Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Буферная емкость

Рис. 60. Схема лабораторной установки для пиролиза i — сборник с дистиллированной водой 2 — бюретки для реактивов с воронками для заполнения 3 — фильтры 4 — расходомеры жидкости 5 — подогреватель 6 — подогревательная труба из нержавеющей стали, заполненная стружкой из нержавеющей стали 7 — смеситель 8 — реактор 9 — тигельная печь ю — холодильник Либиха (максимальная температура 70 С) II — медная трубка, обмотанная нагревательной проволокой i2 — газопровод, обмотанный нагревательной лентой 13 — водоотделитель (темперагура 40 °С) 14 — сушильная башня с ВаО (температура 40 С) 15 — водосборник 16 — буферная емкость 17 — ртутный затвор 18 — баллон для проб газа 19 — восьмиходовой кран с трубкой для проб газа в термостате при 40 °С 20 — колонка для газо-жидкостной хроматографии 21 — катарометр в термостате при 40 °С 22 — впрыск жидкости 23 — сигнал катарометра на измерительный щит и регистрирующий прибор 24 — кран прецезионной регулировки 25 — осушитель 2в — открытый жидкостной манометр 27 — счетчик пузырей 2 — подогреватель для нагревания азота-разбавителя. (В подогревателе, смесителей в реакторе имеются термоэлементы платина/ Рис. 60. <a href="/info/1711316">Схема лабораторной установки</a> для пиролиза i — сборник с дистиллированной водой 2 — бюретки для реактивов с воронками для заполнения 3 — фильтры 4 — расходомеры жидкости 5 — подогреватель 6 — подогревательная труба из <a href="/info/17132">нержавеющей стали</a>, заполненная стружкой из <a href="/info/17132">нержавеющей стали</a> 7 — смеситель 8 — реактор 9 — <a href="/info/471670">тигельная печь</a> ю — <a href="/info/49070">холодильник Либиха</a> (<a href="/info/14241">максимальная температура</a> 70 С) II — <a href="/info/1273990">медная трубка</a>, обмотанная нагревательной проволокой i2 — газопровод, обмотанный нагревательной лентой 13 — <a href="/info/93460">водоотделитель</a> (<a href="/info/270052">темперагура</a> 40 °С) 14 — <a href="/info/537224">сушильная башня</a> с ВаО (температура 40 С) 15 — водосборник 16 — буферная емкость 17 — <a href="/info/48819">ртутный затвор</a> 18 — баллон для <a href="/info/372632">проб газа</a> 19 — восьмиходовой кран с трубкой для <a href="/info/372632">проб газа</a> в термостате при 40 °С 20 — колонка для <a href="/info/12790">газо-жидкостной хроматографии</a> 21 — катарометр в термостате при 40 °С 22 — впрыск жидкости 23 — сигнал катарометра на измерительный щит и <a href="/info/14106">регистрирующий прибор</a> 24 — кран прецезионной регулировки 25 — <a href="/info/49483">осушитель</a> 2в — открытый <a href="/info/21709">жидкостной манометр</a> 27 — счетчик пузырей 2 — подогреватель для нагревания <a href="/info/197967">азота</a>-разбавителя. (В подогревателе, <a href="/info/34119">смесителей</a> в реакторе имеются термоэлементы платина/

    КИСЛОТЫ и ее соли всегда больше, чем буферная емкость воды, раствора соли, раствора сильной кислоты или сильного основания, для которых справедлива формула (I-I7). Величина р в этом случае будет зависеть от константы диссоциации Л нл слабой кислоты. [c.42]

    Запрещено устанавливать и пользоваться контрольно-изме-. рительными приборами, не имеющими клейма или с просроченным сроком поверки, без свидетельств и аттестатов, вышедшими за пределы износа, поврежденными и нуждающимися в ремонте и поверке. Электрические приборы, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях и на наружных установках, должны удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок . При монтаже и эксплуатации приборов с радиоактивными изотопами руководствуются Санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений . Для надежного обеспечения сжатым воздухом приборов контроля и автоматики технологических установок каждая заводская воздушная компрессорная станция должна иметь резервные компрессоры с автоматическим включением их. Компрессорная станция должна также иметь аварийный ввод резервного питания электроэнергией. В случаях, когда оборудование воздушной компрессорной станции не отвечает вышеуказанным условиям, сети сжатого воздуха должны иметь буферные емкости с часовым запасом сжатого воздуха для работы контрольно-измерительных приборов. [c.182]

    На установке замедленного коксования произошел взрыв в буферной емкости тяжелого газойля. При взрыве из емкости был выброшен горячий гудрон, который через оконные и дверные проемы и образовавшийся пролом в перекрытии залил помещение операторной. Разорвавшимися частями буферной емкости и взрывной волной были сброшены с фундамента воздушный рессивер, теплообменник и ребойлер, расположенные рядом с емкостью. При-яина взрыва буферной емкости — попадание в нее воды из технологических трубопроводов и аппаратов второго блока установки, находившегося в этот период в стадии опрессовки и проверки технологической схемы на проходимость. [c.68]

    Так как -" О, то буферная емкость раствора слабой [c.41]

    Теория электролитической диссоциации позволила дать научное определение понятиям кислота , основание , буферная емкость раствора , создать теорию индикаторов, объяснить процессы ступенчатой диссоциации, гидролиза солей и т. д. Ниже рассмотрены некоторые примеры приложения это["1 теории к химическому равновесию в растворах. [c.38]

    При прокладке трубопроводов должны быть предусмотрены компенсирующие приспособления крепления трубопроводов нужно располагать на таких расстояниях, при которых частота собственных колебаний каждого отдельного пролета не превыщает более чем в 1,5—2 раза наивысшую частоту возмущающих сил от пульсации потока газа. Эффективным средством гашения вибрации являются акустические буферные емкости, устанавливаемые на трубопроводах всасывания нагнетания циркуляционных компрессоров. Большое значение имеет правильное определение точек конт-.роля состояния трубопроводов. [c.86]


    Компрессор выполнен горизонтальным, одноступенчатым, двух-али четырехцилиндровым двойного действия привод от синхрон- ного взрывозащищенного электродвигателя в продуваемом исполнении, ротор которого насажен на вал. Один конец вала электродвигателя опирается на выносной подшипник, а другой соединяется с коленчатым валом компрессора при помощи жесткой муфты. Буферные емкости всасывания крепят сверху к патрубкам цилиндров двух параллельных рядов буферные емкости нагнетания располагаются под цилиндрами компрессора. Регулирование производительности компрессора ручное и осуществляется отжимом пластин всасывающих клапанов задних цилиндров. Компрессор имеет систему автоматического контроля и защиты, позволяющую дистанционно управлять пуском и остановкой компрессора. В дополнение к обычным системам смазки компрессор оборудован системой [c.117]

    Особое место в обеспечении непрерывности производства занимают цеховые приемные и буферные емкости. [c.112]

    На каждой установке необходимо предусматривать расходомеры-регуляторы со вторичными приборами на оперативных щитах для дозировки реагентов. Дозировка реагентов должна регулироваться в зависимости от pH водного конденсата из буферных емкостей (рН = 7—8,0). Количество водного конденсата по pH и содержанию ионов железа должно строго контролироваться с записью в режимных листах. Кроме того, лабораторией коррозии должен быть налажен периодический контроль качества дренажных вод по pH, содержанию хлоридов и ионов железа. [c.200]

    Для безаварийной работы производство ацетилена снабжается инертным газом от двух источников питания или буферными емкостями с постоянным запасом инертного газа, обеспечивающим двухчасовую работу производства. [c.27]

    На установке разделения воздуха разорвалось колено трубопровода на выходе из буферной емкости четвертой ступени воздушного компрессора ЗГ-6000/200. Причины аварии — сильное протекание клапана, превышение температуры и воспламенение паров масла в буферной емкости. [c.171]

    Созданием необходимого запаса сырья и полуфабрикатов на сырьевых и промежуточных складах, а также в цеховых приемных и буферных емкостях. [c.107]

    При проскоке газов через сальники, арматуру и продувочные устройства компрессорных установок воздушная среда помещений может загрязняться взрывоопасными и токсичными газами. Поэтому при компримировании предусматривают промывку сальников, а выходящие через сальники газы отсасывают из здания з атмосферу. Из компрессорных установок для взрывоопасных газов скапливающиеся в буферных емкостях, холодильниках, влаго-маслоотделителях и других емкостях конденсат и масло выдуваются в бак для отделения конденсата и масла от газа. Газ из бака продувок нельзя выводить в атмосферу рабочего помещения. Бак продувок оснащают устройством, предупреждающим проникновение воздуха в аппаратуру и коммуникации со взрывоопасным газом. [c.180]

    Целесообразно внедрить дистанционное управление арматурой, установленной на байпасных линиях компрессоров второго каскада, заменить шариковые обратные клапаны на линиях нагнетания компрессоров более надежными клапанами и предусмотреть буферные емкости после компрессоров второго каскада для обеспечения плавной подачи этилена в реактор. [c.112]

    Чтобы избежать подобных аварий, перед гидрозатвором смонтировали буферную емкость для осаждения шлама, уносимого азотом при передавливании. Кроме того, разработана схема заполнения гидрозатвора маслом, исключающая возможность попадания в него воздуха. [c.154]

    Для выравнивания пульсирующего потока газа и ослабления газовых ударов служат буферные емкости, которые подключают к газопроводу непосредственно у всасывающего и нагнетательного патрубков компрессора. [c.213]

    Крупные оппозитные компрессоры выпускают в бесподвальном исполнении. Холодильники, влагомаслоотделители и буферные емкости размещают над цилиндрами компрессора. Вспомогательную аппаратуру крупных компрессоров иногда устанавливают вне здания. В этом случае помещение компрессорной станции может быть бесподвальным. Компрессорные помещения для сжатия взрывоопасных газов строят также с открытым подвалом, т. е. подвальное оборудование находится на первом этаже здания, пе имеющем стен. [c.238]

    В состав установки кроме компрессоров, воздуходувок, осушителей и буферных емкостей входят две камерные топки, В одной топке сжигается топливный газ, и при этом получается инертный газ, а в другой топке получаются дымовые газы, которыми производится регенерация адсорбента в осушителях. Эти топки, в особенности топка, в которой получается инертный газ, [c.220]

    Достаточно было установить резервные компрессоры и увеличить количество буферных емкостей для аварийного запаса инертного газа, как появилась возможность значительное время года использовать в работе два воздухоразделительных блока и тем самым улучшить снабжение предприятий инертным газом. [c.221]

    Влагомаслоотделители и буферные емкости. В компрессорах, работающих со смазкой цилиндров, сжатый газ содержит пары масла и влагу, которые конденсируются в холодильниках. Влага и масло, оседая иа стенках коммуникаций, вызывают их коррозию и сужают сечение для прохода газа. Попавшие в цилиндр влага и отработанное масло вызывают увеличенный износ трущихся поверхностей и ухудшают работу клапанов. Жидкость, попадая в цилиндр в большом количестве, может вызвать гидравлический удар. [c.212]

    По трубопроводам продувки периодически вручную или автоматически отводится (продувается) в продувочный бак отделяемый влагомаслоотделителями и буферными емкостями конденсат. В баке происходит отделение от жидкости находящегося в ней или прорывающегося при продувках газа. Газ возвращается в линию всасывания, сбрасывается в атмосферу или подается на [c.258]


    К вспомогательному оборудованию относятся буферные емкости, установленные на всасывании и нагнетании, межступенчатые газовые холодильники, фильтры для очистки жидкостей и газов, масловлагоотделители, сепараторы, газосборники и другие емкости. Вспомогательное оборудование связано между собой, а также с компрессором или насосом системами газовых и жидкостных коммуникаций, снабженных запорной и пускорегулирующей арматурой, предохранительными и обратными клапанами. [c.335]

    Буферная емкость сырья. Колебания в подаче реагента А при загрузке других агрегатов промышленного комплекса сильно затрудняют управление работой реактора. Они оказываются основной причиной неполадок в управлении процессом. На рис. УМО показано, как ведет себя неуправляемый реактор при изменении скорости подачи реагента А в соответствии с уравнением (УМ). Поскольку отклонения от номинальной величины Ра принимают и положительные, и отрицательные значения, очевидно, для осуществления непрерывной стабильной подачи в реактор вещества А нужно установить на его линии буферную емкость достаточно больших размеров. [c.77]

    Блок соотношения позволяет успешно управлять расходами Л и В даже в тех редких случаях, когда буферная емкость ока- [c.78]

    Первый метод, описанный в главе VI, заключается в сглаживании возможных колебаний в подаче реагента введением дополнительной буферной емкости. Второй метод требует применения системы регулирования по возмущению для того, чтобы обнаружить это возмущение и произвести соответствующие изменения уставок регуляторов, управляющих реактором, и тем самым исключить влияние возмущений на работу реактора. [c.90]

    Другое соображение, которое следует здесь высказать, заключается в том, что возможность поломки прибора всегда заставляет при прочих равных условиях выбирать более простую систему. Итак, поскольку обе системы предназначены для одной цели, выбирают более простую из них — буферную емкость. [c.92]

    Буферные свойства растворов. Концентрация водородных нонов (pH) играет важную роль во многих явлениях и процессах. Некоторые физико-химические и биохимические явления наблюдаются только нри определенных згачениях pH. Многие химические процессы протекают в желательном направлении при каком-то одном его значении, которое поэтому необходимо поддерживать постоянным. Существуют растворы, сохраняющие более или менее постоянное значение pH, несмотря на добавление кислоты или щелочи эта способность называется буферностью. Ее количественной характеристикой является буферная емкость (3. Буферную емкость раствора можно определить как число эквивалентов Ь щелочи (или кислоты), необходимое для изменения его pH на единицу. В дифференциальной форме буферная емкость 3 [c.40]

    На газопроводах для взрывоопасных и токсичных газов давлением менее 1 МПа (за исключением линий всасывания, работающих под давлением не выше 0,15 МПа) применяют плоские приварные фланцы, рассчитанные на условное давление 1 МПа на газопроводах при давлении 1 МПа применяют фланцы, приваренные встык. Сосуды и аппараты компрессорных установок, работающие под давлением (буферные емкости, холодильники, влагоот-делители, акустические фильтры, баки продувок и глушители) должны соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением детали этих аппаратов необходимо изготавливать согласно действующим нормалям и ГОСТам. Сосуды, работающие под давлением взрывоопасных и токсичных газов, произведение емкости которых V на давление р превышает 50 кН-м (500 л-кгс/см ), регистрируются в органах Госгортехнадзора. Сосуды, аппараты и цилиндры компрессорных установок после изготовления и ремонта необходимо испытывать гидравлическим давлением в соответствии с правилами. Пробное давление при гидравлическом испытании цилиндров, работающих под давлением до 40 МПа, составляет 1,5 р, а работающих под давлением выше 40 МПа составляет 1,25 р, но не менее 60 МПа. [c.182]

    Первым источником питания, как правило, являются общезаводские азотные магистрали газа, скомпримированного до давления 300—500 кПа (3— 5 кгс/см ). Из этой сети азот поступает через редуцирующий клапан в буферную емкость с давлением 5 кПа (0,05 кгс/см" ). Из буферной емкости азот направляется в систему компримирования до давления более 1000 кПа (10 кгс/см ), затем охлаждается в теплообменниках, проходит влагоотделители, фильтры и поступает в ресиверы скомпримированного газа. [c.128]

    Из ресивера часть азота, необходимая для нормального ведения процесса окисления, поступает в окислители, избыточный азот из ресивера, предварительно средуцированный до давления 5 кПа (0,05 кгс/м ), возвращается в буферную емкость низкого давления. При кратковременном прекращении подачи азота из магистрали его отбирают из специальных емкостей. После редуцирования и очистки азот направляют в окислители. В емкостях азот содержится под давлением до 1,8 МПа (18кгс/см2), [c.128]

    Элементные холодильники применяют для давлепп до 40 ат. Холодильник представляет собой сварной корпус с размещенным внутри пего охлаждающим элементом. Иногда в холодильник встраивают влагомаслоотделители поверхностного типа. Свободные объемы холодильника в верхней и нижней частях выполняют роль буферных емкостей. Совмещение в одном корпусе трех аппаратов — буферной емкости, холодильника и влагомасло-отдел11теля — и удобство обслуживания обусловили широкое -при-мепенне элементных холодильников. [c.211]

    II и III ступеней используют элементные холодильники с гладкими трубами. Эти холодильники совмещают в одном корпусе буферну . емкость, холодильник и влагомаслоотделитель. Для охлаждешул газа после IV, V и VI ступеней применяют холодильники тип л труба в трубе . По внутренним трубам направляется газ, по наружным циркулирует вода. Движение воды и газа встречное сии. у П0Д1ЮДИТСЯ вода, сверху — газ. [c.237]

    Трубопровод масляных продувок служит для удаления масла и конденсата из буферных емкостей холодильников и влагомаслоотделителей. Оп состоит из труб, соединяющих холодильники, влагомаслоотделители и буферные емкости с бакпм масляных про,аувок, который соедтшется с трубопроводом всасывания I ступени и имеет отвод в атмосферу. На каждой Линии трубопровода масляных продувок установлены два запорных вентиля. [c.237]

    Л,ля предотвращения неполадок и аварий проводят систематические ревизии, осмотры, чистку и гидравлические испытания меж-ступ енчатой аппаратуры и трубопроводов. С этой целью ориеитиро-вочио устанавливают следующие сроки наружный осмотр — один раз в год внутренний осмотр н чистка —один раз в три года внутренний осмотр и чистка межступенчатых холодильников и буферных емкостей высокого давления — через каждые 18 месяцев гидравлические испытания — один раз в шесть лет ревизия арматуры с осмотром всех внутренних частей — один раз в год полная ревизия (среднее и высокое давление) — раз в двенадцать лет. [c.337]


Смотреть страницы где упоминается термин Буферная емкость: [c.9]    [c.21]    [c.184]    [c.7]    [c.41]    [c.41]    [c.42]    [c.59]    [c.183]    [c.182]    [c.213]    [c.230]    [c.261]    [c.78]   
Смотреть главы в:

Физическая и коллоидная химия 1968 -> Буферная емкость

Физическая и коллоидная химия 1975 -> Буферная емкость

Определение pH теория и практика -> Буферная емкость

Химический анализ -> Буферная емкость

Реакции кислот и оснований в аналитической химии -> Буферная емкость

Определение рН теория и практика -> Буферная емкость


Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.214 ]

Аналитическая химия (1973) -- [ c.50 ]

Теоретические основы аналитической химии 1987 (1987) -- [ c.64 ]

Руководство по лабораторной ректификации 1960 (1960) -- [ c.56 , c.62 , c.64 , c.491 , c.492 , c.496 ]

Курс аналитической химии. Кн.1 (1968) -- [ c.198 ]

Аналитическая химия. Кн.2 (1990) -- [ c.0 ]

Справочник биохимии (1991) -- [ c.348 ]

Химический анализ в металлургии Изд.2 (1988) -- [ c.14 ]

Аналитическая химия (1994) -- [ c.117 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.55 ]

Перегонка (1954) -- [ c.246 ]

Курс аналитической химии (2004) -- [ c.44 ]

Определение pH теория и практика (1972) -- [ c.0 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.483 ]

Химический анализ (1966) -- [ c.52 ]

Практические работы по физической химии (1961) -- [ c.199 ]

Основы биохимии Т 1,2,3 (1985) -- [ c.95 ]

Теоретическая электрохимия (1965) -- [ c.28 ]

Теоретическая электрохимия Издание 2 (1969) -- [ c.27 ]

Теоретическая электрохимия Издание 3 (1975) -- [ c.26 , c.28 , c.30 ]

Введение в электрохимию (1951) -- [ c.531 ]

Курс аналитической химии Книга 1 1964 (1964) -- [ c.169 ]

Основы биологической химии (1970) -- [ c.20 ]

Качественный анализ (1951) -- [ c.84 ]

Качественный анализ 1960 (1960) -- [ c.84 ]

Курс качественного химического полумикроанализа 1962 (1962) -- [ c.108 ]

Основы аналитической химии Книга 1 (1961) -- [ c.89 ]

Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей (1958) -- [ c.384 ]

Аналитическая химия (1975) -- [ c.85 ]

Аналитическая химия Часть 1 (1989) -- [ c.55 ]

Лекционные опыты и демонстрации по общей и неорганической химии (1976) -- [ c.285 ]

Технический анализ в производстве промежуточных продуктов и красителей Издание 3 (1958) -- [ c.384 ]

Определение концентрации водородных ионов и электротитрование (1947) -- [ c.31 ]

Курс аналитической химии Издание 3 (1969) -- [ c.198 ]

Определение рН теория и практика (1968) -- [ c.0 ]

Химико-технические методы исследования Том 1 (0) -- [ c.318 ]

Основы физической и коллоидной химии Издание 3 (1964) -- [ c.203 ]

Физическая и коллоидная химия (1974) -- [ c.258 ]

Курс аналитической химии Издание 5 (1981) -- [ c.169 ]

Аналитическая химия (1980) -- [ c.130 ]

Теоретическая электрохимия (1981) -- [ c.75 ]

Курс аналитической химии (1964) -- [ c.58 ]

Руководство по химическому анализу почв (1970) -- [ c.38 ]

Курс физической химии Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.463 ]

Курс химического качественного анализа (1960) -- [ c.98 ]

Физическая и коллоидная химия (1954) -- [ c.92 ]

Физическая и коллоидная химия (1964) -- [ c.105 ]

Курс аналитической химии Издание 2 (1968) -- [ c.61 ]

Курс аналитической химии Издание 4 (1977) -- [ c.32 ]

Неорганическая химия Изд2 (2004) -- [ c.96 ]

Курс химического и качественного анализа (1960) -- [ c.98 ]

Основы аналитической химии Издание 2 (1965) -- [ c.53 ]

Практические работы по физической химии Изд4 (1982) -- [ c.157 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

БОО Оглавление Воздухосборники, буферные емкости и газгольдеры

Буферная

Буферная емкость буферных растворов

Буферная емкость влияние разбавления

Буферная емкость воды

Буферная емкость как функция

Буферная емкость максимальная

Буферная емкость определение

Буферная емкость растворо

Буферная емкость растворов сильных протолитов

Буферная емкость соотношение компонентов

Буферная емкость, влияние

Буферная емкость, влияние каталитические токи

Буферная емкость, влияние протекание электродного процесса

Буферные пустотелые емкости

Буферные растворы емкость

Буферные растворы, определение буферной емкости

Буферные растворы. Понятие о буферной емкости

Влагомаслоотделители и буферные емкости

Выбор типа и размеров буферной емкости

Газгольдеры и буферные емкости

Гидратообразование и буферная емкость

Гистидин производные, буферная емкость

Зависимость буферной емкости раствора от его состава

Колориметрическое определение буферной емкости растворов

Кровь, буферная емкость

Маслоотделители и буферные емкости

Митохондрии, буферная емкость матрикса

Определение буферной емкости методом потенциометрического титрования

Опыт 4. Определение буферной емкости

Опыт 53. Демонстрация буферной емкости почвы

Плазма буферная емкость

Промежуточная (буферная) емкость

Промывка буферных емкостей

Проявляющие растворы буферная емкость

Работа 24. Определение буферной емкости

Регулирование буферная емкость

Сорбент емкость буферная

Фиксирующие растворы буферная емкость

Электролит буферная емкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте