, чтобы анод находился над катодом в правом — поршневое приспособление с пипеткой. Сосуды наполняют необходимыми растворами, а затем переносят такое отмеренное количество их, чтобы капилляр был заполнен на две трети (пустым должен, быть участок капилляра, обращенный к пипетке). Поворачивают камеру открытой стороной к левому манипулятору. Наблюдая сначала невооруженным глазом, а затем в микроскоп, вводят в капилляр-электролизер электроды, не погружая их в раствор. Подключают источник тока и замыкают цепь, для этого надвигают капилляр на электроды до тех пор, пока электроды не дойдут до дальнего мениска раствора. За процессом электролиза наблюдают в микроскоп. Об окончании процесса судят по отрицательной реакции с соответствующим реагентом, после чего выводят электроды из раствора и отключают источник тока. [c.92]

    Камеры открытого типа предназначены для очистки крупных отливок. Рабочий обдувает детали, находясь внутри камеры. [c.136]

    В каждую паровую камеру вмонтирована резиновая диафрагма. В нижней части паровой камеры расположен блок цилиндров, в котором имеется цилиндр подъема диафрагмы и скрепленные с ним диски между дисками зажат нижний конец диафрагмы. Цилиндр-подъема диафрагмы приводится в движение от гидроцилиндра через систему рычагов. Когда камера открыта, цилиндр подъема диафрагмы движется вверх и диск, опирающийся на обод покрышки, отрывает покрышку от нижней части пресс-формы и увлекает ее вверх, откуда она рычагами механизма сбрасывается на рольганг. В цилиндре подъема диафрагмы движется шток, служащий для управления диафрагмой. [c.177]

    При переключении подачи сырья с одной камеры в другую, включаемую камеру необходимо предварительно прогреть. Для этого некоторое количество паров коксования направляют в верхнюю часть камеры, подготовленной к включению они проходят ее сверху вниз и поступают в виде конденсата или парожидкой смеси в конден-сатную емкость, откуда жидкость откачивают в колонну. По мере прогрева камеры в емкости появляются пары, которые начинают поступать в колонну. При прогреве верхняя задвижка камеры открыта полностью для сообщения ее с работающей камерой, а долю паров, поступающих на прогрев, регулируют открытием ниж- [c.95]

    Разборка Установка заглушек. Снятие распред.камеры. Открытие монтажного штуцера. Извлечение трубного пучка. Погрузка, транспортировка в рем. цех. 02. Ремонт Выявление негодных труб, отглушение. Подвальцовка труб. Чистка труб аппаратом высокого давления. 03. Сборка Транспортировка пучка из рем.цеха с погрузкой на трейлер. Установка пучка. Закрытие монтажного штуцера. Установка распред.камеры. Разглушение аппарата. Гидравлическое испытание аппарата. [c.48]


    Разборка Установка заглушек. Снятие распред.камеры. Открытие монтажного штуцера. 02. Ремонт Выявление негодных труб, отглушение. Подвальцовка труб. Чистка труб аппаратом высокого давления. 03. Сборка Закрытие монтажного штуцера. Установка распред.камеры. Разглушение аппарата. Гидравлическое испытание аппарата. [c.56]

    Помимо вышеупомянутых отличий в технологии коксования НУНПЗ и ВНПЗ были внесены следующие изменения цикл заполнения камеры коксом на ВНПЗ составил около 36 часов, что примерно на 8 часов больше, чем при переработке остатков башкирских нефтей. Период пропарки, охлаждения камеры, открытия и закрытия люков, выгрузки кокса и разогрева камеры продолжался около суток [38]. При таком распределении работ третья камера на установке оказалась лишней. Она систематически простаивала, так как была запроектирована без учета характера перерабатываемого сырья. Была дана рекомендация относительно использования двух камер вместо трех [38] на вновь строящихся установках в случае переработки сырья коксуемостью, не превышающей 8%, что обеспечивало значительное снижение стоимости установки. [c.31]

    Качественный анализ феррохрома. В сухую вытяжную камеру (рис. 19, а), расположенную на предметном столике микроскопа, помещают на держателе три капиллярных сосуда и три микро конуса. Зажимают в правом манипуляторе поршневое приспособление с пипеткой. Включают водоструйный насос. Один сосуд наполняют дистиллированной водой, другой — серной кислотой (1 1), третий — конц. HNOg. В один из конусов переносят пипеткой около 10 нл дистиллированной воды. Из зажима правого манипулятора вынимают поршневое приспособление с пипеткой и укрепляют в манипуляторе стеклянное поршневое устройство, в капилляре которого находятся частицы сплава. Подводят поршневое устройство вплотную к конусу с дистиллированной водой и осторожно продвигают нить-поршенек вперед так, чтобы после выхода из кончика капилляра на нити оказался сплав. Погружают поршенек со сплавом в воду в конусе, где сплав должен остаться, затем манипулятором отводят поршневое устройство. Поскольку частицы сплава располагаются на поверхности мениска воды, их собирают в вершине конуса центрифугированием. В зажиме правого манипулятора вновь крепят поршневое приспособление с пипеткой (см. рис. 19, б). Возвращают конус на держатель в камеру и добавляют в него пипеткой, помешивая, 10—15 нл HjSOj (1 1). Через некоторое время растворение на холоду прекращается. В зажиме левого манипулятора крепят микронагреватель, обращают к нему камеру открытой стороной и подогревают раствор в конусе. Когда почти весь сплав растворится, добавляют в конус 5—10 нл конц. HNOg, нагревают до удаления окислов азота. Выключают водоструйный насос. Разбав- [c.123]

    Шаровая мельница с решеткой имеет в разгрузочном конце барабана решетку с отверстиями для разгрузки измельченного материала. На стороне, обращенной к торцевой разгрузочной крышке, решетка имеет радиальные ребра-лифтеры, делящие пространство между решеткой и торцевой крышкой на секторные камеры, открытые в цапфу. При вращении барабана ребра действуют как элеваторное колесо и поднимают пульпу до уровня разгрузочной цапфы. Такое устройство позволяет поддерживать низкий уровень пульпы в мельнице и сокращает время нахождения в ней материала вследствие уменьшения объема пульпы. Перегородка перед торцевой крышкой собирается из отдельных секторных решеток. Стальные решетки (секторы) могут быть литьпии с продолговатыми отверстиями или собранными из колосников трапециевидного сечения, сваренных вместе. Секторные решетки крепятся к торцевой крышке при помопщ литых полос из марганцовистой стали на болтах. [c.779]

    Предложен термический метод демеркуризации, заключающийся в том, что поверхность с пролитой или сорбированной ртутью нагревают до 200—250 °С и одновременно отсасывают образующиеся пары ртути. Если ртутью загрязнены, например, штукатурка, асбофанера, керамические плитки, то термическую обработку поверхности рекомендуется производить с помощью переносной металлической камеры, открытой с одной стороны (рис. П.-1). Внутри камеры имеются электрические спиральные нагреватели на фарфоровых трубках, равномерно расположенных по всему нагревателю на некоторой высоте от демеркуризируемой поверхности. В верхней конической части камеры находится трубка, которую [c.279]

    Вынимают из держателя также пинцетом приемник и, держа в горизонтальном положении, вставляют в него конус с раствором и возвращают на держатель в камере. Обращают камеру открытой стороной к микронагревателю и подводят последний к конусу с раствором на уровне приемника (рис. 26). Включают ток и медленно повышают напряжение, все время наблюдая в микроскоп. Поскольку в поле зрения микроскопа не помещается обычно весь аппарат для перегонки, фокусируют микроскоп на вершине конуса с раствором и наблюдают за испарением этого раствора до необходимого объема. Продвижение мениска к вершине конуса должно идти медленно. Скорость этого движения регулируют, изменяя положение микронагревателя по отношению к конусам или изменяя напряжение, подаваемое на нагреватель. [c.78]

    В зажиме правого манипулятора вновь крепят поршневое приспособление с пипеткой. Возвращают конус на держатель в камеру и добавляют в него, помешивая, пипеткой 10—15 тк серной кислоты. Через некоторое время растворение на холоду прекращается. Теперь в зажиме левого манипулятора крепят микронагреватель, обращают к нему камеру открытой стороной и подогревают раствор в конусе. Когда почти весь сплав растворится, добавляют в конус 5—10 тк азотной кислоты и нагревают до удаления окислов азота. Разбавляют водой до 50—70 тк. Нерастворившийся остаток отделяют центрифугированием. Раствор переносят в другой конус, после чего держатель с посудой помещают в обычную камеру, предварительно удалив из него использованный для растворения конус и сосуд с азотной кислотой и поместив в держатель новый сосуд для раствора ферроцианида калия. Вместо поршневого приспособления крепят в правом манипуляторе держатель со стеклянной иглой. На крышке камеры располагают покровное стеклышко с растертым в тонкий порошок броматом калия. Добавляют в раствор в конусе стеклянной иглой твердый бромат калия. Зеленая окраска раствора переходит в желтую хром-ион окислился до хромат-иона. [c.95]

    С. Ф. Яворовская разработала термический метод демеркуризации, заключающейся в том, что поверхность с пролитой или сорбированной ртутью нагревают до 200—250° С и одновременно отсасывают образующиеся пары ртути. Если загрязненная ртутью поверхность представляет собой, например, штукатурку, асбофанеру, керамические плитки, то термическую обработку поверхности рекомендуется производить с помощью переносной металлической камеры, открытой с одной стороны (рис. 12.2). Внутри камеры 3 находятся электрические спиральные нагреватели 6 на фарфоровых трубках, равномерно расположенных по всему нагревателю на некоторой высоте от демеркуризируемой поверхности. В верхней конической части камеры находится трубка 2, которую с помощью широкого резинового шланга присоединяют к насосу для отсасывания паров [c.301]

    В конус с крупинкой латуни переносят около 70 нл концентрированной азотной кислоты. Начинающееся тотчас же растворение регулируют, перемешивая раствор пипеткой. Раствор выпаривают до удаления окислов азота, а затем досуха, для чего нагревают раствор микронагревателем, укрепленным в левом манипуляторе, обращая к нему камеру открытой стороной. Переносят держатель с посудой в обычную камеру, вместо сосуда с азотной кислотой помещают на держатель микроконус-электролизер и чистый сосуд, который наполняют 10%-ным раствором гексацианоферрата (II) калия. [c.80]

    Камеру с посудой крепят на предметном столике микроскопа зажимом препаратоводителя. В левом манипуляторе залагаают одинарный или вилочные электроды, в правом — поршневое приспособление с пипеткой. Переносят из сосудов в электролизер такое отмеренное количество раствора, чтобы он занимал не более двух третей емкости электролизера, во избежание разбрызгивания жидкости во время электролиза. Затем обращают камеру открытой стороной к левому манипулятору и, наблюдая сначала невооруженным глазом, а затем в микроскоп, вводят в электролизер электроды, не погружая их в раствор. Подключают электроды к источнику тока, после чего погружают их в раствор, надвигая электролизер и замыкая таким образом цепь. [c.89]

    Схема рабочего колеса центробежного насоса изображена на рис. 11. Это колесо состоит из дисков 1 я 2, насаженных на валу 3 посредством втулки 4. Между обоими дисками расположен ряд криволинейных перегородок 5, называемых лопатками или лопастями турбинки. Со стороны, противоположной валу, колесо рмеет в центре входное отверстие 6, соединенное со всасывающей трубой. Таким образом, пространство между дисками в рабочем колесе делится на несколько криволинейных каналов или камер, открытых с одной стороны в центральной части колеса, у входного отверстия, а с другой стороны — по окружности колеса 7. Насос работает следующим образом. При 78 [c.78]

    Достоинством этой системы является хорошее удаление воздуха., облетченше регулирование лодачи рассола по батареям камер, уменьшенный расход электроэне,ргии а циркуляцию рассола. При 1иопояьзоваяии испарителей или приборов охлаждения камер открытого типа рассольная схема получается открытой (рис. 44). [c.91]


Смотреть страницы где упоминается термин Камера открытая: [c.83]    [c.33]    [c.128]    [c.97]    [c.151]    [c.48]    [c.52]    [c.454]    [c.280]    [c.489]    [c.490]    [c.398]    [c.52]   
Гидравлические машины. Турбины и насосы (1978) -- [ c.83 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте