Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жидкость Веста

    Охлаждение адсорберов, как правило, должно производиться жидкостью. Вести охлаждение адсорбера, пропуская через него воздух, запрещается кроме случаев, особо оговоренных инструкцией завода-изготовителя. При этом количество газа, проходящего через адсорбер, не должно превышать значений, приведенных в технологической инструкции. [c.308]

    Жидкость Веста — Пд 2,06 [16] для получения более низких показателей она разбавляется йодистым метиленом. Жиде ости этой серии почти бесцветны, подвижны и при надлежащем хранении хорошо сохраняют свой показатель преломления. Хранить их следует в стеклянных флаконах с притертой пробкой. Поверх жидкости в флаконе наливается слой воды. Жидкость из флакона достают пипеткой. Эти жидкости огнеопасны на дереве или бу.маге самовозгораются после испарения йодистого метилена на теле оставляют долго не заживающие ожоги. [c.252]


    Жидкость Веста (смесь белого фосфора, серы и йодистого метилена в весовом отношении 8 1 1) . ................ 2,06  [c.332]

    Жидкость Веста имеет Пв = 2,06 [16] для получения более низких показателей она разбавляется иодистым метиленом. Жидкости [c.266]

    Жидкость Веста (смесь белого фосфора, серы и иодистого метилена в массовом соотношении 8 1 1) Раствор серы и АзгЗз в АзВгз (1 7 12) [c.312]

    Все работы, осуществляемые с органическими жидкостями, вести в нагревательных приборах с закрытой электрообмоткой. [c.349]

    Измерение скорости растворения зерен в потоке жидкости. Зерна изготавливают из слаборастворимых в жидкости веществ, чаще всего бензойной кислоты- и р-нафтола. В качестве жидкостей используют воду или водно-глицериновые смеси с повышенной вязкостью. Из-за низкого значения коэффициента диффузии в жидкости равновесное насыщение обычно не достигается, даже при малых расходах жидкости. Это позволяет вести опыты при малых значениях Неэ. [c.143]

    Дальнейший расчет второй колонны можно вести обычным путем, применяя графическую или аналитическую методику. На рис. VI.11 показаны все связи между фигуративными точками основных потоков паров и жидкостей рассматриваемой схемы, вытекающие из материальных и тепловых балансов как схемы в целом, так и ее отдельных частей. [c.292]

    Рассмотрим частично растворимые вещества, образующие двухслойные в жидкой фазе системы постоянно кипящих смесей, температура кипения которых занимает промежуточное положение между точками кипения чистых компонентов. Условия их парожидкостного равновесия отличаются тем, что на всем интервале концентраций, от О до 1, один из компонентов все время является низкокипящим, а другой — высококипящим. В связи с этим на всем интервале концентраций содержание низкокипящего компонента в паровой фазе всегда больше, чем в равновесной жидкости. Поэтому представляется целесообразным вести ректификацию подобных систем в одной полной ректификационной колонне, сверху которой в практически чистом виде отводится низкокипящий компонент а, а снизу — практически чистый высококинящий компонент ш. [c.313]

    Применение уравнения (111.16) к рассмотренному процессу простой перегонки позволяет вести все практические расчеты. Так, если исходная система состояла из 1 молей и имела начальную концентрацию Хд, то вес остаточной жидкости в момент, когда достигается температура 1е трехфазного участка, определится по (111.16)  [c.127]


    Для более наглядного представления о статическом и динамическом давлении на рис. 1 приведены схемы различных способов присоединения измерительных приборов к трубопроводам с указанием характера показываемых ими давлений. 3-ная величину динамического давления, можно вести подсчет скорости газа или жидкости в трубопроводе, а следовательно, и расход их в единицу времени. [c.16]

    Зная величину скорости, можно вести подсчет количества (расход) газа или жидкости, проходящих через аппарат в единицу времени по формуле [c.16]

    Если В обезвреживаемом газе или жидкости несколько компонентов разнонаправленного действия, расчет СЭ должен вестись для каждого соединения в отдельности, после чего оценка эффективности обезвреживания дается по наименьшему полученному значению. [c.467]

    Растворимость газов в жидкости зависит от давления газа над жидкостью и поверхности контакта фаз. С повышением температуры растворимость газа уменьшается и при прочих равных условиях растворенный газ будет выделяться (десорбироваться) из раствора. Поэтому абсорбцию газа стараются вести при избыточном давлении и более низкой температуре, десорбцию же осуществляют при минимальном давлении и более высокой температуре. [c.127]

    Большинство нефтяных масел в зависимости от температурных условий может вести себя как ньютоновская жидкость ири повышенных температурах и как структурная жидкость при охлаждении. Картина изменения данного свойства нефтяных масел при изменении температуры такова. В области повышенных температур масло, будучи нолностью гомогенной жидкостью, подчиняется уравнению Ньютона при охлаждении масла наступает момент, когда в нем начинает образовываться дисперсная фаза вследствие снижения растворимости части входящих в состав этого масла парафинов. Вначале, пока концентрация дисперсной фазы остается низкой и связь между ее частицами слабой, появляется только аномалия вязкости ири отсутствии предельного напряжения сдвига. При дальнейшем охлаждении концентрация дисперсной фазы растет, связь между ее частицами усиливается, и по- [c.10]

    Титрование лучше всего вести в конических колбах, в которых удобно перемешивать жидкость без разбрызгивания во время прибавления титрованного раствора из бюретки. [c.147]

    Снижение себестоимости продукции во многом зависит от каждого работника цеха. Машинист обязан вести процесс на наиболее экономически выгодном режиме, с наибольшими коэффициентами полезного действия, что способствует сокращению энергетических затрат на сжатие и перемещение газов или жидкостей. Машинист должен обеспечивать герметичность всего оборудования и зтим предотвращать потери сырья, бережно расходовать смазочные и обтирочные материалы, охлаждающие средства. [c.348]

    Колонны с тарелками Веста. В конструкции этой тарелки, разработанной в Англии в 1940 г., сочетаются элементы колпачковой и ситчатой тарелок, поэтому она способна работать в широком диапазоне нагрузок но пару и жидкости. Расстояние между тарелками может быть 250—350 мм. Тарелка (рис. 107) состоит ич штампованного поддона 3 с длинными щелями для прохода паров. 111,ели прикрыты туннельными колпачками 1 без прорезей, вместо пих нижние кромки соседних колпачков соединены между собой перфорированными листами 2, расположенными параллельно основанию тарель"и. [c.216]

    Флегма движется по перфорированному днищу над поддоном, превращая ату часть тарелки в ситчатую. Площадь перфорированной части достигает 60% от общей площади тарелки. Колонны с тарелками Веста имеют к. п. д. 0,8 и более производительны, чем колонны с обычными колпачковыми тарелками. Однако при работе с загрязненными жидкостями тарелки Веста уступают колпачковым. Колоины с такими тарелками успешно применяют на установках по подготовке сырья для каталитического крекинга, абсорбционной [c.217]

    Во избежание скопления и замерзания воды все спускные линии нужно возможно чаще прогревать. При морозах водяные стояки и спускные линии, где наблюдается большое скопление воды, должны быть приоткрыты и вода должна вытекать небольшой струей. Во избежание замерзания трубопроводов для вязких жидкостей перекачку их следует вести непрерывно. На случай остановки такие трубопроводы должны иметь присоединения для возможного заполнения их перед остановкой маловязким незастывающим нефтепродуктом. Для отогревания замерзших трубопроводов можно использовать только пар и горячую воду применение открытого огня в таких случаях не допускается. [c.345]

    Филиппов Л. П. Теплопроводноеть 50 органических жидкостей, Вест. Московского государственного университета, № 19, 1954. [c.82]

    Высокопреломляющих жидкостей (га>1,8), пригодных для использования в иммерсионном методе, известно очень мало (табл. IX и [10]). Жидкость Веста (табл. IX приложения) имеет пп = 2,06 для получения более низких показателей она разбавляется иодистым метиленом. Жидкости этой серии почти бесцветны, подвижны и при надлежащем хранении их показатели преломления стабильны. Хранить их следует в стеклянных флаконах с притертой пробкой. Поверх жидкости в флакон наливается слой воды. Жидкость из флакона достают пипеткой. Эти жидкости огнеопасны на дереве или бумаге самовозгораются после испарения иодистого метилена на теле оставляют долго не заживающие ожоги. [c.263]


    Нижеприведенные методики построены при ряде допущений,, которые следует учитывать при их практическом использовании. В работе Фрасера, Домбровского, Жонса (124] предлагается расчет охлаждения газов, контактирующих с каплями жидкости, вести по следующей схеме. [c.126]

    Испарение жидкости и конденсацию паров можно вести двумя принципиально различными способами—однократным и постепенным, по терминологии проф. А. М. Трегубова. [c.41]

    Пусть точка Ь на изобарной равновесной кривой жидкости АС является фигуративной точкой жидкой начальной системы, находящейся при температуре кипения (фиг. 16). Состав а этой системы заключен в интервале концентрации и < а < хд и поэтому в точке кипения она однородна в жидкой фазе. Состав первого микроскопического пузырька равновесного ей пара изобразится абсциссой точки V, представляющей точку пересечения изотермы 1 начала кипения исходной системы с изобарной кривой конденсации СЕ. Перегонку начнльной системы можно вести двумя способами—однократным и постепенным. [c.56]

    Уравнение Бингама относится к идеальному случаю, при кото--ром дисперсная система после преодоления сопротивления сдвига, т. е. после разрушения структуры, сразу же начинает вести себя как ньютоновская жидкость, и при этом вязкость ее становится независимой от движущего усилия. В действительности лишь очень немногие дисперсные системы приближаются к этому идеальному случаю. В большинстве же реальных дисперсных систем практически независимость вязкости от ириложенного к жидкости усилия наступает лишь при применении больших усилий, а нри меньших усилиях наблюдается только аномалия вязкости. Для некоторых других дисперсных систем, например для систем с высокой истинной вязкостью жидкой среды и при относительно небольшой концентрации дисперсной фазы, можно наблюдать только аномалию вязкости, но нри отсутствии нредель--ного напряжения сдвига (т. е. ири 6 = 0). Иными словами, эти дисперсные системы, характеризующиеся аномалией вязкости,, способны проявлять подвижность при самых малых усилиях. [c.9]

    Отводимая с низа испарителя жидкость подается насосом 5-в верхнюю зону реактора 6. Избыток тяжелых фракций по трубопроводу 24 огкачивается в резервуар. Пары по трубопроводу 2 поступают из испарителя в верхнюю часть реактора. Чтобы иере-вести в парообразное состояние до 80% сырья, в змеевик печя <  [c.239]

    Сливание и наливание жидкостей в сборники и аппараты необходимо вести без разрыва струи, что обеспечивается опусканием сливных труб до дна емкости. Хранение и технологические операции с растворителями производятся в атмосфере инертного газа (азота). Поэтому подачу азота совмещают с измерением уровней жидкости в аппаратах, применяя пъезометрические указатели. При этом азот движется через указатели и, выходя из них, создает в аппаратуре инертную среду. [c.105]

    Т. е. независимо от числа веществ система будет вести себя как одрю-компонентная. В качестве примера можно привести систему жидкость—нар, в которой состав фаз совпадает (азсотропныс смеси). [c.165]

    Все оборудование, относящееся к обвязываемой колонне, размещается на нескольких площадках дефлегматор— на отметке 12 м, сборник ректификата и кипятильник— на отметке 6 м, сборник кубовой жидкости и насосы — на отметке О , сама колонна — на высоком железобетодном фундаменте, имеющем нулевую отметку. Соответственно и разработка монтажных чертежей должна вестись для пескольких планов (план на отметке О , план на отметке 6 лг и т. д.). [c.186]

    При очистке газов и жидкостей в промышленных масштабах очень важным является одновременное удаление паров воды, двуокиси углерода, а тйкже сернистых соединений. По сравнению с другими адсорбентами активность цеолитов по двуокиси углерода при повышении температуры снижается менее резко. При значительном содержании СО, осушку газа и адсорбцию можно вести при атмосферном давлении, при малом, как, например, в воздухе, адсорбцию целесообразнее вести при повышенном давлении. При этом цеолиты СаА несколько лучше адсорбируют СЮ а по сравнению с цеолитом КаА. [c.111]

    К приведенному перечню можно добавить следующее изобретатель калориметра для реакций горения, сравнительного фотометра с международным стандартом свечи, кухонной плиты, двойного кипятильника, печи для обжига кирпичей, портативной печи и армейской полевой кухни, капельной кофеварки, применяемой до сих пор паровой отопительной системы, каминной вьюшки, усовершенствованной масляной настольной лампы высокой яркости, навигационной сигнальной системы, использовавшейся в Великобритании, и улучшенного баллистического маятника для измерения взрывной силы пороха человек, открыпший конвекционные токи в газах и жидкостях и установивший, что вода имеет максимальную плотность при 4°С и что черные тела лучше поглощают и испускают излучение, чем полированные предметы один из первых исследователей прочности нитей на разрыв и теплозащитных свойств одежды основатель одного из первых закрытых учебных заведений и учредитель первых международных медали и премии за научные достижения, присуждаемых до сих пор, а также первый кандидат на пост руководителя Вест-Пойнта (отклоненный по политическим мотивам). Но и это еще не все. Томпсон был гением практики и изобретателем из той же когорты, что и Томас Эдисон. В конце ХУП1 в. он произвел в Европе такую же революцию в технологии приготовления пищи, какую 100 лет спустя проделал Эдисон в области практического использования электричества. Томпсон был, несомненно, более плодовитым изобретателем, чем Франклин, а возможно, и лучшим ученым. Почему же тогда он известен всего лишь узкому кругу исследователей истории науки и специалистам в области термодинамики  [c.44]

    Зольные вещества, присутствующие в маслах и незаметные в силу особенностей светопреломления или растворимости, частью тоже осаждаются при разведении масел керосином и т. п. жидкостями. Зола от веществ, растворенных в масле (соли нафтеновых и сульфонафтеновых кислот) определяется оожиганием навески в 20—40 г в платиновом или фарфоровом тигле по общим правилам (зола в керосине и в нефтп). В виду трудности испарения всего масла, парам его не препятствуют спокойно гореть, если они воспламенились. Оставшийся кЛсс прокаливают снерва осторожно, но- 4 том все сильнее и сильнее до полного сгорания углерода. Обратным взвешиванием тигля определяют вес золы. Гольде рекомендует вести сожигание при помощи беззольного (или, по крайней мере, с известным содержанием золы) фитиля, свернутого из мягкой фильтровальной бумаги. Такой фитиль при помощи платиновой проволочки укрепляется в центре тигля в вертикальном положении и зажигается после пропитывания маслом, налитым в тигель.. В сл чае чистых масел опыт длится 3—4 часа, но масла, содержащие асфальт или много золы (напр., компаундированные масла, консистентные жиры и пр.), быстро засоряют фитиль. После сожжения масла тигель прокаливают и взвешивают. Простой прибор для определения золы предложил Конрадсон (69). [c.230]

    Для нагревания до более высоких температур применяют самые разнообразные вы сококипящие жидкости, например глицерин, парафин, вазелиновое масло, силиконовое масло, различные марки цилиндровых и компрессорных масел и др. Используя указанные теплоносители в открытых банях, не следует поднимать температуру выше некоторой предельной, при которой наблюдается интенсивное испарение жидкости или образование дыма. Для глицерина предельная температура составляет около 180—200 °С, для некоторых цилиндровых масел— до 250 °С. Применение бань закрытого типа, например с набором концентрических налегающиз( одно на другое колец, позволяет повысить максимальную температуру нагрева на 30—50 °С. Нагревание до высоких температур следует производить очень осторожно, лучше всег9 с помощью погружных электронагревателей и ни в коем случае не открытым пламенем. Работа должна вестись под тягой. Обязательной мерой предосторожности является наличие некоторого запаса холодного теплоносителя. При воспламенении нагретой масляной бани достаточно раз-бавить ее содержимое холодным маслом. Не допускается нагревание жидкостных бань без контроля температуры. Шарик термометра должен находиться примерно посредине между дном бани и поверхностью жидкости, но ни в коем случае не касаться стенок бани. Термометр удобно подвешивать с помощью гибкой проволоки. [c.89]

    Обеспечение выполнения указанных функ1 чй работниками складов возможно при наличии у них определенных знаний. Поэтому на должность заведующего складом и кладовщика назначают лиц, прошедших специальную подготовку по правилам, перевозки, хранения и заправки машин. Они должны знать устройство оборудования складов, сорта и основные свойства топлива, масел, смазок, рабочих и технических жидкостей, применяемых при эксплуатации машин, уметь пользоваться оборудованием и обслуживать его, вести учет и проводить простейший анализ для проверки качества нефтепродуктов. [c.137]


Смотреть страницы где упоминается термин Жидкость Веста: [c.103]    [c.366]    [c.452]    [c.194]    [c.83]    [c.100]    [c.78]    [c.351]    [c.396]    [c.96]    [c.152]   
Руководство по рефрактометрии для химиков (1956) -- [ c.184 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте