Cтраница 2
В лабораторной практике находит применение не только периодическая перегонка, используемая в большинстве случаев, но и методы, обычно применяемые в промышленности. [16]
Способ расчета, приложимый к приборам обычной периодической перегонки, работающим с полным орошением, является наиболее простым. Испытание колонны, эффективность которой требуется оценить, проводят с помощью двойной смеси, кривая равновесия пар-жидкость которой известна. Необходимыми экспериментальными данными являются составы жидкости в нижней и в верхней частях колонны, определяемые после того, как колонна проработала некоторое время при установившемся режиме и составы жидкостей больше не меняются. Для обычных приборов периодической ректификации, имеющих полный конденсатор, пробы отбираются из куба и из конденсатора или отводной трубки, служащей для отбора дестиллята. При частичном конденсаторе вследствие ректификации, имеющей место в конденсаторе, пробу следует отбирать из пара в верхней части колонны. В последующем изложении предполагается, что перегонка происходит с полным конденсатором. [17]
При нагреве объем жидкости, залитой в куб периодической перегонки, увеличивается и ее уровень в кубе повышается. [18]
Приведенное выше уравнение материального баланса аналогично уравнению для периодической перегонки. [19]
Наряду с аппаратом Гадаскина в лабораториях применяют для периодической перегонки с ректификацией аппарат, получивший название ИТК ( истинные температуры кипения), устройство и работа которого подробно рассматриваются при техническом анализе топлив и минеральных масел. [20]
Анализ динамики ректификационных колонн имеет большое значение также для периодической перегонки и для ректификационных колонн, в которых используется явление отстаивания. [21]
Схема аппарата с дефлегматором ( в и принцип его работы ( б. [22] |
При периодической ректификации, так же как и при простой периодической перегонке, разовая загрузка куба постепенно испаряется при нагревании, но образующиеся при этом пары многоступенчатой дефлегмацией обогащаются легкокипящими для данного момента испарения углеводородами. [23]
Выходы в процессе замедленного коксования близки к выходам в процессе периодической перегонки до кокса. [24]
Основное внимание в книге уделено весьма подробному изложению техники различных видов лабораторной периодической перегонки и ректификации на основе главным образом американских источников. [25]
Схема установки для простой перегонки. 1 - куб-испаритель. 2 - конденсатор. 3 - вентили. [26] |
Схема простой перегонки, представленная на рис. 6.5, аналогична схеме процесса периодической перегонки, где загрузка ( GF) исходной жидкости производится единовременно перед началом процесса, а выгрузка так называемого кубового остатка также производится единовременно, после окончания процесса отгонки. [27]
К физическим методам относятся: получение дистиллятных фракций методами изотермической отпарки или периодической перегонки и выделение сероводорода при оаределении стабильности; приготовление концентратов методом адсорбции на силикагеле и окиси алюминия; микроперегонка. Успешно применялись также термсдиффузионные методы. Химические методы основаны на выделении пяти классов сернистых соединений, содержащихся в нефтях, при помощи специальных характерных реакций. [28]
К физическим методам относятся: получение дистиллятных фракций методами изотермической отпарки или периодической перегонки и выделение сероводорода при определении стабильности; приготовление концентратов методом адсорбции на силикагеле и окиси алюминия; микроперегонка. Успешно применялись также термодиффузионные методы. Химические методы основаны на выделении пяти классов сернистых соединений, содержащихся в нефтях, при помощи специальных характерных реакций. [29]
Измерение температуры паров вверху колонны ( колбы термометром без кармана. [30] |