Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Звездочка

    Разбрызгива ю щ е вращающиеся звездочки (рис. 141) применяют в основном при башенном способе производства серной кислоты. Звездочка имеет ряд наклонных лопастей различной длины, на которые подается жидкость. Благодаря разной длине лопастей жидкость поступает на различные точки насадки. Оросители с разбрызгивающей звездочкой применяют для аппаратов диаметром до [c.149]


    Индексы g, lg, 2g, 1и означают симметрию орбиталей, звездочка — разрыхляющую орбиталь. О смысле символов g и и см. с. 54. [c.512]

    При фиксированной размерности трудоемкость решения системы конечно-разностных уравнений зависит от типа разностной схемы. Поясним это на примере системы уравнений (13.3), где во втором слагаемом вместо индекса, указывающего номер временного шага, пока проставлены звездочки. Рассмотрим два варианта  [c.388]

    Звездочками отмечены некоторые работы зарубежных и советских авторов, добавленные при подготовке перевода.— Прим. ред. [c.157]

    В случае реагирующих систем в графы для Г " вместо к вводится к. Первая строка при этом не используется для расчета, так как для осуществления реакции требуется по крайней мере к — 2. Отмеченные звездочкой числа степеней свободы в двух последних столбцах табл. 8-9 делятся по потокам компонента, теплоты и импульса. [c.117]

    Величины ДН° даны в кпал/моль (стандартное состояние 25°, 1 атм) значения ДЗ " даны в кал/моль. град. Значения, отмеченные звездочкой, вычислены автором с точностью 2 кал/моль-грав. (См. приложение Г.) [c.329]

    Механизм такого процесса окисления можно представить схемой, приведенной на рис. 2.11. На стадии I происходит адсорбция молекулы кислорода на активном центре (обозначен звездочкой). Стадия II характеризуется превращением адсорбированной молекулы кислорода в поверхностный ион Ог и одновременным взаимодействием данной ячейки активатора с полярной молекулой углеводорода, дающего слабую водородную связь с поверхностью, в результате чего ослабляется связь водорода с углеводородным радикалом. На стадии III поверхностный ион кислорода соединяется с ядром водорода с разрывом связи Н—К. При этом образуются поверхностный комплекс [5 --ООН] и свободный радикал К, которые на стадии IV в [c.60]

Рис. 1-3. Быстродействие и области применения цифровых машин в химической промышленности (звездочкой отмечены экспериментальные машины, кружком — коммерческие-, по оси ординат отложено время сложения с учетом высокоскоростной выборки в сек). Рис. 1-3. Быстродействие и области <a href="/info/942456">применения цифровых машин</a> в <a href="/info/69739">химической промышленности</a> (звездочкой отмечены экспериментальные машины, кружком — коммерческие-, по оси ординат отложено время сложения с учетом высокоскоростной выборки в сек).
    Смещение осей звездочек приводных валов относительно звездочек промежуточных валов, редукторов питателей. ................ [c.103]

    Смещение осей звездочек приводного и натяжного валов...................0,5 мм на 1м, но [c.104]

    Смещение осей звездочек приводного и натяжного палов....................0,5 мм на 1 м, но [c.104]


    Параграфы книги, обозначенные звездочками, могут быть опущены при изучении физической химии по обязательной программе. Этот дополнительный материал, изложенный в такой же мере доступно, как и основная часть курса, может быть использован для более углубленного изучения предмета. [c.9]

    Параграфы книги, обозначенные звездочкой, а также части других параграфов, напечатанные мелким шрифтом, могут быть опущены при изучении физической химии по обязательной программе. Этот дополнительный материал, изложенный в такой же мере доступно, как и основная часть курса, может быть использован для более углубленного изучения предмета. [c.11]

    Гидролиз эфиров проводился водой, содержащей тяжелый кислород 0, отмеченный на схемах звездочкой. Если реакция протекает по первой схеме, то в результате должен получиться спирт, содержащий тяжелый кислород в случае протекания реакции по второй схеме образующийся спирт не будет содержать тяжелого кислорода. Для опыта был взят уксусноамиловый эфир. Реакция проводилась в присутствии щелочи. Отделенный от продуктов реакции спирт дал после гидрирования воду нормальной плотности. Таким образом, опыт показал, что реакция протекает по второй схеме. Аналогичные результаты были получены при гидролизе монометилового эфира янтарной кислоты. [c.370]

    В формулах глюкозы (а) и фруктозы (б) показано характерное для этих моносахаридов относительное пространственное расположение атомов Н и групп ОН при входящих в углеродную цепь асимметрических (стр. 461) атомах углерода (они помечены звездочками). [c.491]

    Величина я, входящая в условия (а) и (б), равна числу отверстий истечения для перфорированных оросителей, плит, желобов и т. д., а для разбрызгивающих звездочек и многоконусных оросителей п равна соответственно числу лучей или конусов. Классификация оросительных устройств по характеру смачивания ими орошаемой поверхности позволяет объединить в каждой из групп конструктивно различные оросители и производить их выбор, основываясь на качестве распределения жидкости. [c.76]

    О — кронштейн) б — расчетная схема звездочки конструкции Полякова — [c.117]

    К. А. Поляковым и В. Я- Гальцовым предложен центробежный разбрызгиватель, используемый в качестве ОДНОГО центрально расположенного оросителя и получивший название звездочки Полякова—Гальцова [81, 82]. [c.117]

    Эта звездочка (рис. 36, а) обслуживается одним или несколькими насосами, подающими жидкость в бачок-расходомер, установленный иа крышке башни, и отличается от ранее применяемых следующим. [c.117]

    Площадь кольцевого отверстия между валом оросителя и верхним срезом конической втулки диска звездочки (на входе кислоты к винтовым ребрам разбрызгивателя) [c.119]

    В этом соотношении индекс 1 при различных величинах относится к Н2, а индекс 2— к 1г, индекс в виде звездочки относится к переходному комплексу 1 — приведенная масса туП121т )-, член, стоящий в скобках, представляет собой отношение вращательных функций распределения, а числа симметрии соответственно равны 01 = 02 = 0 = 2. После сокращений можно написать [c.255]

    Соединения располагаются по алфавиту названий лреииушествеиио в номенклатуре тиРАС. Рядом с систематическим названием во многих случаях даны наиболее распространенные синонимы или торговые названия и марки. Звездочками отмечены названия соединений неизвестной структуры или названия, приведенные по первоисточникам, а также аначения ЛД>о. выраженные в мл/кг. [c.80]

    В КГ1Т0ПЫХ асимметрический атом углерода (оп в формуле помечем звездочкой) находится в центре тетраэдра. Нетрудно заметить, что эти модели невозможно совместить в пространстве они нот. строены зеркально и отображают пространственную конфигурацию молекул двух различных веществ (в данном примере молочных кислот), отличающихся некоторыми физическими, а главным образом, биологическими свойствами. Такая изомерия называется зеркальной стерео изомерией, а соответствующие изомеры— зеркальными изомерами. Различие в пространственном строении зеркальных изомеров может быть представлено и при помощи структурных формул, в которых показано различное расположение атомных групп при асимметрическом атоме например, для приведенных на рнс. 130 зеркальных изомеров молочной кислоты  [c.462]

    Утвержденные значения ПДК. ВДК и ППК выделены полужирным шрифром. Звездочкой отмечены значения ЛДи, выраженные в мл/кг. [c.426]

    Примечания. 1. Н — глубина, Г — температура,Р — давление, М — минерализация, 504 - сульфатность. 2. Прочерк означает, что Р <0,6. 3. Цифры со звездочкой ( ) рассчитаны для логарифмической трансформы функции (1п). [c.56]

    Смещение осей блоков тягового каната относительно продольной оси конвейера, оси зиездочек приводного вала относительно звездочки редуктора и оси клиноременного шкива редуктора относительно оси шкива электродвигателя. ..................... 5 [c.105]

    Полную смоченность орошаемой поверхности можно получить также при применении центрально установленных разбрызгивающих устройств других типов, создающих круговую симметрию распределения, например при вращении разбрызгивающих жидкость перфорированных оросителей или при установке цельнофакельных форсунок, иногда применяемых в качестве оросителей наса-ЖС1П1ЫХ колонн (см. стр. 173). Во всех этих случаях качество распределения жидкости может оцениваться к0 )ффицие11Т0м УС, взятым на всей орошаемой поверхности или на некоторой ее части, как это показано пиже при рассмотрении распределения жидкости разбрызгивающими звездочками и перфорированными полусферами иа различных режимах их работы. Коэффициент х удобно применять и в случае разбивки смачиваемой поверхности на одинаковые участки прямоугольной, квадратной и други.х форм. Поскольку степень равномерности распределения жидкости по торцу насадки существеиио влияет на эффективность работы насадочных колонн, достигаемые при установке того или и(юго разбрызгивателя значения х могут быть увязаны с эффективностью работы аппарата. [c.66]


    По режиму истечения жидкости все оросительные устройства насаженных колонн можно разделить на струйные разбрызгивающие (перфорированные стаканы, щелевые брызгалки, звездочки и др.) и на струйные неразбрызгивающие (плиты, желоба, многотрубчатые распределители и др.). Однако нри подборе оросителя важно учесть не столько характер подачи потоков, сколько создаваемое оросителем распределение жидкости на плоскости торца иасадки. Поэтому оросительные устройства с учетом характерного для каждого из них распределения жидкости можно разделить также на две группы, отличающиеся степенью смоченности орошаемого сечения торца насадки. Характер распределения жидкости разными оросителями и схемы оросителей показаны в табл. 4, 7 и 8. [c.75]

    Иное распределение жидкости создается ороситс лямн второй группы, для которых характерны концентрические относительно центра торца насадки кольцевые зоны орошения (вращающиеся звездочки, многоконусные и [c.75]

    По сравнению с другими оросителями разбрызгивающие звездочки изучены наиболее полно. Такие оросители являются основными при пптрозпом (башенном) способе производства серной кислоты. Ранее в сернокислотном производстве применяли приводимые во вращение от электродвигателя плоские разбрызгивающие диски, а также вращаюп иеся под воздействием поступающей на них струи гидравлические турбинки со снабженным ребрами разбрызгивающим диском, закрепленным на валу турбины [66], причем в башнях [c.116]

    Ороситель выполнен как компактный аппарат с приближенным к валу звездочки электродвигателем с редуктором и литой конической воронкой, питающей звездочку кислотой. Воронка сиабжеиа внутренним переливным патрубком и съемной диафрагмой, размер кольцевого отверстия которой при данном напоре определяет пропускную способность оросителя. Вытекающая из диафрагмы жидкость разделяется на кольцевой ноток, поступающий к основанию ребер диска, и поток, разбрасываемый винтовыми ребрами. [c.118]

    Важным условием бесперебойной работы питающего звездочку иапориого бачка является предотвращение сифонного сброса жидкости из него (по нагнетательному трубопроводу, через насос, в циркуляционный сборник) прп остановке одного из насосов. Поэтому конец нагнетательной линии насоса ие доводят до уровня в бачке, а прн погруженном трубопроводе в нем делают над уровнем зеркала жидкости одно или несколько отверстий (обычно диаметром 3—5 мм), обеспечивающих прн остановке насоса попадание в трубопровод атмосферного воздуха пли газа. Подобное выполнение напорного бачка существенно важно и для бесперебойной эксплуатации других оросительных устройств. [c.118]

    В. Я. Гальцовым [82] исследованы основные параметры работы звездочки, предназначенной для скрубберов диаметром до 10 м, при расходе жидкости до 100 м /ч, а также влияние частоты вращения звездочки и расхода иа равномерность распределения плотиости орошения по торцу насадки. Им получены завнснмостн, используемые нри расчете этих оросителей  [c.118]

    Площадь круга усиленного орошения, лежащего непосредственно под звездочкой (см. схему 2 на рис. 19), находится из соотиошеппя [c.119]


Смотреть страницы где упоминается термин Звездочка: [c.54]    [c.9]    [c.174]    [c.116]    [c.102]    [c.203]    [c.91]    [c.180]    [c.150]    [c.106]    [c.43]    [c.63]    [c.116]    [c.117]    [c.118]    [c.118]    [c.119]   
Технология ремонта химического оборудования (1981) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте