Другой аналогичный процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Другой аналогичный процесс

Cтраница 4


Рентгеновское излучение может ионизовать атомы на глубине не более 100 А от поверхности твердого тела. Фотоэлектронная спектроскопия является поэтому важным методом изучения поверхностей и слоев веществ, адсорбированных на поверхности, и применяется при изучении процесса катализа, поверхностной коррозии и других аналогичных процессов.  [46]

Такое чисто химическое объяснение ( как часто иронически выражался В. Оствальд относительно теории промежуточных продуктов) многих каталитических реакций отнюдь не является пустым звуком, ибо схемы, подобные вышеописанным, позволяют нередко предугадать течение и других аналогичных процессов.  [47]

48 Тарельчатый аппарат многоступенчатой молекулярной дистилляции. [48]

Исследовано разделение олигоорганосилоксанов на тонкопленочных роторных испарителях. В основном нашли применение аппараты с шарнирными лопатками [10], которые внедряются для непрерывного процесса разделения продукта каталитической перегруппировки слнгоднметилснлоксансв и отгонкн толуола от жидкости СГС и других аналогичных процессов.  [49]

В энергетическом балансе современных, электролизеров, работающих при высокой плотности тока, большое значение приобретает падение напряжения на преодоление сопротивления электролита, поэтому стремятся уменьшить расстояние между анодом и катодом до минимального. Межэлектродное расстояние ( МЭР) в электролизерах для получения хлора и каустической соды с ртутным катодом, для разложения воды, получения растворов гипохлорита натрия электролизом морской воды и других аналогичных процессов - снижают до 2 - 5 мм.  [50]

Пользуясь простым традиционным методом для изучения, например, влияния на процесс какой-либо одной величины, остальные нужно сохранять неизменными, что не всегда возможно или затруднительно из-за большого количества переменных. При этом важно быть уверенным, что корреляции, полученные на конкретной установке ( модели) в определенных условиях, можно распространить, пусть даже с какими-либо ограничениями, на другие аналогичные процессы, осуществляемые в реальных аппаратах. Вот тут на помощь приходит теория подобия.  [51]

Гарриесом и Готтлояом [1378] при разработке ими способа получения изопрена из дипентена. Ниже мы приводим ряд данных, касающихся этой последней работы, в которой впервые при термическом разложении было применено и описано нагревательное приспособление, известное под названием изо-преновой лампы, которая в дальнейшем применялась при проведении целого ряда других аналогичных процессов.  [52]

Таким образом, оставаясь на почве наиболее твердо установленных фактов, мы можем, прежде всего, заключить, что простая лопастная мешалка при правильно выбранных размерах и скоростях является весьма эффективным прибором при проведении целого ряда процессов перемешивания, а ИМРННО: при взбалтывании мелких порошков в маловязких жидкостях и в процессах растворения. Так как интенсивность перемешивания жидкости мало зависит от наличия взбалтываемого порошка или растворяемого вещества, то следует заключить, что лопастные мешалки ( особенно наклонные) с успехом могут быть применены и для смешивания хорошо смешивающихся жидкостей, а также для перемешивания одной жидкости в целях усиления теплопередачи и для ряда других аналогичных процессов.  [53]

При протолизе неопентильных соединений Грияьяра выделен только неопен-тан и не образуется изопентана. Этот и другие аналогичные процессы почти наверняка протекают через карбанионы ( гл. Уитмор [72] исследовал эти и другие реакции металлических производных неопентана, которые могут протекать или на самом деле протекают через образование карбанионов, и ни в одном случае не получил доказательств перегруппировки.  [54]

Другое ограничение заключается в том, что вычислительная программа разработана для моделирования явлений типа теплопроводности. Это значит, что программа рассчитывает поле любой скалярной величины, которое описывается дифференциальным уравнением, похожим на уравнение теплопроводности. Таким образом, программа, разработанная изначально для расчета процессов теплопроводности, может быть использована также для многих других аналогичных процессов.  [55]

В последнее время в химической технологии все более широко применяют аппараты, использующие энергию ультразвука [15, 16], вибрации или переменного магнитного поля. Колебания высокой частоты - эффективное средство интенсификации рада химических процессов и процессов тепло - и массообмена. В частности, ультразвук используют для диспергирования и эмульгирования, удаления отложений со стенок теплообменных аппаратов, растворения и других аналогичных процессов. В качестве источника ультразвуковых колебаний применяют магнитострикционные генераторы и гидродинамические устройства. Магнитострикционные генераторы используют свойства ферромагнитных материалов изменять длину в магнитном поле. Состоит генератор из катушки с сердечником, который связан с деталью, называемой излучателем, назначение которого - вводить ультразвуковые колебания непосредственно в жидкость.  [56]

В последнее время в химической технологии все более широко применяют аппараты, использующие энергию ультразвука [15, 16], вибрации или переменного магнитного поля. Колебания высокой частоты - эффективное средство интенсификации ряда химических процессов и процессов тепло - и массообмена. В частности, ультразвук используют для диспергирования и эмульгирования, удаления отложений со стенок теплообменных аппаратов, растворения и других аналогичных процессов. Условия излучения в жидкость ультразвуковых колебаний значительно более благоприятны, чем в газовую фазу, поэтому ультразвуковые аппараты применяют в основном для обработки жидкостей. В качестве источника ультразвуковых колебаний применяют магнитострикционные генераторы и гидродинамические устройства. Магнитострикционные генераторы используют свойства ферромагнитных материалов изменять длину в магнитном поле. Состоит генератор из катушки с сердечником, Который связан с деталью, называемой излучателем, назначение которого - вводить ультразвуковые колебания непосредственно в жидкость.  [57]



Страницы:      1    2    3    4