Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Скорость кислотой

    Решение. Для заданных расхода и скорости кислоты требуется диаметр трубопровода й = 50 мм. Соответственно критерий Рейнольдса в этих условиях составит Ре = 3920. Следовательно, режим движения кислоты турбулентный. [c.162]

    Проверяем скорость кислоты в трубах холодильника 105 105 [c.74]

    Наиболее изучена и имеет большое практическое значение реакция фенолов с формальдегидом. В качестве промежуточных продуктов этой реакции образуются о- и п-оксибензиловые. спирты, а также 4,4 -, 2,2 - и 2,4 -диоксидифенилметаны. В присутствии щелочи оксибензиловые спирты реагируют между собой и с фенолом с малой скоростью. Кислоты резко ускоряют эту реакцию и применяются в качестве катализаторов в тех случаях, когда нет опасности преждевременного отверждения полимера, которое может произойти при конденсации в избытке формальдегида. [c.10]


    Если m = 5, то S = 0,032 м , т. е. скорость кислоты в трубах холодильника практически не изменится. [c.58]

    Исследования Б. П. Волгина (5, 6] показали весьма ограниченные возможности в области интенсификации работы погружных змеевиков за счет увеличения скорости кислоты (в пределах применяемых в настоящее время скоростей), а проведенные им сравнения современных теплообменных аппаратов химической промышленности (табл 1) привели к выводу о целесообразности использования в этом случае оросительных теплообменников. [c.6]

    Вследствие этого поглощение различных олефинов моншо вести (с примерно равной скоростью) кислотой разной концентрации, что, как мы увидим ниже, имеет весьма существенное значение с точки зрения подавления побочных процессов. [c.331]

    При малых добавках трихлоруксусной кислоты и температурах выше 85° С индукционного периода не наблюдается. Сразу после начала термостатирования происходит медленное выделение кислорода с постоянной скоростью. Кислота при этом сохраняет желтую окраску. Медленное выделение кислорода переходит в активную стадию разложения, протекающую как и у кислоты без добавки ингибитора. Если при той же температуре увеличить количество ингибитора, разложение будет протекать с нормальным индукционным периодом, характерным для данной добавки и температуры. [c.95]

    Малая скорость кислоты обусловливает низкий коэффициент теплопередачи (100—150 кал -час-град) и отложение на поверхности змеевиков взвешенных в кислоте твердых частиц, образующих слой плохого проводника тепла (загрязнение поверхности холодильника). [c.60]

    Из сказанного вытекает, что при соответствующем диаметре труб холодильника можно определить допускаемую скорость движения кислоты. Например, для чугунных труб холодильника моногидрата, имеющих диаметр 76 мм, при скорости кислоты 0,55 м сек критерий Рейнольдса приближается к 10 ООО. Если увеличить диаметр [c.155]

    Скорость кислоты после тройника F [c.155]

    Один и тот же реагент может воздействовать на различные глобулярные белки совершенно по-разному. Как уже было упомянуто, под действием кислот происходит разворачивание молекул сывороточного альбумина. Эта реакция обратима и протекает с большой скоростью. Кислоты вызывают разворачивание молекул гемоглобина, причем реакция также обратима, но протекает медленно Яичный альбумин тоже денатурирует под действием [c.704]


    ЧТО соответствовало скорости кислоты в трубах 0,15—0,75 м/сек). Всего было проведено свыше 60 замеров. [c.41]

    Недостаток установки холодильников кислоты под заливом состоит в том, что в них не достигается высокая скорость кислоты и, следовательно, не обеспечивается высокий коэффициент теплопередачи, так как для этого необходимо установить орошаемые башни на большой высоте. Кроме того, из этих холодильников трудно удаляется кислота. [c.278]

    Из уравнения следует, что при увеличении скорости кислоты в 2,5 раза коэффициент теплопередачи возрастает вдвое, а это в свою очередь приводит к уменьшению требуемой поверхности охлаждения и соответственно к уменьшению размеров холодильников. Однако с повышением скорости кислоты увеличивается гидравлическое сопротивление холодильника и усиливается коррозия охлаждающей поверхности. [c.280]

    Технико-экономические расчеты, проведенные с учетом стоимости и срока службы холодильника (в зависимости от коррозионной стойкости материала) и энергетических затрат на преодоление сопротивления потоку кислоты, показывают, что для чугунных холодильников оптимальная скорость кислоты должна быть в пределах 0,5—0,7 м/с, для холодильников кислоты иэ кислотостойких сталей — около 1 м/с. [c.280]

    Скорость кислоты в трубах на, м/с. . 0,5 Температура кислоты, °С [c.282]

    Скорость кислоты Темпера- Скорост ь кислоты  [c.283]

    Из таблицы видно, что при 30 °С и увеличении скорости кислоты, например, от 0,3 до м/с коэффициент 01 возрастает в 5 раз. Следует, однако, учитывать, что при увеличении скорости кислоты усиливается коррозия труб холодильников, поэтому при высокой скорости кислоты необходимо применять трубы из кислотостойких материалов. [c.283]

    Из приведенных данных видно, что при увеличении скорости протекания олеума от 0,3 до 0,8 м сек коэффициент теплопередачи увеличивается вдвое. Однако с увеличением скорости движения кислоты в трубах холодильников возрастает коррозия его стенок. Поэтому на практике скорость кислоты обычно составляет 0,4— [c.199]

    Следует учитывать, однако, что с повышением скорости кислоты усиливается коррозия труб холодильников, и при высокой скорости необходимо применять трубы из кислотостойких материалов. [c.266]

Рис. 19. Скорость коррозии стали в потоке серной кислоты и в неподвижной кислоте различной концентрации /—в неподвижной кислоте 2—при скорости кислоты 0,12 л(/сек 3—прн скорости кислоты 0,8 м]сек. Рис. 19. <a href="/info/391999">Скорость коррозии стали</a> в <a href="/info/950530">потоке серной</a> кислоты и в неподвижной <a href="/info/688728">кислоте различной концентрации</a> /—в <a href="/info/39372">неподвижной кислоте</a> 2—при <a href="/info/67879">скорости кислоты</a> 0,12 л(/сек 3—прн скорости кислоты 0,8 м]сек.
    Сравнение данных табл. 2 и 3 показывает, что при скорости кислоты 0,8 м/сек коррозия в присутствии ингибитора в 2—4 н. кислоте больше, чем в кислоте такой же концентрации, но без ингибитора. Иначе говоря, в этих условиях (концентрация и скорость потока кислоты) ингибитор не оказывает защитного действия и становится стимулятором процесса коррозии. [c.43]

    В табл. 64 приведены данные о расчетных коэффициентах теплоотдачи ttl в трубах оросительных холодильников при различных температуре и скорости кислоты [расчет выполнен по уравнению (12-5)]. Из таблицы видно, что при повышении скорости кислоты, например, от 0,3 до 1 м сек коэффициент увеличивается в 5 раз. Следует, однако, учитывать, что с увеличением скорости кислоты усиливается коррозия труб холодильников, при высокой ее скорости необходимо применять трубы из кислотостойких материалов. [c.348]

    Из практических данных известно, что при скорости кислоты в трубах оросительного холодильника 0,1—0,5 м сек коэффициент теплопередачи К может быть принят равным 150 ккал1 м -град-ч). Следовательно, необходима поверхность теплообмена  [c.74]

    Кроме того, внутренняя поверхность труб, не имеющих сварных швов или поворотов, после пассивирования хорошо сопротивляется коррозии. Скорость кислоты равна 0.35—0,4 м -ек, температура кислоты на входе 93°, на выходе 42—55 . коэффициент теплопередачи 250—230 ккал1м. -час-град. При длительной работе этого холодильника наблюдается загрязнение входных отверстий нижних рядов. Поэтому приходится раз в 3—4 месяца освобождать холодильник от нитрозы и очищать его от шлама через специальные люки. В первую очередь наблюдается коррозия труб первой нижней секции на входе горячей нитрозы, вблизи от коробок (первые четыре ряда труб по вертикали, всего 20 труб), поэтому здесь и предусмотрены чугунные защитные втулки. При выходе из строя одной или нескольких труб их выключают путем вырезки части трубы и забивки концов свинцовыми коническими пробками. Если выходит из строя много труб, их заменяют новыми. Правильно пассивированный холодильник работает около года. Однако наблюдаются случаи образования течи в трубах нижней секции через несколько дней после начала работы. Описанный холодильник требует исключительно тщательного изготовления. [c.62]


    В стальном корпусе имевшегося холодильника взамен свинцовых змеевиков были установлены холодильные элементы из антегмитовых труб диаметром 48/36 мм (рис. 39). Обечзйку холодильника защитили от коррозии двумя слоями диабазовых плиток. Вся емкость, ограниченная обечайкой, была разделена радиальными стенками из кислотоупорного кирпича иа 6 равных секторов. Для направления потока кислоты каждая последующая стенка имеет проемы для перетоков в верхней или нижней части камер. Такое устройство камер увеличивает скорость кислоты, а следовательно, и коэффициент теплопередачи. [c.124]

    На другом сернокислотном заводе был испытан на кислоте второй промывной башни оросительный холодильник из антегмитовых труб с винипластовыми калачами. Температура кислоты на входе была С0°, на выходе 34 , скорость кислоты около 0,5 м с< к. Холодильник работал под напором, создаваемым центробежным насоссм. Винипластовые калачи холодильника были разбортованы и соединены антегмитовыми трубами. В качестве связующего винипластовых калачей с антегмитовыми трубами использовалась асбовиниловая масса на лаке этиноль. За время испытаний холодильник работал безотказно и никаких признаков коррозии труб и калачей не было обнаружено. [c.126]

    Наиболее изучена реакция поликонденсации фенола с формальдегидом, получившая широкое практическое применение. В качестве промежуточных продуктов этой реакции выделены о- и п-окоибензило вые спирты, а также 4,4 - и 2,4 -диоксидифе-нил Метаны. В присутств(ии щелочи образующиеся оксибензило-вые спирты реагируют между собой с малой скоростью. Кислоты сильно ускоряют эту реакцию и применяются в качестве катализаторов в тех случаях, когда нет олаоности преждевременного отверждения полимера (при избытке фенола). [c.189]

    При предварительном анализе результатов опытов не удалось установить степень влияния на коэффициент теплопередачи К (отнесенный к внутренней гладкой поверхности труб, ккал м -ч-град) таких параметров, как расход воздуха начальная температура кислоты и начальная температура воздуха .н- На рис. 1 приведены результаты испытаний в виде зависимости К от скорости м1сек и расхода V кислоты. Из графика видно, что повышение скорости кислоты существенно увеличивает интенсивность теплообмена. Так изменение скорости кислоты от 0,3 до [c.41]

    Проведены испытания нормализованных аппаратов воздушного охлаждения типа АВГ с поверхностью 1800 м на серной кислоте, получаемой башенным способом. Установлено, что при повышении скорости кислоты в трубах существенно увеличивается интенсивность теплообмена. Разработан алгоритм расчета ABO при.менительно в ЭВ(М Проминь . [c.136]

    Из этих данных видно, что с увеличением скорости движения олеума от 0,3 до 0,8 м сек коэффициент теплопередачи возрастает вдвое. Однако при повышении скорости кислоты в трубах холодильников усиливается их коррозия. Поэтому на практике скорость кислоты обычно составляет 0,4—0,6 м1сек, а при достаточной химической стойкости материала труб — до 0,9 м сек. При таких [c.256]

    Пример. Найти коэффициент теплопередачи оросительного холодильника при следующих условиях концентрация кислоты 75% Н ЗО диаметр труб вн.=50мм, =60 мм трубы стальные скорость кислоты в трубах у = 0,Ъ м/сек, или 1800 л/ юс температура кислоты г вх. = 80 вых.=50°, ср. = 65°. [c.265]

    Здесь V—скорость кислоты, равная согласно условию 1800 м1час-,  [c.266]

    В табл. 47 приведены расчетные данные о коэффициентах теплоотдачи а.1 в трубах оросительных холодильников в зависимости от температуры и скорости кислоты. Из этих данных видно, что, например, при повышении скорости кислоты от 0,3 до 1 м1сек коэффициент теплоотдачи увеличивается в пять раз. [c.266]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость кислотой: [c.148]    [c.149]    [c.67]    [c.117]    [c.126]    [c.155]    [c.155]    [c.347]    [c.349]    [c.280]    [c.267]    [c.41]    [c.42]    [c.347]    [c.349]   
Технология серной кислоты (1956) -- [ c.246 ]

Производство серной кислоты (1956) -- [ c.246 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте