Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сборник отдельных работ

    В данной книге практически не затронуты правовые и организационные вопросы охраны труда и даны лишь самые общие представления о производственной санитарии. При работе над книгой автор стремился удовлетворить прежде всего потребности химиков-экспериментаторов. Хотя в настоящее время выпускается большое количество литературы по технике безопасности и охране труда, подавляющая ее часть рассчитана на работников химических производств. Со времени выхода в свет последней книги, посвященной технике безопасности в химических лабораториях [18], прошло уже почти 20 лет. Сборники типовых инструкций и правил безопасности [24, 27], а также инструкции по отдельным видам работ, имеющиеся в каждой лаборатории, выполняют весьма ограниченную функцию. Они, папример, не вполне пригодны для инструктирования малоопытных работников непосредственно на рабочем месте перед выполнением ими отдельных работ или операций, поскольку не содержат объяснения или обоснования тех или иных запретов или предписаний. Разделы по технике безопасности в лабораторных практикумах и руководствах по технике лабораторных работ не носят систематического характера и, как правило, не идут дальше формулировки самых общих правил безопасности,  [c.6]


    Схема работы спирального классификатора изображена на рис. 61. Через загрузочную полость 1 полидисперсный порошок поступает в сепарационную камеру 2 и движется по направляющим лопаткам 3 в направлении потока газа. Газ отбирает все мелкие частицы из общей массы порошка. Крупная фракция снимается ножом 4, захватывается шнеком 5 и через патрубок 6 выгружается наружу. Мелкая фракция выходит из камеры вместе с газом через центральный выход 7 и с помощью вентилятора 8, приводящего в движение поток газа, выводится через спиральный кожух 9 в отдельный сборник. Граница разделения легко устанавливается общим изменением крутизны спирали потока, наклоном направляющих лопаток по градуировочной таблице, а также изменением скорости потока. [c.155]

    Сборник отдельных работ 1945 и 1946 гг. по вопросам технологии нефтепе- [c.330]

    В настояш,ем сборнике помещены основные доклады, еде данные на этом совещании, а также отдельные работы по затронутым на совещании вопросам. [c.4]

    В настоящем сборнике приведены в аннотационной форме сообщения о 188 работах, выполненных в 1965 г., но еще не опубликованных. В сборник вошли работы по общей теории процессов массопередачи, гидродинамике и кинетике массообмена отдельных технологических процессов (абсорбция, ректификация, молекулярная дистилляция, дистилляция в токе водяного пара, экстракция, сушка, адсорбция, кристаллизация, хемосорбция, катализ и др.), а также по методам их расчета. Конечно, здесь нашли отражение далеко не все исследования, выполненные в разных научных учреждениях нашей страны по данной проблеме, а только те работы, которые были своевременно представлены в редакцию сборника. К сожалению, в этот выпуск не удалось включить аннотации группы работ, представленных на Всесоюзную конференцию по ректификации (Баку, 1966). Их опубликование намечается в следующем выпуске. [c.3]

    В сборник включены работы по математическому моделированию процессов производства виниловых мономеров, представлены математические модели отдельных узлов, изложены исследования по кинетике процесса синтеза аллилацетата, представлен алгоритм автоматизированного расчета физико-химических свойств жидкостей и др. [c.2]

    Помещенные в Руководстве прописи подобраны так, чтобы можно было последовательно получить вещества, содержащие один и тот же элемент, но относящиеся к разным классам соединений. Например, для кобальта можно провести работы по получению свободного металла, сплавов, окислов, галогенидов, солей, нитридов и комплексных соединений. Это дает возможность не только использовать Руководство как сборник отдельных прописей, но также ставить и сложные синтезы с последовательным получением и выделением промежуточных препаратов. [c.14]


    В нашей стране не проводится специализированных конференций по промышленной безопасности и не издается научных журналов, где регулярно публиковались бы соответствующие работы, хотя аварий и чрезвычайных ситуаций в промышленности вовсе не меньше, чем на Западе. Однако делать на основании этих прискорбных фактов вывод о том, что у нас нет специалистов (экспериментаторов, теоретиков, инженеров) по промышленной безопасности, было бы не совсем верно. На симпозиумах, так или иначе связанных с химической и нефтехимической промышленностью, отдельные энтузиасты эпизодически выступают с докладами на близкие к промышленной безопасности темы. Изредка (приблизительно 1 раз в 2 года) Всесоюзное химическое общество им. Д.И.Менделеева публикует тематические сборники соответствующей направленности [ЖВХО . Проблема, следовательно, заключается в отсутствии заинтересованного заказчика и необходимых организационных форм деятельности по обеспечению безопасности в промышленности. - Прим. ред. [c.569]

    Отдельные виды работ, отсутствующие в сборнике цен и справочниках, могут расцениваться по фактическим трудозатратам на их выполнение. [c.28]

    Жидкостный хроматограф представляет собой универсальный прибор. Работа хроматографа заключается в следующем проба вводится в блок дозатора, откуда потоком растворителя (подвижной фазой) переносится в колонку с сорбентом. В колонке смесь разделяется на отдельные компоненты, которые при продолжающемся движении растворителя попадают в детектор в определенной последовательности и регистрируются на ленте самописца. После детектора компоненты попадают в сборник фракций и могут быть использованы для дальнейших работ. [c.45]

    Настоящий сборник знакомит широкий руг специалистов научно-исследовательских и проектных институтов нефтеперерабатывающей и нефтехимической, а также смежных отраслей промышленности с работами по созданию машинных методик технологических и инженерно-технических расчетов, отдельных подсистем и библиотек программного и информационного обеспечения, проводимыми в организациях Всесоюзного объединения Нефтехим . [c.4]

    Меласса из цистерн сливается самотеком в расположенные ниже приемные сборники — стальные резервуары прямоугольной формы, объем которых рассчитан на суточную работу завода. В сборники меласса стекает по желобам из листовой стали сечением 0,5x0,5 м и длиной, позволяющей одновременно разгружать от 3 до 5 железнодорожных цистерн. Из приемных сборников мелассу коловратным насосом перекачивают в резервуары для хранения. В холодное время при выгрузке мелассы из цистерн н бочек ее подогревают глухим паром. Смывкн мелассы, получающиеся при пропарке цистерн и бочек, собирают отдельно и немедленно направляют на переработку. [c.41]

    Огромная литература о хинолине не могла быть исчерпывающе отражена в сборнике, поэтому рассмотрены лишь общие принципы и типы реакций. Для восполнения этого пробела приводятся ссылки на работы, включающие обзоры по отдельным вопросам химии хинолина. [c.3]

    Основные факторы регулирования были уже рассмотрены в связи с описанием работы отдельных приборов. Однако один момент настолько важен, что его следует вновь подчеркнуть разделение, обеспечиваемое экстрактивной разгонкой, вызывается присутствием больших концентраций растворителя в жидкой фазе. Это должно быть обеспечено. В тех случаях, когда растворитель возвращается в колонку, он должен быть полностью освобожден от веществ, которые разделяются, в противном случае желаемая степень разделения не будет осуществлена. Весьма важен также подогрев растворителя, так как степень его заметно влияет на количество паров углеводородов в конденсаторе. Растворитель должен быть подогрет до соответствующей температуры и поддерживаться при этой температуре в течение всей разгонки. Поскольку обычно применяемые растворители кипят на 50—100° выше температуры смеси, которая подлежит разделению, лучше всего следить за экстрактивной разгонкой и освобождением растворителя от разделяемых веществ по измерению температур. Если только возможно, в прибор должны быть вмонтированы термометры или термопары для возможности измерения температур в следующих точках пара в головке растворителя перед вводом его в колонку несколько ниже точки подачи растворителя в нижней части колонки экстрактивной разгонки (см. рис. 9) в сборнике 3 в верхней, средней и нижней частях исчерпывающей колонки в кубе 5. [c.297]

    Таким образом, в Успехах коллоидной химии охвачен широкий круг вопросов, представляющих наиболее актуальные разделы этой науки. Однако, поскольку в сборник включены только оригинальные работы, обобщающие исследования авторов, полнота освещения отдельных проблем неодинакова. Прикладные, частные разделы коллоидной химии не могли быть представлены, так как это потребовало бы слишком большого увеличения объема книги. [c.4]

    Испаритель работает следующим образом. Исходная жидкость поступает через патрубок 3 в стакан 9 и поднимается по его стенкам под действием центробежной силы, образуя слой, равный по шищ[не уступу 11. Перетекая через уступ, жидкость растекается по кольцу 10, а затем сбрасывается с его внешней кромки на внутреннюю поверхность выпуклостей гофр и далее через отверстия выбрасывается на теплообменную поверхность в виде отдельных струй. Неиспарившаяся в данной секции часть жидкости стекает в кольцевой сборник 17, а из него по желобам —на распределительное кольцо 12 нижележащего барабана, где цикл повторяется. [c.183]


    В сборнике изложены новые способы промышленного осуществления процесса оксосинтеза, экспериментальные данные по детальному изучению отдельных стадий процесса при осуществлении его по различным технологическим схемам, а также результаты работы но этим схемам на пилотных установках. [c.2]

    При написании монографии использована основная литература по 1970 г. включительно и наиболее существенные работы, опубликованные позднее. Для уменьшения числа цитируемых источников ссылки даны по возможности не на отдельные работы и журнальные статьи, а на сборники и руководства (с указани- [c.5]

    На рис. 334 изображена схема получения фторида натрия из кремнефторида натрия, по которой работал Одесский суперфосфатный завод до замены этого производства производством криолита. Эта схема позволяет вырабатывать каждый из продуктов (NaF и NaaSiFe) в отдельности или совместно. Исходным сырьем является кремнефтористоводородная кислота, полученная водной абсорбцией отходящих фтористых газов. Кремнефторид натрия получают в стальных, футерованных диабазовой плиткой мешалках-реакторах 5 емкостью по 2,7 м , куда подают кислоту из стального, футерованного плиткой мерника 2 (емкостью 1,9 ж ) и раствор поваренной соли из стального мерника 4 (емкостью 1,5 ж ). Полученная пульпа кремнефторида натрия может быть непосредственно переработана в товарный продукт, для чего твердую фазу отделяют от жидкости на центрифуге 7 и направляют на сушку, размол и расфасовку. Взаимодействие пульпы Na2SiFe с содовым раствором осуществляют в стальных реакторах 6 с мешалками емкостью по 2,4 ж , обогреваемых острым или глухим паром в последнем случае они снабжены паровыми рубашками. Обогрев глухим паром значительно уменьшает объем маточных растворов. В реактор заливают половину требуемого количества насыщенного раствора соды, нагревают его до 60—80° и загружают полную порцию пульпы кремнефторида натрия, а затем постепенно добавляют остальное количество содового раствора. По окончании реакции (через 40— 45 мин) пульпу спускают при перемешивании в центрифуги 7. Маточный раствор направляют через стальной сборник 9 в содорас-творитель 10. Отфугованный продукт высушивают в шнекОвой су- [c.362]

    Во второй части сборника ноигещены отдельные работы, касающиеся использовапия радиоизотопов в исследованиях в области главным образом физико-технических паук, а также их практического применения в промышленности. [c.3]

    Ответ. Я знаю это положение Бутлерова. Насколько мне известно, по крайней мере среди тех работ, которые опубликованы в сборнике избранных работ, я встретил его только в одном месте, в одной из ранних работ Бутлерова, в перечислении тех отдельных факторов, которые являются существенными при суждении о строении частиц. Это положепио я не могу рассматривать ни как основное, пи как главное полон енио теории химического строения в ее общем аспекте, в особенности сейчас, в свете новых фактов. Я думаю, что от этого положения как от общего и охватывающего все случаи надо отказаться. Его справедливость является ограниченной. (С мест а Правильно ). Это моя точка зрения. [c.329]

    В настоящем сборнике представлены работы, в которых освещены некоторые вопросы кинетики анодного окисления металлов в концентрированных растворах щелочи, приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследова-ний, касающихся изучения механизма электродных процессов на отдельных электродах химических источников тока и механизма процесса холодного фосфатирования металлов. [c.2]

    Примененпе методов теории распознавания образов к химическим задачам началось в середине 60-х годов в основном в связи с масс-спектральными исследованиями [33]. Примеры постановки и решения отдельных задач для каталитических процессов рассматриваются в работе [34]. Исследования в области теории распознавания носят порой эвристический характер, однако они получили широкое распространение в различных приложениях благодаря универсальности самих методов. Проблемам распознавания посвящено много изданий — монографии, обзорные статьи и сборники, журнальные публикации (см., например, [35—44]). Поэтому, не ставя задачу раскрыть особенности различных методов, постараедгся сформулировать общие требования к распознающим системам с учетом свойств объекта — каталитического процесса. [c.77]

    ГОНКИ сопровождается выделением газов, В качестве сборников дистиллята удобно использовать градуированные цилиндрические бюретки 15, с помощью которых можно непрерывно контролировать количество отбираемого дистиллята. Следует отметить также форштосы 6 (TGL 9972) и 12 (TGL 9971), применяемые в тех случаях, когда дистиллят не разделяют на отдельные фракции. Сборник дистиллята Бредта 14 (TGL 13841), выполненный в виде коровьего вымени , рассчитан на четыре фракции аналогичное устройство Брюля 16 имеет семь сосудов размером 120 X X 30 мм. Для устранения пульсаций давления при кипении нередко в дистилляционный прибор через капилляр подают воздух или азот, при этом в качестве куба удобно применять колбу Кляйзена (см. рис. 236) или трехгорлую колбу, в которую на шлифе вводят капилляр 1. Для перегонки сильно вспенивающихся веществ используют специальные приставки Райтмайра (рис. 239, а) или Фридрихса (рис. 239, б). При дистилляции низкокипящих и легковоспламеняющихся жидкостей лучше использовать другое устройство Фридрихса (рис. 240), обеспечивающее безопасность работ. К трубе А можно присоединить шланг для отвода выделяющихся газов в атмосферу. [c.330]

    При периодической ректификации содержание НК в смеси, кипящей в кубе, уменьшается во времени. Поэтому при возврате постоянного количества флегмы в колонну, т. е. в случае работы при R = onst, дистиллят также постепенно обедняется НК- В результате дистиллят получают в виде различных по составу фракций, отбираемых в отдельные сборники (см. рис. ХП-15). [c.494]

    При работе над книгой автор частично использовал материал различных методических пособий и руководств. Большую помощь в этом плане оказали некоторые методические пособия химфака МГУ по синтезу, ИК- и УФ-спектроскопии, Сборник задач и упражнений по органической химии В. М. Альбицкой и В. И. Серковой (М., Высшая школа , 1973). Автор выражает глубокую признательность сотрудникам кафедры органической химии ТСХА, принимавшим участие в разработке отдельных разделов настоящего практикума. [c.5]

    Переключением крана-распределителя 5 создают вакуум во втором сборнике фильтрата. При этом первый сборник соединяется с атмосферой и суспензия сливается в наливную воронку 14, а фильтрат начинает поступать во второй сборник. После заполнения этого сборника фильтратом снова переключают 1фан-распределитель и сливают мутный фильтрат на воронку. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не получится чистый фильтрат, а слой ФВВ будет полностью нанесен. Не дожидаясь осушки слоя, открывают кран 2 и начинают фильтровать осветляемую суспензию из емкости 3, фиксируя время получения отдельных порций фильтрата. При работе на установке в качестве фильтра можно использовать воронку Бюхнера, наливную воронку (см. рис. 6-5), воронку для определения коэффициента проницаемости ФВВ (см. рис. 4-8) и погружную воронку с переменной высотой корпуса, моделирующую работу барабанного вакуум-фильтра с микрометрической подачей ножа. Воронка (рис. 6-9) имеет три дистанционных кольца 3 высотой 10, 20 и 20 мм, которые позволяют устанавливать дренажную решетку 2 в шесть различных положений от дна корпуса 1. Неподвижная 4 и подвижная 5 втулки имеют соответственно наружную и внутреннюю резьбу с шагом 1 мм. На наружной поверхности подвижной втулки нанесены пронумерованные продольные риски, делящие окружность на 20 или 25 частей. На корпусе воронки закреплена линейка 6, служащая для измерения толщины осадка. При повороте подвижной втулки 5 на одно целое деление расстояние между дренирующим основанием и бортом втулки изменяется на 50 или 40 мкм. Слой ФВВ наносят на погружную воронку аналогично тому, как это было описано выше, погружая ее в наполненную суспензией вспомогательного вещества ванну 13 (см. рис.. 6-8) и поднимая для просушки осадка через определенный промежуток времени. Длительность погружения (фильтрования) и просушки осадка соответствует режиму работы барабанного вакуум-фильтра. Отметим, что вспомогательный слой наносят часто при большей скорости вращения барабана фильтра, чем фильтрование. Нанесение слоя прекращают, когда его толщина несколько превысит заданную (50—100 мм) и когда на во-роике образуется грибовидный осадок, который срезают ножом [c.217]

    Экспериментальные установки, применяемые в лаборатории ООС очень разнообразны. Однако большинство из них состоит из определенного набора типовых элементов. Например, установка для проведения реакций мЪжет включать реактор, дозаторы реагирующих веществ, сборники продуктов, холодильные и нагревательные элементы и т. д. Работающему в лаборатории важно зна ь, как устроены отдельные элементы, их назначение и прИ менение для конкретных случаев. Тогда не трудно собрать любую установку, отвечающую задачам работы. [c.131]

    Приведе.м пример работы широко распространенной четырехкорпусной установки,которая,с учетом накипеобразования,чаШ2 работает, как трехкорпусная, так как один из корпусов обычно отключен на чистку. Как видно ла рнс. 117, коммуникация по-гзволяет выключить на чистку любой из четырех корпусов. Свежий пар подают в корпус / или II, упаренную жидкость отбирают гчерез вакуум-сборники из корпусов III или IV. Вакуум-сборники работают поочередно и по мере их заполнения соединяются с атмосферой. Жидкий концентрат как готовый продукт напра- Вляется потребителю ил и как полуфабрикат—на дальнейшее обез воживание или в отдельных случаях на сжигание в топках паровых котлов. Из эксплуатационных соображений целесообразно иметь все корпуса выпарной батареи равного размера. Греющий пар, обычно отборный, имеет температуру 127—140°, температура сокового пара последнего корпуса при технически достиж имом вакууме 0,15 ата составляет 54—58°. Количество испаренной влаги и температурные перепады по корпусам выпарки распределяются автоматически. [c.461]

    В сборнике обобщены достижения основных направлений коллоидной химии за последние годы. Книга составлена из оригинальных обзорных работ ведущих ученых, представляющих коллоидную химию в СССР, а также отдельные крупные зарубежные лаборатории. Наиболее полно освещены вопросы поверхностных явлений в дисперсных системах, строение и состав двойного слоя адсорбированных ионов и электрокинетические явления, физико-химия контактных взаимодействий и устойчивость дисперсных систем, структурообразование и физикохимическая механика, растворы поверхностно-активных веществ, свойства эмульсий и коллоидная химия полимеров. Наряду с фундаментальными вопросами коллоидной хивши представлены отдельные приложения. [c.2]

    Шсевдоожиженне является одним из наибОоТее прогрессивных методов осуществления гетерогенных технологических процессов с твердой фазой. В последние годы этот метод получил весьма широкое распространение в химической, нефтеперерабатывающей, горнорудной, металлургической, строительной, пищевой и других отраслях промышленности, что обусловлено рядом его несомненных достоинств. Наряду с внедрением в промышленную практику проводятся обширные исследования по изучению общих закономерностей псевдоожиженного состояния и отдельных особенностей конкретных процессов одновременно разрабатываются принципы аппаратурного оформления технологических процессов в псевдоожиженном слое. Результаты многочисленных работ в этой области опубликованы в периодических изданиях и тематических сборниках, а также в виде авторских свидетельств и патентов. Среди них значительное место занимают работы советских ученых, внесших большой вклад в дело развития теории и практики псевдоожижения. Эти работы в значительной степени способствовали выяснению ряда важных вопросов псевдоожиженного состояния и внедрению метода псевдоожижения в промышленную практику. [c.9]


Смотреть страницы где упоминается термин Сборник отдельных работ: [c.2]    [c.8]    [c.8]    [c.17]    [c.203]    [c.33]    [c.173]    [c.377]    [c.5]    [c.122]    [c.69]    [c.265]    [c.15]    [c.1]    [c.6]    [c.203]    [c.10]   
Химическая литература Библиографический справочник (1953) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сборники



© 2022 chem21.info Реклама на сайте