Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жидкость удержание

    Количество жидкости, удержанное в колонне (захват), измерялось как объем пленки, текущей на внутренней стенке - металлической неподвижной трубы того же размера, как и неподвижная труба ректификационной колонны.- Для измерения этого объема спускали жидкость из бюретки на наружную стенку направляющего конуса, распределяющего ее по внутренним стенкам неподвижной трубы. В нижней части, неподвижной трубы жидкость собиралась с помощью воронки в градуированный приемник. Объем жидкости в верхней бюретке определяли до начала процесса измерения.. При стекании жидкости вниз по трубе устанавливался некоторый стационарный режим, по достижении которого одновременно замеряли, время и объем в верхней и нижней бюретке. Такие же измерения повторяли, убрав трубу и непосредственно примкнув распределительный конус ю сборной воронке. Результаты этих двух измерений дают количество жидкости, удержанное на внутренней стенке неподвижной трубы при данной скорости стекающего потока .  [c.252]


    На рис. 5 изображены кривые, показывающие зависимость перепада давления от числа оборотов при пяти различных производительностях куба. Количество жидкости, удержанное [c.254]

    Автор пришел к выводу, что удерживаемость разбрызгиваемой жидкости определяется в основном краевыми углами смачивания, величиной гистерезиса краевых углов смачивания и поверхностным натяжением разбрызгиваемой жидкости. Было показано, что после стекания удерживаемость обычно меньше, чем в точке стекания и зависит от возраста листа и условий его роста, природы листа и характера его поверхности (в жилках задерживается больше жидкости, чем между ними, на листьях, имеющих очень выпуклое строение жилок, задерживается больше жидкости, чем на листьях с гладкой поверхностью). Удерживаемость жидкости уменьшается при движении листьев во время ветра. Добавки ПАВ уменьшают количество жидкости, удержанной на поверхности листа. Добавление смачивающих веществ необходимо для соответствующего покрытия поверхности, но концентрация смачивающего вещества должна быть минимальной. Для оценки удерживаемости различных разбрызгиваемых жидкостей автор предложил использовать искусственные поверхности, например воск. [c.77]

    Авторы работы [13] отмечают, что потери зависят не только от температуры и давления в верхней части колонны, но и от числа тарелок в зоне подачи циркуляционного орошения. Чем больше последних, тем выше температура на тарелке вывода масляного дистиллята, что препятствует удержанию в жидком состоянии наиболее летучих головных фракций и приводит к увеличению потерь. Так, при постоянных температуре 120 X и давлении наверху для схемы с одной тарелкой температура отвода масляной фракции 120°С, с двумя тарелками — 209 °С и с тремя — 224 °С, а потери составляют 100, 140 и 170% соответственно. Однако с уменьшением числа тарелок резко возрастает расход циркулирующей жидкости на орошение. [c.74]

    Более совершенные компенсаторы предварительно заполняются сжатым воздухом или техническим азотом (рис. 8.7). По способу разделения жидкости и сжатого газа компенсаторы делятся на диафрагменные (а, б, в) и поршневые (д). Средствами удержания пневмоподушки после остановки насоса служат решетка в присоединительном патрубке (б), перфорированная труба (а, в), обратный клапан (г). По направлению потока жидкости различают компенсаторы тупиковый (а, б, г, д — с одним патрубком), проточный (в — с тремя патрубками). [c.105]


    В начале барботажного режима при подвисании жидкости наблюдается своеобразный гистерезис . При этом образование слоя жидкости на тарелке происходит при больших скоростях газа, чем при исчезновении этого слоя ( провале ). Чтобы образовать слой жидкости, нужна большая энергия газового потока, чем та, которая необходима для удержания уже образовавшегося слоя на тарелке. Поэтому, если прн скорости газа, меньшей скорости подвисания , на тарелку подать сразу жидкость, то может образоваться слой ее. Поэтому целесообразно до скоростей подвисания в качестве распределительной тарелки устанавливать тарелку большего свободного сечения, чем рабочая. В этом случае подвисание жидкости происходит прн более высоких скоростях газа, чем при работе с одинаковыми распределительными и рабочими тарелками (см. пунктирные линии на рис. 183). [c.376]

    Обвалование подземных резервуаров предусматривается нри хранении нефти и мазутов. Объем, образуемый между внутренними откосами обвалования, определяется из условия удержания разлившейся жидкости в количестве, равном 10% наибольшего подземного резервуара. Обвалование группы подземных резервуаров можно не предусматривать, если объем, образуемый между откосами земляного полотна автомобильных дорог вокруг группы этих резервуаров, удерживает 10% вместимости наибольшего резервуара. [c.173]

    Vk — объем колонны, соответствующий рабочей высоте, м V h — объем насадки, м Vp — объем удержанной жидкости, м R — универсальная газовая постоянная, кгс-м/(кгс-°С) Т — абсолютная температура. К Нк — высота слоя насадки (рабочая высота колонны), м — ускорение свободного падения, mV т]—динамическая вязкость паров, кгс с/м р —плотность паров, кгс-с /м  [c.169]

    Для молекул углеводородов, присутствующих в различных технических жидкостях, характерно сложное строение (нитевидная форма, дифильность и т. д.). Вследствие этого молекулярная оболочка иона может иметь большую толщину переплетение цепочечных молекул, вероятно, способствует удержанию иона, значительно уменьшается его подвижность. Последнее можно объяснить тем, что некоторые очищенные от дисперсных примесей нефтяные масла, имеющие сложный химический состав, отличаются меньшей электрической проводимостью и способностью к электризации при течении, чем бензины, молекулярный состав которых менее разнообразен и молекулы относительно просты. Вязкость, как правило, больше у жидкостей сложного состава, и она растет по мере образования различных молекулярных комплексов. [c.27]

    Сервоприводы регулирующих устройств рассчитываются на усилие, необходимое для перестановки регулирующих органов и для удержания их в заданном положении. Если они выполняются одинарного действия, то в одном направлении перестановочное усилие создается давлением газа или жидкости, а в противоположном — усилием возвратной пружины. Усилие пружины должно надежно превышать усилие трения. Перестановочное же усилие от давления газа или жидкости должно быть больше суммы усилий возвратной пружины и трення, а в устройствах с регулирующим органом клапанного типа — сверх того и давления газа иа клапан. В системах с плавным регулированием при любом положении регулирующего органа действующее в сервоприводе давление уравновешено усилием пружины, но для того чтобы трение не оказывало значительного влияния на положение регулирующего органа, усилие пружины должно быть выбрано с большим избытком. Это обстоятельство играет важную роль в системах регулирования с несколькими сервоприводами для пропорциональных перемещений регулирующих органов. [c.599]

    Сплу отрыва кольца от поверхности раздела масло — вода измеряют тензиометром. Кольцо подвешивают к коромыслу весов, соединенному с закручивающейся нитью (рис. III.18). С помощью винта медленно опускают столик, где находится стеклянная чашка с жидкостью, поверхностное натяжение которой измеряют. Для предотвращения движения кольца вместе с поверхностью раздела к нити кручения прикладывают вращающий момент. Это достигают с помощью коромысла с прикрепленными зеркалами. Если сила, передаваемая вращающим моментом, направлена вверх и превышает направленную вниз силу удержания кольца межфазной поверхностью, то кольцо отрывается от последней. Величина вращающего [c.165]

    Специфическим свойством коагуляционных структур является тиксотропия — способность структур к самопроизвольному восстановлению после разрушения механическим воздействием. На этом свойстве, обеспечивающем удержание частиц выбуренной породы во взвешенном состоянии при остановке циркуляции и возможность ее последующего восстановления, основано применение глинистых растворов и других подобных им коллоидных систем в качестве промывочных жидкостей. [c.5]

    Объемные фильтры в сравнении с поверхностными обычно имеют значительно большее гидравлическое сопротивление. Они более склонны к снижению качества очистки и вымыванию ранее удержанных частиц загрязнений при повышенных расходах жидкости, осо нно при пульсации ее потока и вибрации фильтра. [c.85]


    Для подсчета запасов нефти, проектирования, разработки месторождений н проведения мероприятий по повышению нефтеотдачи большое значение имеет изучение свойств и закономерностей распределения остаточной воды в пористой среде. Остаточная вода, содержащаяся в порах коллекторов нефти и газа, включает различные ее категории и виды, начиная от адсорбированной воды, удерживаемой молекулярными силами поверхности твердого тела, до воды, капиллярно удержанной отдельными элементами сложной полидисперсной структуры. Свойства жидкостей в слоях сильно отличаются от свойств свободной воды в порах дисперсного вещества. Это вызывает существенное отклонение от классических уравнений Дарси и Пуазейля свойств жидкости в пористых системах с размерами пор, соизмеримыми с толщиной аномальных слоев. К аномальным относятся слои жидкости, примыкающие к поверхности пор и отличающиеся по своим физико-механическим и термодинамическим свойствам от жидкости в объемной фазе. Толщина этих слоев может быть соизмерима с размерами пор. [c.101]

    Жидкий мембранный электрод с кальциевой функцией. Ионы кальция играют большую роль в важных физиологических процессах живых организмов. Проблема измерения активности зтих ионов в биологических жидкостях была решена после разработки ионселективного жидкого мембранного электрода с кальциевой функцией. Устройство одного из таких электродов показано на рис. 24.5. Нижний конец открытой стеклянной трубки затянут целлюлозной пленкой, проницаемой для всех ионов и служащей для удержания жидкой мембраны. Последняя представляет [c.475]

    Объем, образуемый между внутренними откосами обвалования, следует определять из условия удержания разлившейся жидкости в количестве, равном 10% емкости наибольшего подземного резервуара в группе. [c.115]

    Дополнительная добыча нефти в результате закачки водных растворов композиций НПАВ достигается за счет влияния двух факторов снижения обводненности добываемой жидкости в интервале времени tтемпа роста обводненности продукции скважин после закачки водных растворов композиции химреагентов. [c.217]

    Важной характеристикой клапана является стабильность поддерживаемого им давления ири различных расходах жидкости, степень которой зависит в основном от характеристики (жесткости) пружины, а также от постоянства действующих на затвор клапана сил давления жидкости. При подъеме затвора клапана, обусловленном увеличением расхода жидкости, усилие сжатой пружины возрастает, в результате давление жидкости, необходимое для удержания затвора в поднятом положении, увеличивается. Очевидно, что нестабильность давления будет тем большей, чем жестче пружина. [c.431]

    На внутренней поверхности ротора фильтрующей центрифуги укреплена фильтрующая ткань или металлическая сетка для удержания твердой фазы на поверхности фильтрующей перегородки. Жидкость, расположенная над осадком, и жидкость, находящаяся между частицами осадка, продавливаются через слой осадка и фильтрующую перегородку и удаляются через отверстия в роторе, образуя фильтрат при этом часть твердой фазы неизбежно уносится вместе с жидкостью. [c.310]

    Требование о защите резервуаров с нефтепродуктами обвалованиями является нормативным и на практике, как правило, выполняется. Однако такая защита, рассчитываемая на статическое удержание разлитой жидкости, недостаточно совершенна. Наличие обвалований неоднократно приводило к отрицательным последствиям при тушении затяжных пожаров в резервуарных парках. [c.151]

    Классификация фильтров. Фильтры по способу удержания загрязняющих примесей и природе фильтрующего материала разделяются на поверхностные и объемные. Поверхностные фильтры имеют тонкослойную фильтрующую перегородку с развитой поверхностью входа жидкости и удерживают загрязняющие примеси на поверхности фильтрующих элементов. Для изготовления поверхностных фильтров используются всевозможные сетки, бумаги, ткани, а также материалы, образующие щели. Такие фильтры при прохождении через них масел и удерживают в основном частицы загрязнений, которые по своим линейным размерам больше размера пор или щелей фильтрующего материала. К поверхностным следует отнести и щелевые филы ры, состоящие из набора металлических или бумажных пластин, а также образованные гладкой или профильной проволокой, намотанной на щлинд-рический каркас с определенным зазором между витками. [c.146]

    Буровой раствор [2, 29, 39] представляет весьма своеобразный материал. Он должен создавать избыточное гидростатическое давление, предотвращающее катастрофических выброс пластовых жидкостей. В то же время он не должен проникать в формацию, так как будет препятствовать в последующем притоку содержащихся в пласте жидкостей к забою. Он должен быть достаточно вязким для выноса на поверхность осколков породы, выбуриваемых долотом, и удержания их во взвешенном состоянии в периоды прекращения бурения в то же время он должен быть достаточно текучим для возможности подачи насосами с поверхности на глубину 6,4 км вниз и обратно на поверхность. Буровой раствор должен оставаться холодным, обеспечивать смазку долота, а при ударном и турбинном бурении даже являться источником механической энергии, затрачиваемой па бурение. Он должен противостоять громадным усилиям сдвига в [c.37]

    В статье описывается сборка и испытание ректификационной колонны с вращающейся трубой. В этой колонне ректификационная секция представляет собой ничем не заполненную кольцевую щель шириной 1,09- ш между внешней неподвижной трубой и внутренним вращающимся ротором в виде закрытого со всех сторон цилиндра. Ротор имеет диаметр 7,44 см и высоту 58,4 см. Приводятся экспериментально определенные числа теоретических тарелок и перепады давления при полном возврате флегмы и работе под атмосферным давлением. Число оборотов ротора менялось от О до 4С00 об./мин., производительность — с 600 до 4700 лл/час (по испаряемой жидкости). Типичные результаты при скорости, вращения. 4000 об./мин., отнесенные к 1 л длины ректификационной секции, следующие производительность — 3000 лл/час, перепад давления — 2,0 мм рт. ст., число теоретических тарелок — 62, количество жидкости, удержанной в колонне (захват), — 17,5 мл. Расчетная величина коэфициента эффективности колонны (частное от деления производительности куба на количество жидкости, удерживаемое одной теоретической тарелкой) для указанных выше условий в десять раз больше полученных до сих пор наилучших значений этой величины для колонн других конструкций. [c.248]

    Вещества, не дающие соединений с бисульфитом. Эфирный раствор, содержащий продукты, не образующие соединений с бисульфитом, промывали и эфир отгоняли на водяной бане. Осталась желтая маслянистая жидкость, которая закристаллизовалась. Кристаллы отжимали на пористой тарелке и перекристаллизовывали из теплого эфира. Получили красивые бесцветные иглы с т. пл. 112—113°, идентичные гликолю 1,2-тетрагидрояафталина, описанному ниже. Выход гликоля очень мал (0,2 г 1 3 25 г углеводорода). Возможно, что маслянистая жидкость, удержанная пористой тарелкой, содержала азотный эфир этого гликоля, но она не была исследована. При люб0]М способе получения эти вторичные продукты образуются в очень малых количествах. [c.159]

    Специальными опытами, проведенными в МИХМе, по импульсному акустическому воздействию выявили кинетику проникновения воды в тупиковый стеклянный капилляр диаметром 0,17 мм (рис. 6.7). Устье капилляра помещалось в воду над мембраной импульсного электродинамического излучателя (см. рис. 3.18). Энергия в одном импульсе составляла 500 Дж. Разрывное движение столба жидкости способствует выводу газа через устье и удержанию жидкости в капилляре в отсутствие воздействия. Скоростная киносъемка позволила установить наличие кумулятивной струи на поверхности мениска, что подтвердило выдвинутую Г. А. Кардашевым и А. С. Першиным гипотезу кумулятивной пропитки. Аналогичные эффекты были отмечены в ультразвуковом кавитационном пояе. Позже эти представления были перенесены рядом авторов, как отмечалось вьппе, на ультразвуковой капиллярный эффект. [c.131]

    Цельный поршень бурового насоса (рис. 8.5, а) состоит из стального сердечника с центральным коническим отверстием для посадки на шток и привулканизированных к нему с двух сторон резиновых манжет. Форма и размеры манжет обеспечивают предварительное их прижатие к цилиндровой втулке, самоуплотнение при действии давления жидкости и удержание на трущейся поверхности жидкости, служащей смазкой. [c.102]

    Распределение жидкости и газа в потоке характеризуется удерживающей способностью по дисперсной фазе, под которой понимается количество дисперсной фазы м ), удержанной вданный момент в единице объема м ) сплошной фазы. Таким образом, размерность ф = = м 1м . Величина ф меняется в зависимости от гидродинамического режима, достигая максимума в так называемой точке инверсии. После точки инверсии фазы обращаются — дисперсная фаза становится сплошной. [c.138]

    Во время работы в цехах, где имеет место высокая температура, люди сильно потеют. Организм теряет не только большое количество воды, но и некоторое количество соли на 6—7 л пота теряется, примерно 20—25 г соли. Убыль жидкости человек может пополнять питьем, но одновременно необходимо пополнять и убыль соли, иначе в организме нарушится необходимое соотношение между жидкостью и солью. Давно было замечено, что рабочие горячих цехов инстинктивно прибегают к приему с пищей перед работой большего, чем обычно, количества соли, едят соленые продукты. Работами советских научно-исследовательских институтов было под-твер ждено, что прием внутрь во время работы в горячих цехах водного раствора поваренной соли предупреждает сгущение крови, способствует удержанию воды в организме и уменьшает жажду, т. е. количество выпиваемой воды. При этом понижается температура тела, улучшается самочувствие, повышается производительность труда. Поэтому на производствах, где приходится работать при высокой температуре, работающие снабжаются подсоленной водой, которая для придания ей приятного вкуса газируется и охлаждается. [c.76]

    Центробежные насосы оснащаются арматурой и контрольно-изме[ ительными приборами, обеспечивающими безопасность при эксплуатации. На конце всасывающего трубопровода ставится сеткг, предохраняющая рабочее колесо от попадания в него постсфонних предметов до рабочего колеса устанавливается ваку/мметр, а после него — манометр. На напорном трубопроводе- устанавливают предохранительный клапан, обратный клапан для удержания столба жидкости во время остановки насоса и предотвращения движения жидкости из одного насоса в другой при параллельной работе двух или более насосов) и за-дви ка, используемая при остановке и пуске насоса и для регулирования его подачи. Задвижка на всасывающем трубопроводе стагится только в том случае, если насос работает с подпором. Обя ательно устройство патрубков или штуцеров на обоих тру-боп )оводах для обеспечения промывки насоса водой, продувки паром или инертным газом, а также спускных устройств для полного удаления жидкости из насосов, что особенно важно при нх размещении на открытых площадках. [c.317]

    ОБВАЛОВАНИЕ (bund, bunding, dyke) - система для удержания (локализации) жидкостей, вытекающих из технологических установок в случаях их аварийной разгерметизации. Обычно является либо сплошной невысокой стенкой вокруг установки, либо неглубоким поддоном, либо некоторой их комбинацией. [c.598]

    Чистоту новых фильтров определяют для того, чтобы оценить, свободна ли чистая сторона испытываемого фильтра от технологических загрязнителей, образовавшихся в процессе производства, хранения или транспортировки. Метод таких испытаний, например по ИСО 4020/1-79, заключается в прокачке топлива или другой технологической жидкости в течение 1 ч с удвоенной скоростью по сравнению с номинальной через испытываемый фильтр и устшювленную за ним последовательно котрольную сетку. При этом должны использоваться насосы только плунжерного или диафрагменного типа. По разности массы контрольной сетки до и после испьп-аний определяют количестро удержанных загрязнений, которое не должно превышать заданное предельное 31 чение. [c.186]

    Такие мыльные растворы при встряхивании на воздухе образуют пену благодаря удержанию пузырьков воздуха между тонкими плеи-ками жидкости. Однако пенообразования не происходит, если для при-готовлони.ч мыльного раствора используется так называемая жесткая вода, содержащая кальциевые и магниевые соли в этом случае жирные кислоты вьшадают в виде нерастворимых кальциевых и магниевых солей. Жесткая вода непригодна для мытья и стирки осаждая мыло п виде труднорастворимых солей, она тем самым лишает его основного свойства. [c.269]

    Процессы дроссельного регулирования потоков жидкости и газов в объемных приводах подробно рассмотрены в пп. 1.6 и 1.8. Особенность следящих приводов — необходимость одновременного регулирования потоков на входе и выходе объемного двигателя и сочетание этого процесса с переключением рабочих камер двигателя с напорной линии на сливную (выхлопную) и обратно. Указанная необходимость связана с обеспечением разнородных режимов работы следящего привода, к которым относятся разгон и торможение с управляемой интенсивностью, прямое и обратное движение с требуемой скоростью и удержание выходного звена в заданной позиции. Перечисленные функции в следящем приводе вьшолня(,т аппарат, называемый дросселирующим распределителем. Известно большое число конструкций дросселирующих распределителей (3, 6, 19, 351. Для детального изучения протекающих процессов выберем наиболее распространенный тип распределителя с цилиндрическим золотником. [c.166]

    На плавающей крыше размещены два клапана для стравливания избыточного давления при первичном заполнении из полости, образуемой под мягким уплотнителем затвора. Клапан обеспечивает давление 200 Па под плавающей крышей в зоне затвора. Кроме того, установлены два клапана, обеспечивающие свободное сообщение атмосферы с пространством под плавающей крышей при крайцем нижнем ее положении (когда опорные стоики касаются днища резервуара). В центре плавающей крыши имеется приемное устройство для отвода атмосферных осадков (дождь, талый снег) по периметру крыши — ограждения для удержания пены, подаваемой во время пожара. На плавающей крыше установлено оборудование, замерный люк для непосредственного измерения уровня и взятия проб, упор сигнализатора максимальнрго уровня подъема и два токовода, соединяющих металлическую крышу со стенкой резервуара. Приборы УДУ (измерение уровня жидкости) и ПСР (сниженный пробоотборник) смонтированы в трубчатых направляющих плавающей крыши. [c.73]

    Обвалование подземных резервуаров предус.матривают только при хранении в них нефти и мазутов. Объем, образуемый между внутренними откосами обвалования, определяют нз условия удержания разлившейся жидкости в количестве, равном 10 % вместимости наибольшего подземного резервуара в группе. Обвалование этих резервуаров допускается не предусматривать, если объем, образуемый между откосами земляного полотна автомобильных дорог вокруг подземных резервуаров, удовлетворяет указанному условию. [c.46]

    Молекулы, имеющие в р-ре большой размер, или совсем ие проникают, или проникают только в часть пор геля и вымываются из колонки раньше, чем мелкие молекулы. В результате обеспечивается разделение молекул по размеру. Объем удержания Уя, -того компонента определяется ур-нием Уя, = Vo + Vfs , где Vo — объем движущегося р-рителя (пространство между частицами сорбента), — объем пор сорбента, доступных для молекул данного размера, Vfs, — KiVs, Ki — коэф. распределения молекул данного размера, Vj — объем р-рителя в порах сорбента (полный объем пор сорбента). Так как доступная часть объема пор Vfs, не превышает общего объема жидкости в порах сорбента Vs, то Ki не может быть больше 1. В связи с этим в Э. X. концентрация компонента внутри неподвижной фазы прямо пропорциональна его концентрации в подвижной фазе и пики на хроматограмме симметричны. Все анализируемые компоненты всегда элюируются в пределах объема (Vo 4- Vs), что позволяет вводить в колонку и разделять в-ва с неизвестными характеристиками удерживания. [c.693]


Смотреть страницы где упоминается термин Жидкость удержание: [c.245]    [c.263]    [c.75]    [c.75]    [c.175]    [c.310]    [c.310]    [c.183]    [c.85]    [c.432]    [c.349]    [c.14]    [c.134]   
Адгезия жидкости и смачивания (1974) -- [ c.104 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте