Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эпруветка

    Из возбраживателя зрелые дрожжи поступают в первый бродильный чан, куда одновременно направляется охлажденное сусло. Все бродильные чаны соединены переточными коммуникациями, снабжены выносными или внутренними теплообменниками, гидрозатворами. Газы, выделяющиеся при брожении, отводятся в спиртоло-вушку, откуда водно-спиртовая жидкость через эпруветку отводится в передаточную емкость или бражный сборник. [c.122]


    Поглотители Реберга (эпруветки) (рис. 37, S). [c.264]

    Дмитриевский завод своими силами изготавливает из листового винипласта газоразделители, воронки, вытяжные зонты, эпруветки к мерникам и другое оборудование, а также винипластовые воздуховоды, кожухи и роторы вентиляторов. [c.65]

    На пороховых заводах для определения мощности минного пороха различных сортов применяют также так называемую эпруветку для пороха, действие которой заключается в следующем. Небольшое количество пороха помешают в сосуд (мортирку) и поджигают в результате взрыва подбрасывается груз, двигающийся по направляющей вдоль рейки с делениями. Высота, на которую поднимается груз, служит мерой мощности пороха. Устройство аппарата понятно из рис. 7. Наиболее надежные результаты получаются при взрывании по возможности больших количеств пороха (например 30 г) в особенности это относится к крупнозернистому пороху и минному пороху. Атмосферное давление, температура и влажность пороха оказывают на результаты некоторое влияние. [c.590]

    На линии флегмы устанавливается также прибор для взятия проб — пробник (V (см. ниже). На линии дестиллата после счетчика устанавливается контрольный фонарь (эпруветка) 14 (см. главу Измерительные приборы ) для контроля дестиллата по его удельному весу. [c.256]

    Из холодильника через эпруветку дестиллат поступает в приемники 15. Приемники — это сосуды, рассчитанные на вакуум, они с вогнутым или коническим днищем, выпуклой крышкой и мерным стеклом. Каждая вакуум-колонна должна иметь два приемника, если их по характеру отгоняющихся фракций не требуется больше. Коническими днищами приемники снабжаются во всех тех случаях, когда некоторые фракции дестиллата при стоянии расслаиваются, например первая фракция при разделении. мононитротолуолов, состоящая из воды и первогона. В этом случае на спускной линии приемника устанавливаются фонари 16. [c.257]

    Аппарат состоит из цилиндрического корпуса в, снабженного четырьмя эпруветками б, г, д, е. Работа аппарата протезе  [c.367]

    Для анализа 0,3—0,4 мл газа Е. А. Андреев и М. Б. Нейман з предлагают следующий прибор (рис. 201). На станине I, покоящейся на ножках 2 с установочными винтами 3, укреплена главная часть прибора — измерительный капилляр 4 с внутренним диаметром около 1 мм. Капилляр градуирован, каждое деление соответствует 1 мм . Для уменьшения влияния колебаний температуры капилляр окружен стеклянной муфтой 5 с водой, температура контролируется термометром 6. Конец капилляра входит в камеру 7, наполненную ртутью. При помощи микрометрического винта 8 можно постепенно изменять объем этой камеры. Противоположный конец капилляра изогнут и погружен в чашку 9, заполненную ртутью до краев. Избыток ртути вытекает в канавку 14 и может быть вылит при открывании отверстия 15. Чашка прикреплена к станине 1, и вращением винта 10 можно изменять высоту чашки. В центре чашки находится держатель 11 для эпруветок 12. Держатель можно поднимать и поворачивать поворот возможен только на такой высоте, на которой эпруветки не могут задеть кончик капилляра. На держателе укреплено 4 эпруветки, что позволяет параллельно производить 4 анализа. Кончик капилляра 4 входит в эпруветку до ее дна. Для введения в эпруветку пробы анализируемого газа служит капилляр 13, заполненный ртутью и соединенный с сосудом, содержащим исследуемый газ сосуд, в свою очередь, соединен с воронкой со ртутью. При поднимании воронки выталкивают небольшую порцию газа в эпруветку. После этого держатель поднимают, поворачивают на 180° и опускают эпруветку на кончик капилляра 4. При повороте нижний край эпруветки не выходит из ртути, находящейся в чашке 9. [c.290]


    Вращая винт 8 и всасывая ртуть в камеру 7, можно перевести газ из эпруветки в измерительную часть капилляра 4 при этом в капилляр входит сначала газ, затем снова ртуть. Вращение винта 8 продолжают до тех пор, пока мениск левого столбика ртути не окажется на уровне нулевого деления шкалы, и отсчитывают объем газа. Так как капилляр 4 расположен горизонтально и на одном уровне- с поверхностью ртути в чашке 5, то газ в капилляре находится при атмосферном давлении. [c.290]

    После определения объема газа вращают винт 8 в обратном направлении, т. е. переводят газ обратно в эпруветку. Далее поднимают держатель 11, поворачивают его с эпруветкой на 60° и опускают на поглотитель одного из газов, находящихся в смеси. В качестве поглотителей в этом приборе применяют твердые адсорбенты, крупинки которых помещают в ушко платиновой проволоки, впаянной в стеклянную палочку. Если для [c.290]

    Для контроля за работой нейтрализатора предусмотрен кон-трольный змеевиковый холодильник 26, куда периодически направляется небольшая часть паров, выходящих из нейтрализатора. Из холодильника через эпруветку 27 отбираются пробы сырого эфира для определения его удельного веса и кислотности. [c.19]

    Температура в верхней части колонны должна быть в пределах 35—36°, что достигается орошением колонны флегмой, стекающей из дефлегматора 9. В общем эфирная колонна работает по тому же принципу, что и спиртовая. Спирт, температура кипения которого выше, чем эфира, конденсируется и вытекает из куба колонны. Затем он охлаждается до 15° в холодильнике для рекуперированного спирта 18 и поступает через эпруветку 19 в приемный бак для спирта 20-, из последнего спирт, если он соответствует кондиции, перекачивается насосом 21 в напорный бак для спирта 1 и идет для питания эфиризаторов. Для экономии воды и сохранения содержащегося в нем тепла спирт может поступать непосредственно в эфиризатор, минуя холодильник. [c.21]

    Несконденсировавшаяся в эфирном дефлегматоре часть паров поступает в конденсатор-холодильник 10. В этом холодильнике пары эфира конденсируются, после чего охлажденный до 15° конденсат поступает в водоотделитель 11, в котором эфир отделяется от содержащихся в нем незначительных количеств воды. Затем эфир через эпруветку 12 поступает в приемный бак для эфира 13. Некондиционный эфир направляется в бак для бракованного эфира 14, куда направляется также отстоявшаяся в водоотделителе вода, содержащая значительный процент спирта и эфира. [c.21]

    Эпруветки, или контрольные фонари. Эпруветки устанавливаются, главным образом, на продуктовых трубопроводах и служат для наблюдения за количеством отбираемого продукта и контролирования его качества (температуры, удельного веса, крепости). Они дают также возможность регулировать количество проходящего через трубопровод продукта. [c.154]

    На рис. 77 изображена одна из конструкций эпруветки. Жидкость поступает сбоку через штуцер I в кольцевое пространство, образуемое корпусом эпруветки 2 и центральной трубкой 3. Затем она поднимается вверх, заполняет стеклянный колпак 4 и через щель прямоугольной, круглой или треугольной формы перетекает в трубку 3, откуда через краники и штуцеры 5 направляется по назначению. [c.154]

    Щель центральной трубки градуируется так же, как описанных выше измерителях жидкости, что дает возможность в любое время судить о количестве проходящего через эпруветку продукта. [c.155]

    Для отбора пробы эпруветка имеет пробный краник 6. Для предотвращения потерь продукта эпруветка снабжена чашкой 7, соединенной трубкой 8 со штуцерами 5. В эту же чашку обычно сливают остатки отобранных проб. [c.155]

Рис. 77. Эпруветка (слева — вертикальный разрез) Рис. 77. Эпруветка (слева — вертикальный разрез)
    При правильной работе колонн давление в них устойчиво и жидкость поступает через холодильник в эпруветку равно мерно. [c.159]

    Проба конденсата от паров куба колонны, отобранная в контрольной эпруветке, должна показывать на спиртомере 0° и не должна пахнуть спиртом. [c.167]

    Проба эфира, взятая из эпруветки, должна быть нейтральной, т. е. плавающая в эфире лакмусовая бумажка не должна краснеть. При первых признаках изменения цвета бумажки из синего в красный в спиртовую колонну прибавляют щелочь, а кислый эфир переводят в баки бракованной продукции. [c.168]

    Для наблюдения за готовым эфиром весь продукт должен проходить через контрольную эпруветку. Необходимо непрерывно следить за проходящим через эпруветку эфиром, не допуская поступления брака. При первом признаке появления брака увеличивают подачу в дефлегматор воды, что дает возможность прекратить поступление бракованного эфира и исправить его в самой колонне. [c.168]

    Эфир должен протекать через эпруветку равномерно захлебывание эпруветки и пеориодическое поступление слишком больших количеств эфира с последующим его исчезновением указывают на неправильное ведение процесса. Часто оно является следствием перегрева колонн и прожаривания верхних тарелок, обычно залитых эфиром в виде флегмы. [c.168]


    Когда проба, взятая из спиртовой эпруветки, покажет, что концентрация спирта в жидкости упала, закрывают доступ пара и в спиртовую колонну. [c.170]

    Для контроля работы метанольной колонны пробы МФ могут быть отобраны из эпруветки МФ. [c.190]

    Движение спирта в контрольном снаряде совершается следующим путем спирт, пройдя эпруветку и фильтр, поступает через трубу 1 в распределительную коробку 2, помещенную в платформе прибора. Отсюда более тяжелая часть спирта поступает [c.211]

    I — ХОЛОДИЛЬНИК концентрированной серной кислоты 2 — эпруветка 3 — датчик концентратомера 4 — термометр 5 — смотровой фонарь 6 — вентиль. [c.692]

    Дистиллированный 98 %-ный ацетон отводится с верхних тарелок колонн и направляется через холодильник и эпруветку в подземный резервуар хранилища. При появлении некопдиционированного продукта ацетон автоматически направляется в подземный резервуар для водного ацетона. [c.327]


Смотреть страницы где упоминается термин Эпруветка: [c.177]    [c.121]    [c.120]    [c.263]    [c.143]    [c.23]    [c.590]    [c.368]    [c.368]    [c.369]    [c.289]    [c.291]    [c.18]    [c.21]    [c.22]    [c.126]    [c.23]    [c.294]    [c.328]   
Химико-технический контроль и учет гидролизного и сульфитно-спиртового производства (1953) -- [ c.23 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте