Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конденсатор обратный

    Теперь обратимся к работе лабораторной ректификационной колонки с насадкой. На рис, 26 видно, что колонка имеет головку полной конденсации, которая состоит из конденсатора (обратного холодильника) крана (2) для отбора дистиллята, нисходящего холодильника (3) для охлаждения дистиллята, трубки (6) для термометра, соединительной трубки (7) дли сообщении с атмосферой или с вакуум-насосом. Головка соединяется с центральной трубкой колонки через верхний счетчик капель — счетчик орошения (9). [c.109]


    Куб колонны соединен с холодильником-конденсатором обратной О-образной трубой со смотровым стеклом на тот случай, если [c.194]

    Так как на емкости С развивается очень малый сигнал и входной заряд Q идет на заряд конденсатора обратной связи Са, то величина входной емкости прибора будет равна  [c.110]

    Куб колонны соединен с холодильником-конденсатором обратной и-образной трубкой со смотровым стеклом на тот случай, если по каким-либо причинам придется работать нл себя , т. е. по замкнутому циклу колонна — холодильник — колонна. [c.111]

    Прибор (рис. 131) является высокочастотным генератором с кварцем в цепи сетки и настроенным контуром в цепи анода. Датчик включен в анодную цепь генератора, а стрелочный прибор и сопротивление с которого снимается напряжение на записывающий прибор, — в сеточную цепь. Кварц применен не для стабилизации частоты генератора, а для увеличения крутизны одной ветви резонансной кривой, что значительно повышает чувствительность прибора. Для этой же цели между анодом и сеткой лампы включен конденсатор обратной связи, который увеличивает связь между контурами. Для увеличения стабильности частоты по отношению к влиянию изменений параметров лампы анодный контур сделан в виде П-образного четырехполюсника, поперечными звеньями которого являются емкость датчика и емкость, шунтирующая лампу. Частота такого контура определяется последовательным соединением этих емкостей, т. е. по существу емкостью датчика. [c.192]

    В схему г включены переключатель потоков фреона и программное реле ПрР. Пар из компрессора поступает в испаритель и конденсируется. Жидкость через обратный клапан 2 поступает в ресивер P , откуда через регулирующий вентиль РВ направляется в конденсатор (обратный клапан 2 закрыт). В конденсаторе холодильный агент кипит, отводя тепло от охлаждающей воды. Направление движения холодильного агента при оттаивании испарителя показано пунктирными стрелками. [c.346]

    Производят набор схемы иа коммутационном иоле машины. Для этого сначала формируют операционные блоки (интеграторы, инверто 1ы и т. и.), подключая входные соиротивлеиия, сопротивления и конденсаторы обратных связей к соответствующим усилителям, а затем соединяют эти блоки мел<ду собой в соответствии с коммутационной схемой. [c.343]

    В испарителе происходит кипение жидкого хладагента с превращением его в пар, в конденсаторе — обратный процесс, т. е. превращение паров хладагента в жидкость. В процессе тшення теплота отводится от охлаждаемо среды и передается кипящему хладагенту. [c.58]


    Наиболее экономичным методом производства бензолсульфокислоты является сульфирование бензола в парах. Технологическая схема сульфирования приведена на рис. 5. Бензол из хранилища насосом подается во внутренние трубы испарителя 1 типа труба в трубе или кожухотрубного. Во внешние трубы испарителя (в рубашку) подается греющий пар давлением 0,8 МПа. В испарителе бензол испаряется, а пары его перегреваются до 150— 160 °С. Давление паров бензола на выходе из испарителя 0,05— 0,08 МПа. Перегретые пары бензола поступают через барботер в сульфатор 6, в который предварительно загружают 94—967о серную кислоту. Пары бензола, не вступившие в реакцию сульфирования, захватывают воду, выделившуюся в результате сульфирования, и поступают в свинцовый змеевик конденсатора обратного бензола 3. Сконденсировавшаяся и охладившаяся до 30— [c.48]

    Емкостный датчик (конденсатор обратной связи) представляет собой латунную пластинку, укрепленную параллельно торцу пакета преобразователя, на некотором расстоянии от него. При колебаниях вибратора изменения емкости будут зависеть от частотгл колебаний. Эти изменения емкости подаются на вход предварительного усилителя, выход которого питает возбуждающую катушку. [c.213]

    Поскольку емкость конденсатора обратно пропорциональна толщине слоя диэлектрика, можно подсчитать отношение 7/С, которое в действительности является емкостной толщиной пленки. Автору удалось установить большую разницу между величиной емкости пленки такого сплава, как циркалой 2, в котором не происходит отслаивания защитной пленки, и других материалов, коррозия которых прямо пропорциональна времени и на пленках которых, очевидно, значительно больше трещин. При сравнении необходимо принять во внимание тот факт, что даже при отсутствии трещин емкость изменяется, если толщина пленки растет (так как толщина слоя диэлектрика также увеличивается)., Чтобы избежать этого изменения емкости, вызываемого изменением толщины пленки, и чтобы иметь возможность сравнивать защитные свойства пленок путем приведения к нормальным условиям , необходимо разделить значение емкости на величину 1 , представляющую увеличение веса образца, которое пропорционально общей толщине пленки. Следовательно, можно вычислить величины W, значения которых приведены в табл. 1. [c.188]

    Напряжение, необходимое для создания определенного электрического заряда на пластинах конденсатора, обратно пропорционально диэлектрической проницаемости среды, окружающей пластины конденсатора. Таким образом, диэлектрическую проницаемость данного вещества можно измерить, а из полученного значения на основании теории, разработанной в 1914 г. П. П. Дебаем, можно рассчитать дипольный момент молекул (приложение XIII). С высокой точностью значения дипольных моментов можно определить также по данным микроволновой спектроскопии и методом резонанса в молекулярном пучке. [c.166]

    При периодическом способе приготовления хлористого винилидена по схеме, приведенной на рис. 1, в стальной реактор, снабженный мешалкой, загружают известковое молоко и трихлорэтан по другому варианту перемешивание производится путем циркуляции жидкости с помощью центробежного насоса. Непрореагировавший трихлорэтан и другие тяжелые продукты отделяют от хлористого винилидена в парциальном конденсаторе (обратный холодильник). Количество и состав жидкости, возвращаемой в реактор, зависят от температуры в конденсаторе. [c.19]

    В газовых турбинах устраняются не только дорогие побочные устанобки парового двигателя, как котел, конденсатор, обратное охлаждение, но и мало надежный кривошипный механизм и сложное регулирование поршневого двигателя эти преимущества особенно ощутимы для больших мощностей. [c.487]

    Воздух вместе с парами воды откачивают вакуум-насосом 24. Соль из растворов начинает выпадать либо в первом, либо во втором корпусе. Вместе с раствором она последовательно переходит из корпуса в корпус. Из третьего корпуса первой стадии раствор со взвешенной солью (весовое отношение твердого к жидкому 1 3) по барометрической трубе стекает в приемный сборник 2 и оттуда передается насосом в отстойник 10. Здесь раствор осветляется и переходит в сборный бак 11. Донный осадок в отстойнике 10, содержащий раствор и соль в соотношении 1 1, поступает на фильтрацию в центрифугу. Фильтрат возвращается в бак И. Соль на центрифуге промывается последовательно электролитическими щелоками и водой. Промывную воду направляют в расходный бак 1. Промытая соль с центрифуги 13 поступает в бак для приготовления обратного рассола 22. Соль растворяется в конденсате соковых паров из барометрического конденсатора. Обратный рассол, содержащий 310—315 г/л Na I и 2—2,5 г/л NaOH, передают в цех очистки рассола. Средняя щелочь из бака 11 непрерывно самотеком поступает на вторую стадию выпаривания 12, где ее упаривают в однокорпусной установке до 42—50% NaOH. [c.113]



Смотреть страницы где упоминается термин Конденсатор обратный: [c.66]    [c.121]    [c.214]    [c.216]    [c.212]    [c.109]    [c.51]    [c.72]    [c.66]    [c.51]    [c.321]   
Лакокрасочные покрытия (1968) -- [ c.138 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте