Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Точка двойного спуска

Рис. 53. Точка двойного спуска. Рис. 53. <a href="/info/91580">Точка двойного</a> спуска.

    Рассуждениями, аналогичными приведенным выше, можно показать, что если между жидкой фазой Р и твердыми Уи Уг, Уз может происходить дважды инконгруэнтный процесс, то две моновариантные кривые исходят из точки Р, опускаясь, а одна — поднимаясь (рис. 53). Поэтому точку Р в этом случае называют точкой двойного спуска. Она встречается на диаграммах значительно реже точек двойного подъема. [c.90]

    Соединение S появляется, таким образом, при температуре, отвечающей точке двойного спуска Р . Выше этой температуры оно неустойчиво. Эвтектическая точка Е лежит в треугольнике SB , образованном фигуративными точками твердых фаз S, С и В, находящихся в равновесии с отвечающей ей жидкостью. Что касается точек Р- и Р,, то они не попадают в аналогичные треугольники, так как они обе лежат в треугольнике S B для Pj соответствующими твердыми фазами являются А, В и S, а для Р2—А, С и S. Можно показать (см. выше), что вдоль пограничной кривой РуР от Pj до D процесс инконгруэнтен (А и S выделяются). Вдоль пограничной кривой Р Е процесс конгруэнтен (выделяются фазы S и С), как и вдоль пограничной кривой Р Е (выделяются S и В). Интересно, что пограничные кривые РуР и Р Е, хотя и не доходят до сторон треугольника АВС, все же должны считаться боковыми, так как отвечающие им твердые фазы содержат лишь два компонента (А и В), а не три. Пограничная кривая Р Е является срединной, так как отвечающие ей твердые фазы С и S вместе содержат все три компонента А, В и С. [c.229]

    Точка двойного спуска [c.251]

    Известно, что переходные точки подразделяются на точки двойного подъема и точки двойного спуска 95]. Геометрически они образуются пересечением трех кусков дивариантных поверхностей, попарное пересечение которых определяет три моновариантные линии (пограничные пространственные кривые). Рассмотрим нахождение переходной точки [c.132]

    Получение сульфита натрия. В реактор спускают из расходного бака 2000 л раствора бисульфита натрия, включают механическую мешалку и затем начинают приливать постепенно, в течение 1,5—2 час, раствор соды. Соду следует приливать медленно, так как при ее взаимодействии с бисульфитом натрия образуется сульфит натрия и углекислый газ, который вспенивает жидкость. При сильном вспенивании массы скорость подачи соды в реактор уменьшают или совсем приостанавливают подачу. Тепло, выделяющееся при реакции нейтрализации, разогревает раствор, и последний охлаждают. Температуру раствора поддерживают при этом 38—40 °С. После того как в реактор прилита большая часть раствора соды, остальное количество соды, необходимое для нейтрализации, добавляют небольшими порциями, проверяя кислотность раствора. Для этого время от времени отбирают пробу 3—4 мл раствора в пробирке разбавляют двойным объемом воды, кипятят и после охлаждения прибавляют к нему 2—3 капли индикатора (фенолфталеина). Если раствор в пробирке окрашивается в розовый цвет, то реакция щелочная, и следовательно, в реакторе имеется избыточное количество соды. Для исправления раствора в этом случае нужно прибавить некоторое количество бисульфита натрия для устранения избыточной щелочности. Среда раствора должна быть обязательно нейтральной или слабокислой. Всего для нейтрализации 2000 л раство ра бисульфита натрия расходуется около 1500 л содового раствора. По окончании реакции нейтрализации раствор сульфита продолжают перемешивать еще 10— 15 мин для более полного удаления растворенного углекислого газа. Затем выключают механическую мешалку и дают раствору в течение 1 час отстояться для оседания нерастворимых примесей. [c.216]


    Грануляция на воду состоит в том, что расплав тонкой струей выпускают в бак с холодной водой. Бак лучше всего изготовлять из нержавеющей стали с двойным дном, которое имеет мелкие отверстия для спуска воды, задерживающие гранулы. Емкость бака [c.48]

Рис. 225. Взаимное расположение линий тройных эвтектик в окрестности четверной эвтектической точки. Звезды тройного спуска (а), четверного подъема (б), тройного подъема (в) и двойного подъема (г). Рис. 225. <a href="/info/1346113">Взаимное расположение</a> <a href="/info/350536">линий тройных</a> эвтектик в окрестности <a href="/info/923365">четверной эвтектической точки</a>. <a href="/info/923140">Звезды тройного спуска</a> (а), четверного подъема (б), тройного подъема (в) и двойного подъема (г).
    На рис. 87 показана опытная промышленная сушилка диаметром 9,0 м и высотой 9,0 м с двойным днищем. Газы можно подавать через шлицы по периферии, центральный короб к корню факела распыла и одновременно, т. е. двумя способами. Привод и диск конструкции НИИХИММАШа с подачей пульпы через щелевой дозатор самотеком. Сушильная камера изнутри футерована жаропрочным бетоном. Свод камеры выполнен также из бетона. Для исключения подсосов камера снаружи обшита листовым железом. Циклоны установлены непосредственно на сушилке с подводом газов по стояку и спуском пыли через мигалки-затворы на нижнее днище. Газы из циклонов поступают в сборный круговой газоход. Испытания этой сушилки на пульпе аммофоса показали, что наиболее рационально подводить газы к корню факела распыла. При начальной температуре газов до 700° С температура среды в любой точке камеры в процессе сушки пульпы не превышала 160° С. Это показывает, что сушильные камеры нет необходимости футеровать изнутри жаропрочным или кислотоупорным бетоном или кирпичом. При выделении газов, например F2, HF, H 1 и др., коррозии происходить не будет, если температура стенок камеры выше точки росы. [c.180]

    В тройных системах Т. т.- точки нонвариантных четырехфазных равновесий (см. Многокомпонентные системы). В эвтектич. или перитектической Т. т. сходятся три пов-сти первичной кристаллизации разл. фаз и соотв. три линии совместной кристаллизации, отвечающие трехфазным равновесиям. Т. т. указывают состав жидкой фазы, находящейся в равновесии с тремя кристаллич. фазами. Эвтектическая Т. т. расположена внзтри концентрац. треугольника, в вершинах к-рого находятся точки состава соответствующих кристаллич. фаз, перитектическая Т. т.- вне этого треугольника. Перитек-тические Т. т. могут быть двух видов точки двойного подъема, в к-рых одна из трех линий совместной кристаллизации отходит от Т. т., понижаясь, а две другие - повышаясь точки двойного спуска, в к-рых две линии совместной кристаллизации отходят с понижением, а одна - с повьшгением. [c.12]

    Помимо замечательных линий, диаграммы тройных систем могут содержать, конечно, и замечательные точки — сингулярные, эвтектические и переходные. К последним относятся уже известные нам точки двойного подъема, точки двойного спуска (см. гл. XVIII). Эти замечательные точки связаны с замечательными линиями, каждая из которых на изотермических сечениях пространственной диаграммы даст замечательную точку. [c.453]

    В случае, когда одна моновариантная кривая повышается от перитектической точки, а две другие понижаются (рис. 170), нонвариантная точка называется точкой двойного спуска. Этому расположению моновариантных кривых отвечает инконгруэнтный процесс [c.348]


Смотреть страницы где упоминается термин Точка двойного спуска: [c.214]    [c.226]    [c.226]    [c.263]    [c.229]    [c.132]    [c.348]    [c.206]    [c.206]    [c.148]    [c.17]    [c.250]    [c.279]    [c.230]   
Физико-химический анализ гомогенных и гетерогенных систем (1978) -- [ c.348 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте