Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перегревание

    Якорные мешалки применяют для перемешивания очень густых жидкостей, особенно, если процесс происходит с нагревом через стенки сосуда. Из-за небольшого зазора между краями мешалки и стенками сосуда около последних возникает сильное турбулентное течение, препятствующее перегреванию жидкости и образованию на стенках осадков или продуктов химических реакций. [c.272]


    Не допускать перегревания выходной головки горелки (при проскоке пламени в горелку следует отключать подачу газа в горелку и не включать до полного ее охлаждения). [c.413]

    Последовательным измерением температуры на поверхности труб во многих местах можно установить местное перегревание труб, обнаружить неисправное действие какой-нибудь горелки и отрегулировать отопление отдельными горелками до требуемой температуры. [c.51]

    Для предупреждения перегревания содержащегося в цистерне продукта выше расчетной температуры предусматривается термическая изоляция наружных стенок несгораемыми материалами. [c.202]

    Для предупреждения перегревания содержащегося в цистерне продукта предусматривается термическая изоляция наружных стенок несгораемым материалом. Цистерны оборудуются вентилем для слива сжиженного газа, выпуском для газовой среды, пружинным предохранительным клапаном, манометром, уровнемером. В зависимости от коррозионной активности перевозимого продукта устанавливается предохранительная мембрана, срабатывающая прн превышении расчетного давления на 25%. Наружные поверхности цистерн и бочек окрашиваются в светло-серый цвет, на них наносятся предупредительные надписи и отличительные полосы соответствующих цветов. [c.310]

    ДЛЯ предупреждения перегревания, которое приводит к распаду продуктов реакции, необходимо осуществлять строгий контроль температур. [c.317]

    Сушилки периодического действия предпочтительны, когда обрабатывают небольшие количества продуктов при значительном ассортименте, а также при сушке материала, требующего изменения режима в процессе сушки. Жидкие и хорошо текучие материалы (растворы и суспензии) сушат в распылительных сушилках. Получаемый при этом продукт можно досушивать в аппаратах с псевдоожижением. Пасты сушат главным образом на вальцеленточных и петлевых сушилках, а при небольших масштабах производства — в аппаратах псевдоожиженного слоя с инертным теплоносителем. Сушка этих материалов вызывает наибольшие трудности налипание пастообразного материала на рабочие поверхности аппаратов резко снижает интенсивность процесса и вызывает перегревание материала. В связи с этим используют, в частности, следующие приемы формование смешивание с мел- [c.147]

    Реакции гидрирования сильно экзотермичны, поэтому при проведении их в производственных условиях следует учитывать теплоотвод, чтобы не произошло перегревания катализатора. Наиболее систематические исследования по определению теплот гидрирования провели В. А. Кистяковский с сотрудниками [16] их данные приведены в табл. 31. [c.343]

    В кипятильник 1 (рис. IV. 3) через верхний патрубок наливают исследуемую жидкость таким образом, чтобы ее высота приблизительно равнялась диаметру сосуда, и вставляют на шлифе термометр 2. Резервуар термометра полезно обвязать ваткой или марлей, чтобы последняя была отчасти погружена в жидкость. Такая оболочка служит для того, чтобы кипение шло непосредственно на поверхности резервуара. Это предотвращает неправильный отсчет температуры вследствие перегревания жидкости. Вместо этого можно ввести в кипятильник ) стеклянные капилляры. Систему откачивают с помощью масляного форвакуумного насоса, для чего поворотом трехходового крана (на рис. IV. 3 не изображен) соединяют насос с вакуумной линией, включают насос и открывают кран 5 кран 4 закрыт. [c.65]


    Ректификационная колонка должна быть термоизолирована, чтобы происходящие в ней процессы протекали в условиях, максимально приближенных к адиабатическим. При значительном внешнем охлаждении или перегревании стенок колонки правильная ее работа невозможна. [c.36]

    Уже небольшое перегревание может способствовать быстрому термическому разложению сублимирующего вещества. Этой опасности можно избежать, проводя возгонку в вакууме. К возгонке в вакууме прибегают также и тогда, когда возгоняемые вещества мало летучи. Для создания вакуума используют водоструйные, масляные, а в специальных случаях и диффузионные насосы. Прибор для возгонки в вакууме изображен на рис. 64. При открывании прибора необходимо избегать встряхивания (прогреть шлиф ), чтобы не вызвать опадения сублимата с охлаждающей поверхности. Охлаждающая поверхность должна быть по возможности незначительно (5—10 мм) удалена от нагреваемого пространства, где происходит возгонка. Возгонка происходит только с поверхности вещества, поэтому препарат нужно очень тонко измельчить. [c.52]

    Питание ванны глиноземом осуществляют по мере его расходования, Глинозем из бункера насыпают на корку электролита, где он подсушивается и нагревается. При возникновении анодного эффекта или при приближении его, корку вблизи анода пробивают пневматическим отбойным молотком или другим механизмом и погружают глинозем вместе с коркой в расплав. Для ускорения растворения глинозема и равномерного распределения его в электролите расплав перемешивают. Вместе с глиноземом загружаются и фтористые соли, когда нарушается криолитовое число. Затем с поверхности электролита снимают угольную пену, состоящую из запутавшихся частиц углерода от разрушения анода и боковой футеровки. В то время, когда в ванну вводится глинозем и перемешивается электролит, частицы угля всплывают на поверхность расплава, откуда во время обработки ванны их удаляют дырчатыми ложками. При накоплении в ванне большого количества углерода возрастает электрическое сопротивление электролита, что может привести к его перегреванию. [c.280]

    При действии 302 на некоторые металлы можно, приняв предосторожности против излишнего перегревания вещества, получить не очень стой- [c.216]

    Старение трансформаторных масел в условиях эксплуатации тесно связано с их окислением кислородом воздуха [81, 82]. Это вызывает образование осадка на обмотках и образование кислот, что в свою очередь приводит к перегреванию и коррозии. Образующиеся осадки бывают трех типов 1) осадки, получающиеся в результате прямого окисления углеводородных компонентов в маслонерастворимые соединения 2) мыла, образующиеся в результате взаимодействия кислот (продуктов окисления) с металлом трансформатора 3) углерод, образующийся в результате крекинга масла при вольтовой дуге или короне. [c.566]

    Оно позволяет осуществлять интенсивную- циркуляцию. масла в Нагревателе (продолжительность циркуляции 20 сек.) и предохраняет от выделения кокса в трубках и от местного перегревания. В си-, стему трубок кроме того вводится небольшое количество извести. Известь трется о поверхность трубок и также мешает отложению кокса и удерживает в взвешенном сортоянин углерод, образовавшийся во время реакции. [c.281]

    Выше указано было, что можно искусственно приготовить смеси нефтяных фракций сходного с 1 еросипом образца и с подходящими уд. весом и температурой вспышки, но такие смеси состоят из бензина и тяжелых фракций, они не однородны и это сразу же сказывается на горении в лампах. Природа таких смесей легко раскрывается перегонкой, по для этой цели еще недостаточны небольшие количества, так как, вследствие перегревания паров дестиллатов во время перегонки, уд. веса не соответствуют границам кипения и небольшие количества, напр., бензина легко могут быть замаскированы. Удобнее брать в контрольную перегонку ло крайней мере такие количества, чтобы можно было измерять уд. вес 10% фракций. [c.190]

    Наличие в нродуктах горения окиси углерода указывает на неполноту горения. Догорание газов в рекуператоре может привести к перегреванию и оплавлению насадки рекуператоров, а также к перегреванию боровов. По технологическим требованиям при прокаливании антрацита он должен иметь максимальную температуру, что достигается путем удлинения пламени и увеличения разрежения. В последнем случае печь работает менее экономично, так как отходящие продукты горения Ихмеют очень высокую температуру. [c.118]

    Характерной особенностью топок печей КС является их работа при избыточном давлении, соответствующем сопротивлению систем. Эту особенность следует учитывать при выборе сжигающих устройств. Очевидно, что в топках нельзя устанавливать инжекционные горелки. Применяемые горелки и форсунки должны быть длиннофакельные, что позволяет уменьшить толщину кирпичной кладки и исключает перегревание фронтовой плиты и сжигающего устройства. Рекомендуемое число горелок (форсунок) — две — позволяет регулировать количество сжигаемого топлива в широких пределах. [c.274]

    Излучение светящегося пламени всегда больше, чем излучение дымовых газов. В результате измерений на действующих печах выяснено, что излучение пламени толщиной больше 1 м приближается к излучению черного тела и что тепло, переданное конвекцией горящими газами, на 30% выше тепла, переданного дымовыми газалш при той же температуре. Эти данные подтверждены практическими опытами, показавшими, что в местах прямого контакта пламени с поверхностью труб происходит сильное перегревание труб, которое может привести к серьезным авариям при эксплуатации. [c.66]


    Чтобы обеспечить наиболее долгий срок эксплуатации футеровки, печь перед началом ее эксплуатации должна быть очень хорошо просушена. При сушке печп отопление регулируется так, чтобы температура газов на выходе из радиационной секции сначала не превышала 150° С. В течение первого дня эта температура повышается до 250° С, в течение второго дня — до 400° С, а на третий день поддерживается до 550° С. В трубы пропускается пар или другое вещество в такол количестве, чтобы не происходило перегревания труб. Обычно в результате такой просушки футеровки можно приступать к нормальной эксплуатации. Наилучшим показателем хода просушки является температура кожуха печи. Сначала в результате конденсации испарившейся из футеровки воды температура высоко поднимается, и только-падение этой температуры примерно до 60° С указывает на то, что влага из футеровки удалена, и печь может быть введена в нормальную эксплуатацию. [c.114]

    Дистилляционные кубы обогревают с помощью газовых горелок, электронагревателей или теплообменников. Горелку Бунзена применяют в основном только для обогрева небольших кубов, например при дистилляции по Энглеру (см. рис. 235) и при микродистилляции. Этот метод обогрева особенно удобен при перегонке сильно вспенивающихся жидкостей, поскольку уменьшением пламени горелки можно предотвратить чрезмерное вспенивание жидкости в кубе. Кубы больших размеров редко обогревают непосредственно газовым пламенем, так как это связано с опасностью перегревания и затрудняет точное регулирование температуры. Для предотвращения перегрева при работе с газовыми горелками куб помещают на металлической сетке с асбестом или применяют воздушную баню [105]. В последнем случае куб обогревается в мягких условиях более равномерно нагретыми отходящими газами. Выполнение нагревателя в виде дымовой трубы позволяет эффективно использовать тепло пламени (рис. 326). [c.394]

    При очень высоких температурах внешней среды (около 35—39°С), особенно при тяжелой физической работе, организм человека перегревается и с повышением температуры тела до 40—42 °С может наступить теп Аовой удар с потерей сознания. Большая влажность наружного воздуха при этом усиливает перегревание организма. [c.74]

    В тех случаях, когда теплоотдача осуществляется только испарением пота, а влажность воздуха превышает 75—80"/о, может наступить перегревание организма, вызванное нарушением терморегуляции. Наиболее характерным признаком иару- [c.62]

    Проводимые профилактические мероприятия позволяьэт иск. кочнть тяжелые случаи перегревания организма в производственных условиях. [c.63]

    Если используется жидкое или газообразное топливо с большой теплотой сгорания, то для предупреждения перегревания печи необходимо, чтобы часть горючих газов рециркулировала. После прохо-нщения через все зоны печи куски извести достигают нижней ее части и падают в бункер. [c.194]

    Спецобувь должна обеспечивать защиту ног от травм, воздействия агрессивных веществ, нефти, нефтепродуктов, от низких температур, перегревания и ожогов, пылящих и загрязняющих вешеств. По видам специальная обувь подразделяется на сапоги, полуса-поги, ботинки, полуботинки, туфли, бахилы, галоши, бо ы, тапочки (сандалии). [c.406]

    Г Н (СНзСОО)2 и 25 г NH4S N растворяют в 10 см горячей ледяной уксусной кислоты. В горячий раствор пропускают равномерный поток H2S до полного осаждения. Затем уксусную кислоту медленно испаряют осторожно, H NI), при этом черный осадок становится красным. Ледяная уксусная кислота должна находиться в растворе до полного перехода HgS в красную модификацию перегревания следует избегать. На этой, последней, стадии реакции пасту непрерывно перемешивают. При несоблюдении такой меры предосторожности получается про,дукт матово-красного или коричневого цвета. После окончательного удаления кислоты и охлаждения препарата смесь отфильтровывают на воронке Бюхнера, прибавив к ней [c.599]

    Обменная адсорбция широко применяется при умягчении воды. Как известно, наличие в воде больших количеств солей жесткости (ионов Са + и Mg2+) очень часто затрудняет применение такой воды в технике. Мыла в жесткой воде переходят в форму нерастворимых кальциевых и магниевых мыл и теряют свое моющее и стабилизующее действие. Применение жесткой воды в паровых котлах приводит к образованию на их стенках накипи, понижаю щей теплопроводность и увеличивающей потери тепла, а в отдель ных случаях может явиться причиной взрыва котла (из-за мест ного перегревания и постепенного изменения структуры металла) Пища, сваренная в жесткой воде, обычно безвкусная и твердая Для умягчения жесткой воды Ганс предложил применять алюмо силикатный поглотитель, названный им пермутитом, состав кото poro можно выразить следующей формулой  [c.150]

    При нагревании и охлаждении веществ возможны явления перегревания и переохлаждения. Нагреть кристалл выше температуры плавления не удается, но переохлаждение жидкости ниже этой температуры — явление очень распространенное. Также очень легко происходит перегревание жидкости выше температуры кипения. В результате этих явлений температура, соответствующая горизонтальному участку на кривой нагревания или охлаждения, может не отвечать температурам равновесных фазовых переходов. Чтобы избежать подобного рода неточностей, строят несколько кривых нагревания и охлаждения при различных скоростях изменения температуры или принимают специальные экспериментальные приемы, позволяющие избежать перенагревания или переохлаждения. [c.27]

    При возгонке твердое вещество, минуя жидкое состояние, сразу переходит в парообразное, а пары при охлаждении - в твердое. Нагрев следует вести осторожно, т.к. при перегревании вещество может термически разлагаться. Данный метод не универсален, по-скояьку не все вещества спооос5ны возгоняться. Возгонку можно вести также в случае, если примеси обладают иной летучестью, чем само вещество. При йтом сублимация отлично заменяет длительную и трудоемкую кристаллизацию. [c.53]

    Известно, что многие жидкости сложного f строения легко переохлаждаются в результате медленного процесса кристаллизации. В то же время перегрев твердого тела практически не наблюдается. Причина этого в том, что относительно разупорядочен-ные микрообласти в твердом теле, порожденные дислокациями, примесями, вакансиями и другими дефектами, являются центрами зарождения жидкого состояния. Поэтому плавление твердого тела может начинаться ниже точки плавления. Отсутствие перегревания твердого тела и склонность жидкости к переохлаждению указывают на то, что возможности существования жидкостных зародышей в твердом теле предпочтительней, чем зародышей твердого тела в жидкости. [c.197]

    Следует избегать сильного перегревания, в особенности под КОН0Ц выпаривания, так как это может привести к разбрызгиванию и термическому разложению вещества. Когда получится сиропообразная кашица осадка, выпаривание следует прекратить и дальше продолжать высушивание вещества в сушильном шкафу (см. п. 10). [c.21]


Смотреть страницы где упоминается термин Перегревание: [c.275]    [c.300]    [c.303]    [c.412]    [c.72]    [c.27]    [c.238]    [c.239]    [c.262]    [c.119]    [c.297]    [c.192]    [c.53]    [c.508]    [c.167]    [c.41]    [c.20]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.20 , c.23 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте