Cтраница 3
Затем дросселированная метановая фракция подается в теплообменник 7, где смешивается с фракцией окиси углерода. Здесь смешанная фракция охлаждает исходный коксовый газ. [31]
В случае, когда существенно перекрываются близкие по размеру полосы двух компонентов, обычно наиболее целесообразно собирать отдельно начало фракции выходящего первым компонента и конец фракции выходящего вторым. Среднюю смешанную фракцию можно сконцентрировать и повторять процесс, пока не будут собраны достаточные количества веществ. [32]
Смешанная фракция ( м СО), получаемая в результате смешения метановой фракции и фракции окиси углерода, проходит противотоком коксовому газу по трубкам дополнительного теплообменника 6 и разделяется на две части, одна з которых проходит спираль Зг в якорном теплообменнике и затем смешивается с второй частью, которая через байпас сразу поступает в теплообменник 8 холодная ветвь. Обе части смешанной фракции проходят сверху вниз противотоком коксовому газу по трубкам теплообменника 8, после которого поток снова разделяется на две части. Одна часть газа направляется в спираль 36 якорного теплообменника, затем проходит теплообменник окиси углерода в блоке предварительного охлаждения и направляется в коллектор богатого газа. Другая часть смешанной фракции проходит противотоком коксовому газу по трубкам теплообменника 9 теплая ветвь и фракционных теплообменников / / и направляется в коллектор богатого газа. [33]
![]() |
Выходные кривые при. фронтальном анализе ( а вытеснительной ( в и элюентной ( в хроматогра-фиях ( В - К. С-Na. [34] |
В реальных условиях из-за влияния кинетического фактора при малом различии селективности ионита к отдельным ионам наблюдается некоторое перекрывание зон. Получаемые в результате этого смешанные фракции могут быть повторно разделены. Примером вытеснительной хроматографии ионов может служить разделение смеси NaCl и К. Полученные в этом случае выходные кривые ( рис. XI. Вытеснительную хроматографию успешно применяют для препаративных целей. [35]
Из этого графика видно, что в соответствующем интервале диаметров d & и dB все частицы тяжелого минерала падают быстрее всех частиц легкого минерала. A меньше dA, тогда получим смешанную фракцию. На основании рис. 3 - 10 можно придти к выводу, что этот предельный интервал диаметров частиц смеси, при котором должно произойти полное разделение на чистые компоненты, будет также зависеть от средней величины частиц. Так как кривые скорости осаждения для двух минералов стремятся к началу координат, то это значит, что они сближаются с уменьшением диаметра. Тогда становится понятным, что чем меньше будут средние величины частиц смеси, тем меньше будет предельный интервал диаметров, при котором получится такое разделение. [36]
Та должна быть слегка загрязненной ниобием, отсюда смешанная фракция, подвергаемая окончательному дроблению, должна быть по возможности маленькой и содержать сравнительно мало тантала. Вопрос о том, следует ли подвергнуть осадок уже окончательному разделению, является делом самого работающего, который при этом всегда должен руководствоваться как цветом, так и весом промежуточной фракции, подлежащей обработке. [37]
![]() |
Ионообменное разделение редкоземельных элементов.| Пенообразное разделение редкоземельных элементов с атомными номерами 59 - 63 ( а также кальция ( по Кетелле. [38] |
Можно констатировать, что двум или трем точкам на графике соответствует не настолько полное разделение, как бы это требовалось. В этих случаях при проведении указанной операции получают смешанную фракцию, содержащую оба неполностью разделенных элемента. [39]
При этом конденсируется пропиленовая фракция и выделяется основное количество оставшейся в газе двуокиси углерода. После этого коксовый газ охлаждается азотоводородной смесью и смешанной фракцией в теплообменнике холодной ветви 5 до минус 143-минус 150 С. Здесь путем противоточной конденсации из газа выделяется этиленовая фракция. [40]
При этом конденсируется пропиленовая фракция и выделяется основное количество оставшейся в газе двуокиси углерода. После этого коксовый газ охлаждается азото-водородной смесью и смешанной фракцией в теплообменнике холодной ветви 5 до минус 143 - 150 С. Здесь из газа выделяется этиленовая фракция. [41]
Фракции, содержащие GMS с остатками N-ацетилнейраминовой кислоты и N-гликолилнейрами-новой кислоты, порознь объединяют и упаривают. Как правило, эти два ганглиозида образуют существенное количество смешанных фракций. Для их разделения, а также для разделения смешанных фракций, содержащих GMS с N-гликолилнейраминовой кислотой и другие ганглиозиды, необходима повторная хроматография. В результате нескольких повторных операций удается частично разделить смешанные фракции. [42]
Наиболее активный рост культуры наблюдается при выращивании ее на смешанной фракции жира. Способность дрожжей использовать жиры нижней фракции гораздо ниже таковой в отношении жиров верхней фракции. В то же время кажется вероятным, что нижняя фракция содержит какие-то биологически активные стимуляторы, обеспечивающие повышение активности роста при смешивании фракций. [43]
Все детали теплообменников, соприкасающиеся с коксовым газом и смешанной фракцией, лудятся оловом. [44]
Из теплой ветви 9 коксовый газ поступает в холодную ветвь 8, которая представляет собой вертикальный трубчатый теплообменник. По его центральным трубкам движется азотоводородная смесь, по периферийным трубкам - смешанная фракция. [45]