|
Главная -> Словарь
Равномерно распределяются
3.1. В коническую колбу отвешивают около 10 г испытуемого-битума с точностью до 0,01 г, слегка нагревают его и равномерно распределяют по дну колбы. Твердые битумы предварительно нарезают на мелкие кусочки. После этого в колбу наливают 150 мл дистиллированной воды и кипятят содержимое ее в течение 30 мин. Затем осторожно отбирают пипеткой водную вытяжку из колбы в две пробирки.
3.1. В коническую колбу отвешивают около 1 г испытуемого битума с точностью до 0,0002 г, слегка нагревают его и равномерно распределяют по дну колбы, после чего в колбу наливают 25 мл дистиллированной воды. Присоединяют к колбе обратный холодильник и кипятят содержимое ее в течение 30 мин. После окончания кипячения колбу, не отключая от холодильника, охлаждают до комнатной температуры и профильтровывают водную вытяжку через фильтр во взвешенный с точностью до 0,0002 г стаканчик; колбу тщательно ополаскивают дистиллированной водой, которую сливают на тот же фильтр.
Расплавленный битум равномерно распределяют пр. тонкой стальной пластинке. После охлаждения битума пластинку подвергают периодическому изгибу при постепенно цон!щаю.Ж§в5я температуре. Температуру, при которой происходит видимый излом слоя битума или образование трещин в слое, и фиксируют как температуру хрупкости. Определение температуры хрупкости особенно важно для характеристики дорожных и кровельных сортов битумов.
В коническую колбу емкостью 250 мл берут навеску испытуемого битума около 1 г, слегка нагревают его и равномерно распределяют по дну колбы, после чего в колбу наливают 25 мл дистиллированной воды. Содержимое колбы нагревают с обратным холодильником при кипении воды 30 мин., затем охлаждают до комнатной температурил и профильтровывают водную вытяжку через фильтр во взвешенную с точностью до 0,0002 г коническую колбу вместимостью 50 мл. Фильтрат концентрируют до объема около 5 мл, и остаток сушат в сушильном шкафу при 100—105° до постоянного веса. Расхождения между последовательными взвешиваниями должны быть не более 0,0004 г.
Насадочные колонны чувствительны к неравномерному орошению, поэтому подача жидкости в них осуществляется через оросительные устройства, которые равномерно распределяют по всему сечению поток жидкости, входящей в колонну. В процессе стекания жидкости по насадке происходит ее перераспределение и на некоторой глубине резко ухудшается равномерность орошения, причем жидкость можеть стекать, например, вдоль стенки аппарата, а центральная часть насадки остается неорошенной. Для устранения этого нежелательного явления в колонне устанавливают распределительные тарелки, которые собирают неравномерно стекающую с нижней части насадочной секции жидкость и снова равномерно ее распределяют при орошении расположенной ниже насадки.
Сырье насосом 1 подают в систему через теплообменник 4, смешав его предварительно с циркулирующим водородсодержащим газом, подаваемым из сепаратора 7 высокого давления, и со свежим водородом от компрессора 2. Пройдя через печь 3, смесь паров сырья и водородсодержащего газа поступает в реактор 5. В нем несколькими слоями размещен сероустойчивый катализатор типа АКМ или АНМ. Для съема выделяющегося тепла в пространства между слоями катализатора вводят холодный циркулирующий газ. Для лучшего смешения паров и газа перед каждым слоем катализатора поток равномерно распределяют по сечению реактора. Объем слоя рассчитан на повышение температуры на 20-25°С.
Сверху катализатор также засыпан слоем фарфоровых шаров, которые выполняют две функции: удерживают катализатор в стационарном слое от уноса и равномерно распределяют газосырьевую смесь по сечению реактора. Температурный режим фиксируется температурами на входе и выходе из реактора, а также с помощью зонных термопар.
Расплавленный битум равномерно распределяют по тонкой стальной пластинке. После охлаждения битума пластинку подвергают периодическому изгибу при постепенно понижающейся температуре. Температуру, при которой происходит видимый излом слоя битума или образование трещин в слое, и фиксируют как температуру хрупкости. Определение температуры хрупкос-_ти особенно важно для характеристики дорожных и кровельных сортов битумов.
Навеску из аналитической пробы испытуемого материа-» ла массой 0,2 г, взвешенную с точностью до 0,0002 г, помещают в лодочку для сжигания и равномерно распределяют во дну лодочки. Включают печь и разогревают ее до температуры 1200°С.
Из валков торф сгребают уборочными машинами, снабженными элеваторами для подачи торфа в бункеры уборочных машин, движущихся на прицепе у гусеничных тракторов, и транспортируют к сборному хранилищу — каравану длиной до 500 м и высотой до 5 м. Торф из бункера уборочной машины автоматически выгружают у подножья каравана и затем равномерно распределяют по его боковой поверхности. Из караванов фрезерный торф доставляют по специально сооружаемым узкоколейным железным дорогам на электростанции и промышленные установки. После механизированной добычи фрезерного торфа образуется осушенная территория с плодородной почвой.
На рис. 12.5 и 12.6 представлены конструкции реакторов гидроочистки . В односекционном реакторе катализатор располагается между нижним и верхним слоем фарфоровых шаров разного диаметра. Шары выполняют две функции: удерживают катализатор в стационарном слое от уноса и равномерно распределяют га-зо-сырьевую смесь по сечению реактора.
При промежуточном остром орошении переохлажденной флегмой равномерно распределяются нагрузки по высоте колонны , достигается более высокая эффективность массопе-редачи на тарелках по сравнению с обычными схемами с ПЦО. Но при этом увеличиваются капитальные затраты, так как на каждый отбор дистиллятной фракции необходимо два насоса и два теплообменника.
На основе данных по изучению гидродинамики движения двухфазного потока в стационарном слое многие исследователи пришли к выводу о целесообразности осуществления контакта газожидкостного потока с катализатором в условиях восходящего прямотока. Основанием этому послужили следующие экспериментально установленные факты: а) двухфазный восходящий поток по сравнению с нисходящим обеспечивает более глубокое превращение гетероатомных соединений и лучшую селективность ; б) обеспечивается увеличение объема жидкости, удерживаемой слоем, что ведет к более продолжительному контакту сырья с катализатором и улучшению распределения жидкости по слою ; в) достигается более высокий эффект смывания смолис-тоасфальтеновых веществ с наружной поверхности катализатора, что обеспечивает возможность поддержания активности на более высоком уровне, а скорость падения ее в начальной стадии процесса ниже ; г) коэффициент массопередачи от газа к жидкости выше вследствие того, что при восходящем потоке можно обеспечить более эффективный пенный режим течения в слое ; д) более равномерно распределяются микропримеси сырья по высоте слоя, что снижает вероятность закупорки входного слоя ; е) улучшается регулирование температуры при экзотермических реакциях .
в) потоки паров сырья и регенерированного катализатора при входе в рабочую зону реактора равномерно распределяются по его поперечному сечению; то же относится и к потокам воздуха и закоксованного катализатора, поступающим в регенератор;
Схема типичного генератора «карбид в воду» изображена на рис. 22. Аппарат примерно на 3/4 заполнен водной суспензией гидр-сксида кальция. Карбид кальция в виде кусков размером 50— 83 мм попадает вначале в промежуточный бункер 1, куда подают азот для вытеснения воздуха. Затем открывают коническую пробку 2 и карбид пересыпается в питающий бункер 3. Подача карбида автоматически дозируется секторным барабаном 4; скорость его вращения регулируют в зависимости от потребности в ацетилене. Куски карбида через трубу 6, конец которой погружен в жидкость, попадают на конус 5 и равномерно распределяются то сечению генератора. Разложение карбида происходит па наклонных дырчатых полках 9, причем куски его перемещаются от г ентра полок к периферии и обратно скребковой мешалкой 10. С помощью мешалки с кусков карбида снимают слой известкового ила.
КРИСТАЛЛЫ ЛЬДА В БЕНЗИНАХ. Кристаллы льда в бензинах образуются при резком снижении т-ры наружного воздуха. Чем больше снижение т-ры, тем больше выделяется воды, растворенной в бензинах, которая замерзает и образует мельчайшие кристаллы льда. При спокойном состоянии эти кристаллы льда находятся во взвешенном состоянии в бензине и достаточно равномерно распределяются по всему его объему. При перемешивании и перекачке бензина насосом процесс кристаллизации значительно ускоряется. Именно этим объясняется внезапное образование кристаллов льда в переохлажденном бензине при заправке его в бензобаки самолетов.
Уже многие годы применяется механизированный способ, позволяющий отмывать загрязнения горячей водой, подаваемой в емкости под давлением через специальные моечные машинки — гидромониторы. При данном способе вода нагревается в подогревателе до 70—80 °С и под давлением 1 —1,2 МПа подается в моечные машинки, подвешенные в очищаемой емкости. Струи воды равномерно распределяются по поверхности и смывают нефте-остатки. Промывочная вода с удаленными загрязнениями откачивается насосом на очистные сооружения. При необходимости места, не размытые струями, очищаются вручную.
На второй стадии набухания поглощенный растворитель не связывается макромолекулами полимере, а за счет осмотических сил диффузно всасывается в образующиеся пустоты ' между макромолекулами. При этом происходит значительное увеличение объема полимера. Поскольку сольватация завершилась уже на первой стадии,вторая стадия не сопровождается выделением теплоты. Иногда на этой стадии расстояние между макромолекулами настолько увеличивается, что некоторые из них начинают отрываться друг от друга и переходить в слой растворителя. В том случае, когда связи между молекулами становятся меньше осмотических сил, набухание переходит в растворение. На этом этапе растворения молекулы высокомолекулярного вещества равномерно распределяются вследствие диффузии по всему объему растворителя, образуя истинный раствор.
Газообразное состояние веществ отличается от жидкого и твердого незначительностью межмолекулярных сил взаимодействия, вследствие чего молекулы газа при своем тепловом движении мало стеснены и равномерно распределяются по всему объему, предоставленному этому газу.
получения продуктов весьма высокой чистоты. Более того, при работе на сульфолане вследствие превосходной избирательности растворителя по молекулярным весам примеси более или менее равномерно распределяются между всеми товарными продуктами. Это особенно важно в тех случаях, когда ксилольную фракцию подвергают в дальнейшем разделению на индивидуальные изомеры сверхчеткой ректификацией. Эксплуатация установки протекает вполне удовлетворительно. Чистоту экстракта удается точно поддерживать, регулируя кратность циркуляции. Полноту извлечения ароматических углеводородов можно регулировать изменением относительного количества растворителя.
Содержащие нефть сточные воды подаются под давлением через отверстия в стенке впускной камеры и при помощи выпуклой перегородки, эффективно выравнивающей поток воды, равномерно распределяются по всему сечению камеры нефтеловушки.
Ассоциация молекул масла еще не означает, что они образуют дисперсные системы. Ассоциаты равномерно распределяются в жидкости, и, главное, между ними и «свободными» молекулами нет поверхности раздела. И все же в той системе возникает так называемая надмолекулярная структура. Ее свойства в некоторых отношениях аналогичны свойствам дисперсных систем . Растворителем предварительно. Радиантно конвекционные. Раствором бихромата. Раствором гипосульфита. Раствором каустической.
Главная -> Словарь
|
|