Непрерывная подача - реагент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Непрерывная подача - реагент

Cтраница 1


Непрерывная подача реагентов с оксредметрическйм контролем за взаимодействием ( анализ в потоке), также как кулонометрическая генерация, является развитием безбюре-точных методов анализа.  [1]

2 Сосуд Мариотта. [2]

Для непрерывной подачи реагента могут быть использованы автоматическая бюретка, выпускаемая Дзержинским ОК.  [3]

Проведение процесса очистки при непрерывной подаче реагента и продукта дает значительные преимущества по сравнению с очисткой в аппаратах периодического действия. При этом достигается значительно большая производительность при сравнительно малых объемах аппаратов, сокращаются расход реагентов и энергетические затраты, уменьшаются потери масла, упрощается регулирование, увеличивается интенсивность химического взаимодействия. Непрерывно-действующие установки компактны, менее металлоемки, чем установки периодического действия одной и той же мощности.  [4]

5 Схема получения октогена ( а и дозирования компонентов в реактор ( б. /, 2, 3, 4-хранилища ледяной уксусной кислоты, раствора гексамина в уксусной кислоте, раствора МН4МОз и НМОз и уксусного ангидрида соответственно. - 5, 6, 7, 8-бак питания. 9-реактор. 10-аппарат для выдержки. Я-управляющее устройство. [5]

Предлагаемый способ заключается в последовательной непрерывной подаче реагентов определенными порциями, обеспечивающими наиболее благоприятные соотношения между средой и реагентами на различных стадиях процесса. Отмеривание необходимых количеств и включение их слива в реактор осуществляется автоматически с помощью специального устройства, связанного с мерниками и аппаратом прямой и обратной связью.  [6]

В первом случае трудность заключается в осуществлении непрерывной подачи реагентов с минимальным расходом. Так как для большей части химических реащий зависимость константы скорости от температуры носит экспоненциальный характер, то снижение температуры позволяет снизить скорость протекания реакции. Однако это может привести к настолько сильному затормаживанию реакции, что произойдет накопление реагентов, представляющее опасность для рассматриваемого класса процессов.  [7]

В первом случае трудность заключается в осуществлении непрерывной подачи реагентов с минимальным расходом. Так как для большей части химических реакций зависимость константы скорости от температуры носит экспоненциальный характер, то снижение температуры позволяет снизить скорость протекания реакции. Однако это может привести к настолько сильному затормаживанию реакции, что произойдет накопление реагентов, представляющее опасность для рассматриваемого класса процессов.  [8]

Реакторы непрерывного действия - проточные аппараты с непрерывной подачей реагентов и непрерывным отводом реагирующей смеси являются открытыми химическими системами.  [9]

Наибольшие расходы углекислого газа будут при технологии с непрерывной подачей реагента с высокой концентрацией СО2, что возможно лишь при наличии крупного и надежного источника COj, например месторождения с природной двуокисью углерода.  [10]

Наибольшие расходы углекислого газа будут при технологии с непрерывной подачей реагента с высокой концентрацией СО2, что возможно лишь при наличии крупного и надежного источника СОг, например месторождения с природной двуокисью углерода.  [11]

12 Схема автоматического регулирования подачи реагентов изменением скорости вращения электродвигателей дозаторов с помощью механических устройств. [12]

Достоинством таких дозаторов является плавное изменение их производительности при непрерывной подаче реагента, использование для их привода простого и надежного электродвигателя переменного тока. Однако привод дозаторов сложен. Это значительно удорожает их, усложняет их эксплуатацию и главное снижает ее надежность. Создание управляемых 1 дозаторов каустического магнезита, по-видимому, вообще нецелесообразно, а создание для нужд водоподготовки управляемых насосов-дозаторов не исключается в последующем, после разработки соответствующих достаточно надежных и доступных по стоимости приводов и систем их дистанционного управления.  [13]

14 Одноцилиндровый вертикальный насос малой производительности. / - фундаментная плита. 2 -цилиндр. 3 - гильза. 4 - плунжер. 5-сальниковая гайка. 5 - гайка для изменения хода плунжера. 7 - предохранительный пружинный клапан. 8 - клапанная камера. 9 - всасывающий клапан. 10 - нагнетатель ный клапан. 11 - подвод раствора. 11 - отвод раствора. 13 - пробка для удаления воздуха из рабочей полости цилиндра. [14]

В станционной теплоэнергетике находят широкое применение поршневые насосы малой производительности для непрерывной подачи реагентов в системах водоприготовления и ведения заданного режима котловой воды. Такие насосы выполняются преимущественно с электрическим приводом.  [15]



Страницы:      1    2    3