Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

жидкости перемешиваемой жидкости

    Колечко, крючок или шарик с каплей жидкости опускают до дна сосуда, в. котором выполняют реакцию, и оставляют там жидкость, прикасаясь колечком или крючком к стенкам сосуда или погружая его в каплю ранее введенного раствора. Этот способ введения раствора пригоден для быстрого подкисления или подщелачивания пробы. Этим же колечком, крючком или шариком перемешивают жидкости. [c.28]


    Для повышения интенсивности теплоотдачи от стенки к жидкости применяются две группы аппаратов с вращающимися мешалками. К первой группе относятся теплообменные аппараты, в которых мешалка перемешивает жидкость во всем объеме. Такие аппараты недостаточно интенсивны и нами не рассматриваются. Ко второй группе относятся теплообменные аппараты, в которых жидкость движется принудительно по поверхности нагрева в виде тонкой пленки. Такое движение жидкости осуществляется за счет быстрого вращения мешалки в цилиндрическом сосуде. Если в цилиндрическом сосуде, заполненном жидкостью, вращать мешалку с большой скоростью, то под действием мешалки жидкость в сосуде образует параболоид вращения. В зависимости от скорости вращения мешалки толщина движущейся жидкости, по поверхности нагрева может быть около одного мм. [c.163]

    Колбу С раствором тетрабората натрия ставят под бюретку на лист белой бумаги и понемногу приливают из бюретки раствор НС1, непрерывно перемешивая жидкость плавным круговым движением колбы. Нужно уловить момент, когда от одной капли соляной кислоты первоначально чисто-желтый раствор приобретет чуть розоватый оттенок —как раз такой, как у приготовленного свидетеля. [c.298]

    Однократная экстракция. Однократная экстракция может быть проведена периодическим или непрерывным способом. Схема однократной периодической экстракции показана на рис. 14-11, а. В аппарат загружается исходный раствор Р, содержащий распределяемое вещество концентрацией хр и к нему прибавляется порция растворителя О концентрацией г/д. Обо жидкости перемешивают до установления равновесия. По окончании перемешивания жидкости расслаиваются в том же аппарате. После отстаивания сливают сначала нижний слой рафината В концентрацией хц, а затем — верхний слой экстракта Е концентрацией ур- [c.362]

    Постепенно добавляя воду и перемешивая жидкость легким круговым движением колбы, добиться полного растворения хлорида бария. Объем воды при этом не должен превышать 2/3 объема колбы. Только после растворения всей солн добавить воду в колбу, доведя уровень жидкости в колбе до метки. Последние порции воды следует прибавлять по каплям из пипетки. Уровень л идкости определять по нижнему уровню мениска. [c.55]

    Ход определения. Определение в отсутствие нитратов, нитритов, азосоединений, гидразина, цианидов и др. Помещают 0,35—3,5 г, в зависимости от содержания азота, измельченного до частиц размером 35 меш й = 0,42 мм) или тоньше материала в колбу Кьельдаля емкостью 500—600 мл. Прибавляют 10 г измельченного в порошок сульфата калия, 0,5—0,7 г окиси ртути [приготовленной мокрым способом (стр. 109), но не из нитрата ртути], или 0,6—0,65 г металлической ртути и 20—25 мл серной кислоты. Тщательно перемешивают жидкость и помещают колбу в отверстие в асбестовом картоне, наклонив ее под углом около 60° С. Отверстие в картоне должна быть такого размера, чтобы при нагревании пламя не охватывало колбу выше уровня жидкости. Нагревают при температуре ниже точки кипения кислоты до прекращения образования пены. [c.863]


    Внутреннее трение (вязкость) жидкостей. Если глицерин, сахарный сироп и тому подобные жидкости перемешивать стеклянной палочкой, то будет ощущаться значительное сопротивление движению палочки. Указанные жидкости медленно вытекают из пробирки, стакана и т. д. Такие жидкости мы называем вязкими. (Вода, спирт, эфир и т. д. являются примерами жидкостей, отличающихся небольшой вязкостью. Вязкость можно рассматривать, как проявление внутреннего трения жидкостей при их движении, которое, в свою очередь, является результатом огромных сил сцепления существующих между молекулами жидкости. [c.30]

    Опрыскиватель снабжен гидромешалкой, позволяющей перемешивать жидкость в баках. Насос не имеет муфты включения, а поэтому он работает в полете непрерывно. Индивидуальных отсечных клапанов на штангах вертолета Ми-ШХ нет и отсечка жидкости осуществляется инжекторным устройством, обеспечивающим отсос жидкости из штанг в бак после закрытия клапана. [c.18]

    Перемешивание жидких сред — одна из наиболее распространенных операций в химической и смежных с нею отраслях промышленности. Перемешивание с целью получения однородной среды может происходить самопроизвольно, например за счет диффузии компонентов, или путем принудительного смешения при помощи механических устройств. Как правило, механические мешалки при их вращении в перемешиваемой среде создают циркуляционные токи как по всему объему жидкости (рис. 6.11), так и в зоне непосредственного расположения мешалки (рис. 6.12). Локальное завихрение за лопастью мешалки способствует созданию однородной среды (растворов, эмульсий, суспензий) в локальном масштабе, а общие циркуляционные токи перемешивают жидкость во всем объеме и способствуют интенсификации процессов тепло- и массообмена перемешиваемой среды с теплообменными [c.117]

    Кроме снижения парциального давления паров нефтепродуктов водяной пар перемешивает жидкость, предотвращая возможность местных ее перегревов и закоксовывания поверхности нагрева (обычно труб печи), увеличивает поверхность испарения жидкости за счет образования струй и пузырей. В то же время водяной пар значительно обводняет нефтепродукты и при предъявлении особо жестких требований к их качеству в отношении содержания влаги он не применяется при перегонке. Например, водяной пар, раство- [c.56]

    Для теоретической тарелки принимается, что время пребывания или, что то же самое, время контакта фаз достаточно велико по сравнению со временем, требуемым для достижения равновесия. При этом фазы перемешиваются идеально, а время пребывания элементов потока одинаковое. В реальных условиях неравномерность распределения элементов потока по времени пребывания обусловлена в первую очередь неравномерностью профиля скоростей турбулизацией потоков различием скоростей переноса отдельных компонентов градиентами температуры и давления. Поэтому при заданных конструктивных характеристиках аппарата время контакта фаз, определяемое гидродинамической структурой потоков, может оказаться недостаточным для того, чтобы привести потоки в равновесие. В связи с указанным время пребывания жидкости на тарелке является важнейшим параметром для характеристики завершенности процесса массопереноса и в общем случае в сложной функциональной зависимости от гидродинамики потоков, физико-химических свойств разделяемой смеси. Ясно, что при отклонении гидродинамических условий от идеальных обеспечение максимально возможного приближения к равновесному состоянию приводит к существенным дополнительным капитальным и эксплуатационным затратам. [c.86]

    Титрование лучше всего вести в конических колбах, в которых удобно перемешивать жидкость без разбрызгивания во время прибавления титрованного раствора из бюретки. [c.147]

    Как следует перемешивать жидкость, налитую в пробирку  [c.47]

    Какие колбы называют мерными Для чего они предназначены Как нужно наполнять мерную колбу Почему нельзя держать за шар мерную колбу, когда она заполнена жидкостью Как нужно перемешивать жидкость в мерной колбе  [c.48]

    Простейший способ экстрагирования жидкости заключается в однократном смешении отмеренных количеств исходной жидкости и растворителя (периодическая одноступенчатая экстракция). Обе жидкости перемешиваются в аппарате с мешалкой до установления состояния равновесия. По окончании перемешивания жидкости разделяются в том же аппарате (рис. 2-1,а) или же в особом отстойнике [c.93]

    Наиболее распространенным способо-м перемешивания в жидких средах является механическое перемешивание при помощи мешалок, снабженных лопастями той или иной формы. Помимо механического перемешивания, применяют также перемешивание сжатым воздухом. Иногда жидкости перемешивают многократным перекачиванием их насосом через аппарат, т. е. путем циркуляции в замкнутом контуре. Оба последних способа требуют сравнительно большого расхода энергии, а перемешивание воздухом сопряжено также с возможным окислением или испарением продуктов. [c.346]


    Продольное перемешивание наблюдается также в распылительных колоннах для контактного теплообмена между двумя несме-шивающимися жидкостями. Так, при исследовании теплообмена между водой и ртутью в колоннах диаметром 25 и 51 мм наблюдался [219] резкий скачок температур в сечении ввода сплошной фазы (концевой эффект). Исследование теплообмена между водой и маслом в колоннах диаметром 76 и 153 мм позволило получить [216] данные о продольном перемешивании обеих фаз. В опытах использовали импульсный ввод радиоактивных индикаторов (трассеров). В условиях, близких к захлебыванию, фазы интенсивно перемешивались из-за вихрей и рециркуляции жидкости в сплошной фазе. При увеличении диаметра колонны перемешивание дисперсной фазы оставалось на прежнем уровне, а перемешивание сплошной фазы возрастало. В режимах, далеких от захлебывания, перемешивание дисперсной фазы было слабым. [c.205]

    При барботаже газа жидкость перемешивается пузырьками, например, в аэрируемых емкостях или в тарельчатых колоннах. Жидкость может перемешиваться и специальными механическими мешалками, в том числе и ири одновременном вводе в нее пузырьков газа. [c.98]

    Для удобства исследования влияния некоторых факторов (например, концентрации) на характеристики полупроницаемых мембран разработана конструкция ячейки (тип III), принцип действия которой ясен из рис. III-5. Давление в рабочей емкости 1 создается с помощью сжатого инертного газа. Жидкость перемешивается лопастной мешалкой 6, приводимой во вращательное движение магнитами 5, жестко закрепленными на подшипнике, вращающемся вокруг рабочей емкости 1. [c.112]

    Легко растворяющиеся твердые вещества и жидкости перемешивают вручную в закрытом сосуде (если не предвидится выделения газов или паров) путем встряхивания или многократного перевертывай ния сосуда можно перемешивать их стеклянной лопаточкой в стакане. [c.51]

    Для более равномерного распределения газа по объему аппарата трубы изогнуты по окружности илн спирали. Иногда барботер выполняют в виде ряда параллельных прямых труб. Газ, выходящий через отверстия в трубах, перемешивает жидкость. Интенсивность перемешивания определяется количеством газа, пропускаемым в 1 мин через 1 лг свободной поверхности аппарата. Практически принимают следующий расход газа (в м 1 м -мин)  [c.98]

    В промышленности часто используют смесительно-отстойные экстракторы, в которых осуществляется и смешение, и разделение фаз одновременно (рнс. 14-21). Исходный раствор Ь и растворитель О по трубам 1 VI 2 поступают в зону перемешивания 3, причем на входе в нее жидкости перемешиваются уже в трубе 5, а затем мешалкой 4. Смесь поднимается вверх и, перетекая через кольцеобразное [c.371]

    Мешалка установлена в чугунном аппарате, с шероховатыми стенками, диаметр его D = 1700 мм. В аппарате перемешивается жидкость плотностью р = 1300 кг/жз, вязкость жидкости х = 0,03 н-сек/м (30 спз). [c.349]

    Пропеллерные мешалки создают более интенсивные осевые потоки жидкости, чем лопастные, и, следовательно, более интенсивно перемешивают жидкость. Перемешивание пропеллерными мешалками улучшается при установке в аппарате отражательных перегородок или диффузора — короткого цилиндрического (иногда слегка конического) стакана, в котором помещается пропеллер (рис. 10-8). Диффузор направляет циркуляцию жидкости в осевом направлении и благоприятно влияет на перемешивание в аппаратах с большим отношением высоты к диаметру, а также в аппаратах с, змеевиками и другими внутренними устройствами. [c.358]

    Пропеллерные мешалки перемешивают жидкость быстрее и интенсивнее лопастных мешалок, при умеренном расходе энергии, превышающем, однако, расход ее для лопастных мешалок. [c.358]

    Пример. В технологическом процессе горючие жидкости перемешивают тремя центробежными насосами. Транспортирование горючих жидкостей по трубопроводам, /г = 3 нагнетание жидкостей центробежными насосами, /г = 5, / г=1, число насосов 3, /д = 3. Для К2 величина /к = 2. К1 по значениям индексов определяют по формуле (22). [c.255]

    Пневматическое перемешивание осуществляется в аппарате, на дне которого уложен барботер, т. е. труба или несколько труб с мелкими отверстиями (рис. 30). В качестве перемешивающего агента могут применяться водяной пар, сжатый воздух или инертный газ. Водяной нар применяется лишь в том случае, если допустимы обводнение перемешиваемой жидкости II ее нагрев. Перемешивание воздухом возможно, если перемешиваемые жидкости не окисляются при температуре перемешивания. Пузырьки газа, выходящие из отверстий, бар-ботируют через жидкость, перемешивая ее. Барботеры могут иметь форму [c.50]

    Аппарат помещают в баню, щиток сдвигают так, чтобы нижний край его находился немного ниже уровня жидкости, и жидкость тщательно перемешивают. Позади аппарата устанавливают яркую электрическую лампу. Когда температура приближается к анилиновой точке, перемешивающий стержень через каждые [c.139]

    Целью перемешивания жидкости может быть выравнивание тем- пературы или концентрации. В случае неоднородных жидкостей (суспензий, эмульсий), имеющих тенденцию к гравитационному расслаиванию, перемешивание создает состояние динамического равновесия. Концентрация, конечно, выравнивается, но только до тех пор, пока жидкость перемешивается. [c.192]

    В процессе эмульгирования, очевидно, происходит распад больших капель на малые под действием деформаций рассмотренных выше типов. Под влиянием полей сдвиговых и других сил жидкость перемешивается, и первоначально крупные капли становятся все мельче и мельче. По мере того как перемешивание продолжается, средние размеры частиц будут постепенно уменьшаться, если нет рекомбинации. В частности, как было показано ранее (стр. 22), размеры частиц достигают предельного минимального значения, если приняты меры по предотвращению коалесценции. [c.41]

    Сопла для капельных жидкостей применяют обычно совместно с циркуляционным насосом, который сообщает жидкости, подаваемой в сопло, необходимую кинетическую энергию. Как показывает опыт, кинетическая энергия струи будет использована наиболее эффективно при значениях отношения расстояния хот устья сопла к его диаметру х1(1 = 15—20. Иногда жидкости перемешивают, многократно перекачивая их через аппарат с помощью циркуляционного насоса без применения сопел. [c.259]

    Теплообмен при естественной конвекции происходит значигельно чаще и играет более важную роль, чем это. можно было бы предположить. Сюда относится не только вся область отопительной техники, но и все так называемые потери в окружающую среду трубопроводов, теплообменных сосудов, содержащих горячие жидкости, обмуровки котлов, машин и т. д. Во всех указанных случаях, конечно, может более или менее сказаться влияние излучения, которое должно быть отдельно учтено в расчетах. Теплообменом при естественной конвекции следует также считать нагрев жидкости в сосудах до наступления кипения, если жидкость при этом не перемешивают. Примером в данно.м случае. могут служить варочные котлы на пизоваренных заводах и т. д. [c.34]

    Экстракция Б лабораторном масштабе чаще всего проводится в многоступенчатых аппаратах Крэга ( 20). Несколько иной аппарат, применяемый Фишером [456], изображен на рис. 6-43. Он особенно пригоден для работы с большими количествами подвижного растворителя. Легкая жидкость непрерывно протекает через систему сосудов (каждый емкостью около 2 л) со скоростью 2—-10 л1час. Соотношение жидкостей в каждом сосуде равно 1 10. Перемешиваются жидкости мешалками. Экстракцию можно провести при непрерывном поступлении растворителей и сырца [464]. [c.442]

    Температуру внутри трубки измерить трудно, поэтому в случае однорядного расположения катализатора приходится удовлетвориться измерением температуры в конце слоя. Для этого термопару можно ввести снизу. Карман термопары может также служить как опора слоя катализатора. Температуру в рубашке, окружающей трубку с катализатором, можно поддерживать постоянной, регулируя давление инертного газа вверху обратного холодильника. Нисходящая труба (правая на рис. 2) заполнена жидкостью, а в рубашке реактора жидкость перемешивается поднимающимися пузырьками п ара. Пар частично образуется в исиарителе, но основное его количество получается при испарении жидкости, поглощающей тепло экзотермической реакции в рубашке. Смесь жидкости и пара поднимается вверх под действием разности пшотностей, обеспечивая циркуляцию. Перенос тепла в рубашке происходит в режиме кипения и поэтому очень интенсивен, а лимитирует его коэффициент теплопередачи пограничного слоя у внутренней поверхности трубки с катализатором. Скорость циркуляции в термосифоне может быть в 10—15 раз выше скорости испарения заполняющей его жидкости. Это исключает значительную разницу температур и поддерживает температуру рубашки постоянной. В данном случае допущение о постоянной температуре стенки трубки с ка-тал 1затором достаточно обоснованно. При включении нагревания термосифона температура его нижней части может быть на 20—30°С выше, и о начале циркуляции можно судить по исчезновению разности температур между низом и верхом рубашки. [c.68]

    Режимы течения. Рейнольдс опытным путем установил, что в движущемся потоке жидкости или газа можно отчётливо различить два режима течения. Они получили названия ламинарный и турбулентный. При первом режиме слои жидкости скользят друг по другу и отдельные частицы движутся по непересекающимся траекториям. При турбулентном режиме, напротив, частицы движутся неупорядоченно, хаотически, а отдельные слои жидкости перемешиваются друг с другом, образуя вихри. Было также установлено, что при-достижении величиной Ке = ш//у (названной позднее критерием Рейнольдса) некоторого критического значения ламинарный режим начинает сменяться турбулентным. Здесь I представляет собой некоторый характерный линейный размер. Для потока жидкости или газа внутри труб принято использовать в качестве характерного размера I внутренний диаметр трубы в. В этом случае Некр = 2100. [c.65]

    Инжекторный смеситель (рис. 14-19, й) действует по тому же принципу, что и паровой инжектор. Жидкость Ь с большой споростью вытекает из сопла и засасывает за счет своей кинeтичe кoi r энергии другую жидкость О. Протекая через диффузор, обе жидкости перемешиваются, образовавшаяся смесь вытекает в отстойник. [c.369]

    В последнее время широко рекламировались самовсасывающие турбоэжекторные мешалки, эффективность которых в аппаратах небольших объемов, согласно исследованиям, оказалась, довольно высокой. Однако промышленная их проверка на ферментерах большой емкости не дала ожидаемого эффекта. Этот вопрос более подробно будет освещен в п. 21, Был предложен способ перемешивать жидкость в большом объеме мешалкой малого диаметра, совершающей подобно гироскопу прецессионное движение. Проведенные Мильченко сравнительные исследования окисления сульфита натрия самовсасывающей мешалкой с обычным и прецессионным движением показали, что в обоих случаях объемный коэффициент массопереноса одинаков. [c.121]

    Пневматическое перемешивание осуществляют газом (чаще всего воздухом или водяным паром), проходящим через слой жидкости. Подаваемый под некоторым давлением воздух или пар бар-ботирует (пробулькивает) через жидкость, перемешивая ее. [c.238]


Смотреть страницы где упоминается термин жидкости перемешиваемой жидкости: [c.433]    [c.22]    [c.100]    [c.64]    [c.331]    [c.285]    [c.289]    [c.269]    [c.204]    [c.138]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 4 (низкое качество) (1948) -- [ c.214 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте