Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жидкость рабочая

    В качестве рабочей жидкости для гидравлических испытаний емкостных сосудов и аппаратов следует применять воду или нейтральные растворы. Допускается применение воды с добавлением некоррозионных, невредных, пожароопасных, невзрывоопасных и невязких жидкостей. Рабочая жидкость не должна загрязнять испытываемое изделие. [c.19]

    Измерение плотности твердых тел значительно сложнее, чем жидкостей, так как измерить объем тела, ограниченный поверхностью неправильной формы, трудно. Кроме того, на поверхности и в объеме твердого тела всегда имеются дефекты. Методы определения плотности твердых тел основываются чаще всего на погружении тела в жидкость с известной плотностью — воду или органический растворитель (этанол, гексан, тетрахлорид углерода и др.) и расчете объема вытесненной исследуемым телом жидкости. Рабочая (пикнометрическая, или иммерсионная) жидкость не должна взаимодействовать с изучаемым веществом. Для получения точных результатов иммерсионная жидкость должна иметь большую плотность и хорошо смачивать поверхность вещества. При измерениях необходимо тщательное удаления пузырьков воздуха с поверхности образца. Хорошие результаты получаются в случае измерения плотности монокристаллов, имеющих правильную форму. [c.91]


    Герметические насосы. Эти насосы применяют для перекачивания химически агрессивных и токсичных жидкостей. Рабочее колесо 1 такого насоса (рис. 111-21) установлено непосредственно на валу асинхронного электродвигателя (находящегося в корпусе 6), ротор 2 которого погружен в перекачиваемую жидкость. Ротор отделен от статора 3 герметическим экраном 4 — цилиндрической оболочкой из немагнитной нержавеющей стали. Перекачиваемая жидкость служит смазкой для подшипников 5 ротора и одновременно охлаждает его. [c.145]

    В зависимости от основного направления нагнетания жидкости рабочие колеса классифицируют на радиальные, аксиальные и смешанные. [c.45]

    В рабочем колесе происходит преобразование механической энергии привода в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости. Рабочие колеса выполняют радиального, диагонального и осевого типов. Рабочее колесо закрытого типа (рис. 1.3, а) состоит из ведомого 1 и ведущего 3 дисков с расположенными между ними лопастями 2. Рабочее колесо полуоткрытого типа (рис. 1.3, б) не имеет покрывающего (ведомого) диска, а лопасти выполнены заодно с основным (ведущим) дис- [c.7]

    Эффективность контактной тарелки существенно зависит от ее конструкции, состава перерабатываемого сырья, соотношений нагрузок по пару и жидкости, рабочих условий, качества изготовления и монтажа колонны и тарелок и т.д. В связи с этим при сравнении различных типов тарелок можно использовать только те данные, которые получены в одинаковых или близких условиях. [c.258]

    Непосредственно измеряемыми величинами являются крутящий момент М , действующий на одну из контактирующих с жидкостью рабочих поверхностей  [c.169]

    Рабочее колесо является основным элементом насоса, так как в нем собственно и происходит преобразование энергии, получаемой от двигателя,. в энергию перекачиваемой жидкости. Форма рабочего колеса в основном зависит от величины его коэффициента быстроходности а и изменяется в соответствии с рис. 3-19. Рабочие колеса осевых насосов обычно имеют отъемные лопасти, радиально-осевые колеса центробежных насосов, как правило, цельнолитые (бронзовые, чугунные, стальные). Поскольку относительная скорость обтекания жидкостью рабочего колеса весьма велика, то с целью уменьшения гидравлических потерь и повышения к. п. д. они должны быть тщательно обработаны и иметь гладкую поверхность. У мелких насосов, имеющих очень узкие каналы, осуществить такую обработку нелегко и иногда попадают образцы с грубо шероховатой поверхностью, что нельзя признать допустимым. [c.335]

    Схема оптической системы детектора первого типа приведена на рис. 11.13. Свет от лампы 1 проходит через щель 2, инфракрасный фильтр 3 и далее через щель 4 и линзу 5. Щель 4 вырезает два луча, которые через призму 6 попадают на границу поверхности раздела стекла и жидкости. Рабочая 8 и сравнительная 7 камеры изготавливаются пз тефлона, зажатого между призмой кюветы и платой из нержавеющей стали. Свет, пропущенный через обе границы [c.90]


    Мощность, оставшаяся после вычитания механических потерь, передается жидкости рабочим колесом. Принято называть эту мощность гидравлической. Энергия, переданная рабочим колесом единице веса проходящей через него жидкости, называется теоретическим напором. Он [c.227]

    Возможны двухжидкостные системы, равноценные гидродинамически одножидкостной. Пусть имеем две жидкости рабочую, нагнетаемую в прослой, и вспомогательную, нагнетаемую одновременно с рабочей в остальную часть пласта. В качестве вспомогательной жидкости могут быть взяты, в зависимости от обстоятельств, нефть, вода или другие жидкости. Обе "Жидкости имеют одинаковые вязкость и плотность, проницаемость ио обеим жидкостям одинакова, насыщенность порового пространства обеими нагнетаемыми жидкостями после прохождения их через породу одинакова. Перед нагнетанием пласт насыщен жидкостью, свойства которой одинаковы [c.98]

    В современной технике применяется большое количество разновидностей гидромашин. Наибольшее распространение получили лопастные и объемные насосы и гидродвигатели. Рабочим органом лопастной машины является вращающееся рабочее колесо, снабженное лопастями. Передача энергии от рабочего колеса жидкости (лопастной насос) или от жидкости рабочему колесу (лопастной двигатель) происходит за счет динамического взаимодействия лопастей колеса с обтекающей их жидкостью. [c.173]

    Объемные потери (утечки жидкости) в гидромоторе отличаются от утечек в насосе лишь тем, что потери, обусловленные недо-заполнением жидкостью рабочих камер, в гидромоторе отсутствуют. В соответствии с этим кривые объемного к. п. д. для гидромотора будут подобными кривым для гидронасоса (см. рис. 3.21), за исключением зависимости этого к. п. д. от скорости, поскольку кавитация. здесь не возникнет. [c.398]

    НОСТИ И изменяется в соответствии с рис. 10-8, а. Рабочие колеса осевых насосов обычно имеют отъемные лопасти, колеса центробежных насосов, как правило, цельнолитые (бронзовые, чугунные, стальные). Поскольку относительная скорость обтекания жидкостью рабочего колеса весьма велика, то с целью уменьшения гидравлических потерь и повышения к. п. д. они должны быть тщательно обработаны и иметь гладкую поверхность. [c.226]

    Применяются на трубопроводах для воздуха, неагрессивных газов и жидкостей рабочей температурой до 100° С. [c.268]

    Выбор той или иной фильтрующей перегородки обусловливается рядом факторов наиболее существенны химические свойства фильтруемой жидкости, рабочее давление, при котором ведется фильтрация, степень раздробленности твердых частиц фильтруемой смеси и. наконец, требуемая производительность. [c.218]

    Хранилище для жидкостей Рабочих Размер хранилища может быть малым Размер хранилища должен быть достаточен для долина скважины при спуско-подъемных операциях. Размер хранилища должен быть до- Вместимость двухсекционного храни- Вместимость хранилища 1,5—3 м3 [c.44]

    Заполнение жидкостью рабочей камеры и ее вытеснение происходит в результате увеличения и соответственно уменьшения геометрического объема этих камер. Рабочим органом, непосредственно совершающим рабо- [c.226]

    Из гидробака Б, оборудованного датчиком уровня жидкости, рабочая жидкость (вода) поступает на насос Н1 через расходомер и фильтр Ф1 (рисунок [c.13]

    Род перекачиваемой жидкости, рабочие условия [c.378]

    В качестве затворной жидкости чаще всего применяют воду и насыщенные водные растворы хлористого натрия, хлористого магния или хлористого кальция (рассолы). Применение воды менее желательно, вследствие заметной растворимости в ней некоторых углеводородных газов. Наибольшей растворимостью обладает ацетилен (при 20° С в 1 объеме воды растворяется 1,1 объема газа). Поэтому при работе с ацетиленом следует применять рассолы (лучше всего насыщенный раствор хлористого кальция), в которых растворимость газов значительно меньше. Предварительное насыщение затворной жидкости рабочим газом также исключает его растворение. Однако, при заполнении газометра газом другого состава может происходить перераспределение отдельных компонентов газовой смеси между газом и затворной жидкостью, в результате чего состав газа изменится. Поэтому для точных работ, при переходе к работе с газом другого состава, затворную жидкость в газометре следует сменить или прокипятить. [c.132]

    Скруббер Вентури, наоборот, отличается очень высоким гидравлическим сопротивлением. Оно связано с тем, что в этом аппарате механическая энергия газового потока расходуется на создание очень высокой скорости газа и дробление жидкости. Рабочая зона аппарата представляет собой трубу Вентури плавное сужение (конфузор) для разгона газового потока и затем еще более плавное расширение (диффузор) для уменьшения гидравлического сопротивления. В самом узком месте (горловине) трубы Вентури скорость достигает 30-150 м/с. Перед горловиной в газовый поток вводится жидкость, которая за счет касательных напряжений в высокоскоростном газовом потоке дробится на мелкие капли (40-200 мкм). Развитая поверхность контакта фаз и высокая относительная скорость движения капель создают условия для интенсивного протекания процессов массообмена. [c.42]

    Объем перемешиваемой жидкости (рабочий объем) в аппарате периодического действия с эллиптическим днищем определяют по формуле [c.332]

    Жидкость рабочая (масло, глицерин) для гидравлических передач 200 80 Бумажная пропитанная [c.80]


    Основными параметрами, характеризующими центробежный сепаратор, являются номинальный расход жидкости рабочее давление частота вращения ротора и номинальная тонкость фильтрации. Для центробежных сепараторов с приводящими двигателями максимальная частота вращения ротора составляет 500... 1000 об/мин, с гидрореактивным приводом -5000...8000 об/мин, а номинальная тонкость фильтрации 10...30 мкм. [c.36]

    К основным параметрам клапанов соотношения давлений (ГОСТ 16517-82 ) относятся условный проход Dy, максимальное рабочее давление р ом, величина поддерживаемого соотношения давлений, масса (без рабочей жидкости), рабочий диапазон расходов через клапан. [c.170]

    Для рабочих колес и других деталей проточной части насосов в зависимости от их назначения применяют различные материалы чугун и углеродистую сталь (нейтральные жидкости), хромистые и хромоникелевые стали (кислая вода), (ронзу и цветные сплавы, хромоникелькремнистую сталь, ферросилид, мтан, п. тастмассы, керамику, фарфор, графит, покрытия из резины, смолы, эмали и стскла (химически агрессивные и абразивные жидкости). Рабочие колеса насосов, предназначенных для откачки из нефтяных скважин жидкости со значи- [c.13]

    Индекс оо указывает на то, что рассматриваемые величины получены из треугольника скоросте] , построенного согласно схеме бесконечного числа лопаток. В действительности направление относительной скорости на выходе не совпадает с направлением выходного элемента лопатки, что сказывается на величине и направлении абсолютной скорости. Причина этого отклонения в инерции жидкости. Рабочее колесо закручивает жидкость, увеличивая момент абсолютной скорости Инерция препят- [c.185]

    Гидродвигатель предназначен для преобразования энергии потока жидкости в механическую работу выходного (ведомого) звена (вала или штока), причем под объемным гидродвигателем понимают гидравлическую машину, в которой движение ведомого звена осуществляется в результате наполнения жидкостью рабочих камер и иеремеш,ения вытеснителей (поршней, пластин и т. д.). [c.396]

    Применяется на резервуарах, емкостях и трубопроводах для воды рабочей температурой до 80 °С и са-мосмазывающих жидкостей рабочей температурой до 100 °С. Температура окружающей среды от —30 до +50 С. [c.211]

    АМОРТИЗАТОРНЫЕ ЖИДКОСТИ, рабочие тела в раз л. амортизаторах, предназначенных для гашения колебаний, возникающих при движении по дорогам автомобилей, тракторов и др. машин, а также летат. аппаратов при посадке. А. ж. подвергаются значительным мех. и термиЧ. воздействиям. Поэтому они должны иметь вязкость от 12 (при 50°С) до 6500 мм с (при —40 С) сильно не разжижаться и не терять тек)гчести соотв. при высоких и низких т-раХ обладать возможно более низкой т-рой застывания (не выше - 55 °С) и высокой т-рой кипения (не ниже 250 °С) при хранении и эксплуатации в широком диапазоне т-р (от -50 до 300°С) и давлений (10-15 МПа) не должны расслаиваться, вспениваться, интенсивно испаряться, образовывать осадки, смолистые отложения. Кроме того, А. ж. должны обладать хорошими противоизносными св-вами, не вызывать коррозию металлов и не разрушать др. конструкц. материалы, напр, резины. [c.155]

    Это соотношение может быть использовано для построения рабочей ЛИППИ копцептрационной части колонны при наличии уноса жидкости при помощи рабочей линии при отсутствии уноса жидкости. Рабочая линия при работе колонны без уноса жидкости, являясь прямой линией АВ, проходит через точки = г = = т д (точка и I = О, т] = (1 — Ло) (точка В) и пересекает кривую равновесия в точках С ж Р (рис. 2). Из уравнения (14) и рис. 2 следует, что изменение концентраций на двух смежных тарелках при работе 1 олонны с уносом (QM = п + 1 — п ) является величиной, меньшей, чем соответствующее изменение концентраций [c.85]

    Рабочие жидкости для термостатов выбирают в зависимости от интервала рабочих температур. Наряду с водой используют различные спирты, минеральные и силиконовые масла, а также другие специальные жидкости. Рабочая жидкость должна иметь невысокую вязкость при незначительном давлении пара, высокую температуру воспламеняемости и не должна оказывать вредного физиологического воздействия. Соединительные шланги в зависимости от рабочей жидкости изготавливают из пербунана, силикона, бу-тилкаучука или из металла (сталь марки У2А, томпак). [c.68]


Смотреть страницы где упоминается термин Жидкость рабочая: [c.200]    [c.126]    [c.122]    [c.103]    [c.174]    [c.261]    [c.212]    [c.91]    [c.184]    [c.117]    [c.375]   
Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов (1991) -- [ c.3 , c.12 , c.13 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ассортимент рабочих жидкостей для гидравлических систем

Аэротенки контактные и с переменным рабочим уровнем жидкости

Биоразлагаемые рабочие жидкости

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА НАСОСНО-АККУМУЛЯТОРНЫХ СТАНЦИЙ Устройства для приготовления рабочей жидкости

Величина центробежной силы. Скорость осаждения при центрифуги- J ровании, Поверхность жидкости в барабан. Прои водите ьность центрифуг. Расход энергии при центрифугировании. Длительность J рабочего периода центрифугирования Конструкции центрифуг

Влияние вязкости, плотности и содержания абразивных частиц в жидкости на рабочую характеристику насоса

Влияние действительного характера движения жидкости в рабочем колесе насоса на значение теоретического напора

Влияние загрязненности рабочих жидкостей на работу гидравлических систем

Влияние отдельных факторов на распределение рабочей жидкости по ширине захвата вентиляторного опрыскивателя. И. П. Масло, А. С. Барановский

Влияние термодинамических свойств рабочей жидкости на кавитационные характеристики насосов

Выбор рабочей жидкости

Вязкость применяемых жидкостей и рабочие давления

Вязкость рабочей жидкости

Вязкость рабочих жидкостей для гидравлических систем

Гидравлические и вакуумные масла. Рабочие жидкости . Масла для гидропередач тепловозов и дизель-поездов

Гидравлические масла (рабочие жидкости для гидросистем)

Гидравлические масла в качестве рабочих жидкостей

Движение жидкости в рабочем колесе

Движение жидкости в рабочем колесе центробежного насоса

Диффузионные насосы рабочие жидкости

Жидкости рабочая скорость методы определения

Жидкости рабочая скорость см в присутствии разных растворителей

Жидкости рабочая скорость см приборы для определения

Жидкости рабочая скорость установление

Жидкости рабочая скорость,

Жидкости рабочие на синтетической основе

Жидкость неподвижная рабочая температура

Загрязненность, рабочих жидкостей для гидравлических систем

Индекс вязкости рабочих жидкостей для гидравлических систем

Испытание на коррозию рабочих жидкостей для гидравлических систем

Кинематика движения жидкости в рабочих органах насосов

Классификация рабочих жидкостей для гидравлических систем

Компрессия жидкости в рабочих камерах насосов

Кондиционеры рабочей жидкости

Контрольные уровни рабочей жидкости аккумуляторов и их размещение

Концентрация рабочей жидкости

Ламинарное течение жидкости в кольцевой щели рабочего колеса

МРТУ 38-1-195-66 Рабочая жидкость

Маркировка рабочих жидкостей для гидравлических систем

Масла в качестве рабочих жидкостей

Масла и рабочие жидкости

Масла-компоненты и рабочие жидкости

Машины для приготовления рабочих жидкостей

Механические рабочих жидкостях для гидравлических систем

Морозостойкость рабочих жидкостей

Насосы бустерные рабочие жидкости

Насосы рабочие жидкости

Некоторые рабочие системы газ-жидкость для разделения изотопов методом химического изотопного обмена

О сокращенном рабочем дне работникам, занятым на микроскопах с применением иммерсионных жидкостей. Приказ Министра химической промышленности от 20 мая

Обеспечение требуемого расхода рабочей жидкости

Определение коррозивности безводных рабочих жидкостей

Определение коррозивности водных рабочих жидкостей

Организация приготовления рабочих жидкостей пестицидов

Организация транспортировки рабочих жидкостей пестицидов

Оценка скорости закачки рабочей жидкости

Очистка рабочих жидкостей в гидравлических системах

Питание пресса рабочей жидкостью

Пластификатор рабочих жидкостей для гидравлических систем

Пожаробезопасные рабочие жидкости

Построение рабочих линий при температуре питания, лежащей ниже точки кипения жидкости

Приготовление рабочей жидкости и нормы ее расхода

Приготовление рабочих жидкостей для опрыскивания растеСроки и условия проведения работ

Применение масел в качестве рабочих амортизаторных жидкостей

Прочие нефтепродукты ГОСТ 20734—75 Жидкость рабочая

Рабочая жидкость гидросистем и ее свойства

Рабочая жидкость и ее влияние на процесс обработки

Рабочая характеристика центробежного насоса. Характеристика при перекачивании вязких жидкостей

Рабоче-консервационные масл жидкости

Рабочие жидкости ассортимент

Рабочие жидкости гидромашин

Рабочие жидкости гидроприводов

Рабочие жидкости для гидравлических систем

Рабочие жидкости для гидравлических систем свойства

Рабочие жидкости для гидравлических систем хранение

Рабочие жидкости для гидросистем летательных аппаратов, подвижной наземной и корабельной техники

Рабочие жидкости для паромасляных насосов

Рабочие жидкости и среды

Рабочие жидкости насосов масла

Рабочие жидкости нефтяные

Рабочие жидкости свойства

Рабочие жидкости синтетические

Рабочие жидкости — вакуумные масла

Рабочие жидкости, применяемые в гидропрессовых установках

Рабочий объем гидромашины и расчетная подача жидкости

Рабочий процесс при распылении вязкой жидкости

Рабочий процесс при распылении невязкой жидкости

Ранкина рабочие жидкости

Расчет конечных температур рабочих жидкостей

Реальная форма движения жидкости в рабочем колесе

Реальная форма движения жидкости в рабочем колесе турбины

Результаты экспериментального исследования ламинарного течения жидкости в рабочей щели дискового насоса

Результаты экспериментального исследования турбулентного течения жидкости в рабочей щели дискового насоса

Ртуть рабочая жидкость для насосов

Ртуть, рабочая жидкость для манометров

Ртуть, рабочая жидкость для манометров насосов

Силовая очистка рабочей жидкости

Стабильность рабочих жидкостей для гидравлических систем

Температура застывания рабочих жидкостей для гидравлических систем

Температура помутнения рабочих жидкостей для гидравлических систем

Течение жидкости в рабочем колесе

Типы и составы рабочих жидкостей для интенсификации притока

Транспортирование рабочих жидкостей для гидравлических систем

Требования к рабочим жидкостям

Требования к свойствам рабочих жидкостей

Требования к чистоте. рабочих жидкостей для гидравлических систем

Турбулентное течение жидкости в кольцевой щели рабочего колеса

Упаковка рабочих жидкостей для гидравлических систем

Уравнение энергии потока жидкости в рабочем колесе

Устройства для охлаждения рабочей жидкости

Устройства для приготовления рабочей жидкости и заправки опрыскивателей

Устройства для сбора утечек рабочей жидкости и ее очистки

Фильтрация рабочей жидкости

Фильтры для очистки рабочей жидкости

Фильтры для очистки рабочих жидкостей в гидравлических системах

Характеристика агрегатов, используемых для нагнетания и транспортировки химических реагентов и рабочих жидкостей

Холодильное оборудование для охлаждения и поддержания температуры рабочей жидкости прецизионных станков

Циркуляция рабочей жидкости

детергентно-диспергирующи рабочих жидкостей для гидравлических систем



© 2025 chem21.info Реклама на сайте