Определение - температурный предел - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Определение - температурный предел

Cтраница 2


В комплект поставки входят: прибор для определения азота в органических веществах типа ПАВ; прибор для определения точки плавления типа ПТП; дистиллятор воды типа БД-2; ротационный испаритель типа ИР-1М: прибор для микроопределения углерода, водорода и фтора типа ПМУВФ; прибор для определения кислорода типа ПОМКГ; прибор для анализа органических веществ и элементоор-ганических соединений на содержание различных элементов типа МС; аппарат для количественного определения двойных связей типа АМГ; прибор для амперометри-ческого титрования типа ПАТ; аппаратура для тонкослойной хроматографии типа АТХ; газоанализатор типа ВТИ-2; аппарат экстракционно-упарной типа АУЭЛ; микролаборатория для функционального анализа типа МФА; прибор для определения воды в различных веществах типа ЛТВ-375; аппарат электрофореза типа АЭВ; прибор для определения температурных пределов перегонки типа ТПП; препаративные лаборатории типов ПЛ-1; ПЛ-2; ПЛ-3 и ЛПП; аппарат для встряхивания жидкостей в сосудах; шкафы сушильные; высоковакуумная установка типа ВВУ.  [16]

В комплект поставки входят: прибор для определения азота в органических веществах типа ПАВ; прибор для определения точки плавления типа ПТП; дистиллятор воды типа БД-2; ротационный испаритель типа ИР-1М: прибор для микро-определения углерода, водорода и фтора типа ГШУВФ; прибор для определения кислорода типа ПОМКГ; прибор для анализа органических веществ и элементоор - - ганических соединений на содержание различных элементов типа МС; аппарат для количественного определения двойных связей типа АМГ; прибор для амперометри-ческого титрования типа ПАТ; аппаратура для тонкослойной хроматографии типа АТХ; газоанализатор типа ВТИ-2; аппарат экстракционно-упарной типа АУЭЛ; микролаборатория для функционального анализа типа МФА; прибор для определения воды в различных веществах типа ЛТВ-375; аппарат электрофореза типа АЭВ; рибор для определения температурных пределов перегонки типа ТПП; препаративные лаборатории типов ПЛ-1; ПЛ-2; ПЛ-3 и ЛПП; аппарат для встряхивания жидкостей в сосудах; шкафы сушильные; высоковакуумная установка типа ВВУ.  [17]

18 Кривые зависимости температур кипения различных жидкостей от давления. [18]

Эти две температуры вместе с указанием давления и типа прибора, на котором велась перегонка, представляют важнейшие характеристики нефтяных продуктов. Определение температурных пределов кипения отдельных фракций нефти, а также определение процентного содержания этих фракций в нефтях или нефтепродуктах имеет большое значение для характеристики нефтей и нефтяных продуктов.  [19]

Внешний вид скипидара-сырца смотрят в проходящем свете, для измерения плотности используют ареометр. Для определения температурных пределов перегонки служит аппарат для разгонки нефтепродуктов, включающий колбу для разгонки, холодильник, приемный сосуд. В качестве приемного сосуда используется цилиндр. При проведении испытания колбу для разгонки равномерно нагревают так, чтобы первая капля дистиллята упала с конца трубки холодильника не раньше 10 и не позднее 15 мин с начала нагревания. Температуру, показанную термометром в момент падения первой капли дистиллята, записывают как температуру начала кипения. При достижении вычисленной температуры конца перегонки ( 170 С) нагревание колбы прекращают. Полученный объем в кубических сантиметрах отмечают как объемную долю отгона до 170 С в процентах. Температура анализируемого скипидара перед проведением испытания и температура дистиллята должны быть 20 2 С.  [20]

Огнеупорность последних должна быть несколько выше огнеупорности цементного камня, в противном случае размягчение и разрушение образцов произойдет не по связке, а по заполнителям. В табл. 7 приведены результаты определений температурных пределов деформации ( под нагрузкой 2 кг / см2) образцов с различными заполнителями.  [21]

22 Зависимость концентрационных пределов. [22]

Выше этого предела изменение мощности искры не меняет границ зажигания. Такие искры называют насыщенными. Использование насыщенных искр в приборах по определению концентрационных и температурных пределов воспламенения, а также температуры вспышки дает результаты, не отличающиеся от результатов определения пределов воспламенения с помощью накаленных тел и пламен.  [23]

Выше этого предела изменение мощности искры не изменяет границ зажигания. Такие искры называют насыщенными. Использование насыщенных искр в приборах по определению концентрационных и температурных пределов воспламенения, а также температуры вспышки дает результаты, не отличающиеся от результатов определения пределов воспламенения с помощью накаленных тел и пламени.  [24]

Поэтому дистилляцию применяют преимущественно в тех случаях, когда жидкая смесь содержит в незначительных количествах компоненты с очень высокой температурой кипения или нелетучие примеси. Исключением является так называемая перегонка по Энглеру [2], которую применяют для определения температурных пределов кипения смесей весьма близкокипящих компонентов с точками кипения примерно до 200 С. В данном случае при дистилляции создаются легко воспроизводимые условия, а именно адиабатический режим без орошения. Смеси близкокипящих компонентов нельзя разделить простой перегонкой, поскольку хотя бы даже вследствие брызгоуноса высококипящий компонент может механически увлекаться парами в дистиллят.  [25]

26 Изменение концентрационных пределов воспламенения от мощности искры. [26]

Увеличение мощности электрических искр ведет к расширению области воспламенения ( взрыва) газовых смесей. Однако и здесь существует своя граница, когда дальнейшее изменение пределов воспламенения не происходит. Искры такой мощности принято называть насыщенными. Использование их в приборах по определению концентрационных и температурных пределов воспламенения, температуры вспышки и других величин дает результаты, не отличающиеся от воспламенения накаленными телами и пламенем.  [27]



Страницы:      1    2