Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Необходимо проанализировать


Технологическая схема промышленного метода получения эпи-хлоргидрина из аллилхлорида изображена на рис. 46. Для получения дихлоргидрина аллихлорид вводят в реакцию обмена с хлорноватистой кислотой в водной фазе. Поскольку аллилхлорид плохо растворяется в воде , необходимо принимать особые меры, чтобы воспрепятствовать прямому контакту хлора и аллилхлорида. В противном случае в результате присоединения хлора образуется слишком большое количество трихлорпропана.

Смазочные материалы имеют высокие температуры кипения и низкую испаряемость, поэтому зафязнение окружающей среды этими материалами возможно лишь вследствие просачивания в грунт и загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Это может произойти в результате небрежного обращения, утечки из резервуаров, транспортных происшествий или нарушения правил по утилизации отработанных масел и сбросу индустриальных сточных вод, содержащих смазочные материалы. Практически смазочные масла могут попасть в почву или воду вследствие утечки, дефектов материалов упаковки, каплепадения, чистки установок и по другим причинам. Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению загрязнения почвы и водного бассейна и строго соблюдать законодательные акты по транспортировке и хранению смазочных материалов. Следует иметь в виду, что доля смазочных материалов в загрязнении среды во время транспортировки и хранения значительно меньше доли других минеральных продуктов . По статистике в области окружающей среды около 30 % аварий имели место при транспортировке, а 70 % при хранении смазочных материалов.

3. Необходимо принимать во внимание допустимую высоту всасывания Hs или минимальный подпор А/гдоп, обеспечивающие нормальную работу насоса при заданных параметрах. Так, требуемый подпор для насоса 5 НГ 5x2 составляет 6,3 м, а для насоса 6 НГ 7x2 — 3 м. В конкретных условиях это может стать решающим фактором в пользу выбора последнего насоса. Учитывая возможные колебания производительности насосов в процессе эксплуатации, рекомендуется определяемые по формулам значения Hs уменьшать на 0,5 — 1 м, а значения ЛАДОП увеличивать на 0,5 — 1 м. Для насосов, перекачивающих жидкости с температурой выше 200 °С, минимальная величина подпора не должна быть меньше 1,5 — 2м.

3. Необходимо принимать во внимание допустимую высоту всасывания Hs или минимальный подпор А/1д01Г, обеспечивающие нормальную работу насоса при заданных параметрах. Так, в рассмотренном выше случае требуемый подпор для насоса 5НГ-5Х2

Нагрев подшипников, прекращение подачи смазки , вибрация или необычный шум свидетельствуют о нарушениях в работе насоса. В каждом конкретном случае необходимо принимать немедленные меры для устранения неполадок, вплоть до остановки агрегата на ремонт.

При разных формах застывания масел необходимо применять различные меры для понижения температуры застывания. Например, при структурном застывании для понижения температуры застывания масла должно быть снижено содержание в нем парафинов',образующих при охлаждении дисперсную фазу, ' или должны быть введены присадки-депрессаторы, уменьшающие связь между частицами дисперсной фазы. При вязкостном же застывании указанные выше средства являются недейственными, и для снижения температуры вязкостного застывания масла необходимо принимать меры для уменьшения его вязкости лри низких температурах. Об этом более подробно сказано ниже.

Дымящая серная кислота. Холодная дымящая серная кислота очень медленно реагирует с и-гексаном, н-гептаном и м-октаном , газообразные парафины в значительной степени реагируют при обычных температурах. Это необходимо принимать во внимание при анализе газа с использованием дымящей серной кислоты. При умеренном нагревании дымящая серная кислота действует на парафины, вызывая сильное окисление с образованием двуокиси серы, а также, по-видимому, и незначительное сульфирование их. Кислота, содержащая от 35 до 65% S03, медленно реагирует с н-гексаном, циклогексаном и метилциклогексаном. При этом идет незначительное сульфирование, что было доказано получением сульфонатов бария, но протекают также вторичные реакции, включая окисление, которые еще не выяснены .

Хотя уравнения правильно предсказывают среднюю степень полимеризации, наблюдаемую при реакциях полимеризации, проводимых в подходящих условиях, однако при других условиях получается продукт значительно более низкого молекулярного веса и необходимо принимать во внимание дополнительный тип реакции. Таким типом является реакция свободного радикала с растворителем. Типичной системой, в которой наблюдается такой перенос цепи, является полимеризация стирола в четыреххло-ристом углероде , в которой протекают следующие реакции:

Величину коэффициента запаса прочности при выборе допускаемого напряжения в общем случае необходимо принимать с учетом качества материала, технологии изготовления и методов контроля, условий производства, свойств среды, характера приложения и рода нагрузок, точности расчетов.

При каталитических реакциях необходимо принимать во внимание явления сорбции, для чего часто необходимэ знать некоторые параметры, которые нельзя определить экспериментально. При помощи некоторых условных упрощений, например, принимая, что

степень конверсии определяют экономическую целесообразность производства и представляют собою основные взаимозависимые переменные, которые необходимо принимать во внимание при проектировании и эксплуатации технологических установок.

Одновременное воздействие на металл коррозионных сред и механических напряжений вызывает коррозионно-механическое разрушение оборудования, связанное с проявлением взаимосопряженных механохимических явлений. Помимо рассмотренных, наиболее опасных для магистральных трубопроводов видов КМР, таких, как КР и МКУ, следует остановиться на их разрушении в виде общей коррозии, ускоренной воздействием механических напряжений . Вследствие коррозии стенок сосудов давления и соответствующего их утонения происходит увеличение кольцевых растягивающих напряжений. Согласно теоретическим представлениям механохимии металлов, это вызывает рост скорости коррозии и еще большее утонение стенок. В связи с зтим прогнозирование долговечности сосудов давления, базирующееся на предпосылке постоянства скорости коррозии в течение установленного ресурса, дает изначально завышенное ее значение. Поэтому для реальной оценки долговечности необходимо проанализировать изменение кольцевых напряжений в стенке трубы, связав это изменение с интенсивностью коррозионного воздействия. Впервые подобный подход был реализован в . Однако полученные при этом расчетные зависимости оказываются неудобными для практического использования. Кроме того, предложенный подход не учитывал того факта, что механохимические явления начинают существенно проявляться при напряжениях, превышающих предел текучести стали. Последнее на реальных конструкциях. эксплуатирующихся на общем фоне упругих напряжений и деформаций. может быть достигнуто только в концентраторах напряжения, где и реализуются условия для протекания механохи-мической коррозии.

Октановое число данного бензина можно считать результирующей величиной, учитывающей октановое число каждого углеводорода, входящего в состав бензина, и хотя суммарное октановое число является сложной функцией частных октановых чисел , все же можно по октановым числам индивидуальных углеводородов судить о пределах колебания октанового числа углеводородной смеси. Этого нельзя сказать об октановом числе бензина с присадкой антидетонатора, поскольку здесь суммарный эффект осложняется как за счет различной приемистости к антидетонатору у отдельных углеводородов, так и неодинакового эффекта смешения. Кроме того, отсутствуют международный стандарт на состав антидетонатора и нормы его дозировки. Независимо от сказанного следует считаться также и с тем, что октановые числа чистых индивидуальных углеводородов известны достаточно хорошо, особенно после исследований Смиттенберга и соавторов . Приемистость к антидетонаторам индивидуальных углеводородов и эффект взаимного смешения в отношении изменения приемистости к этим же антидетонаторам для данной углеводородной смеси освещены в специальнойy,AФў[Ђз›4Иѕ“шAЉУЛ©xвѕ „(ЙцЮПыҐQ8r/‹щЙ1kxф&|Ђh‰гл©'И‡§Uд‘ц‹#QMEѓї?{_qИ0А‘·-Jк»oЩoЄО_л–E'ЌZуvЋ–ѕ VN3ьЗц|еКя‹ўПњ®»АкР>ЪD| Рv—O2!xуrўд‰ Ѕ‡ді·ZАд]5®‹уЛkб,—мЪDЇРлк! ‘/bїfnlxЋХRIWъНRЗ0б#KЧ“ё№ЁБu[ІЌН ПмµcVLДћ|вЗРДo–*#S«sSSASфAЇ`ќЫ °ЙИnS=·u¤і'©їЃЬч…AkјаM|°щфлМ’™;иЉXМђЁра’:]ј;kЅI®°бDBu ЬЄPh!ђО кЧРFМбЗй„GЩ2Ь*Л¬•v®9sЫЖИ©y  Љ-\а6”БJ ;Ьz§…аFм©Чр‡yEЖМfјтр–ЃЏчАєјU¶ИdЅО5г¤%Л!м%uZ'r0И#шѕ$УѓУїFh‰хЂ/г@sЭµЪ]D®кґfV%ПБ"=—%Ір°Ю… FИ€П'џGJ

 

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика