Cтраница 1
Графитовая аппаратура может изготовляться и для работы под, давлением. Наличие такого сравнительно высокопрочного материала, как антегмит АТМ-1, вполне позволяет осуществить это. АТМ-1 имеет временное сопротивление растяжению 180 - 200 кг / см2 и непроницаемость для воздуха давлением 5 ати при толщине стенки 5 мм. Трубы из АТМ-1 диаметром 36 / 48 и 90 / 113 мм по техническим условиям выдерживают гидравлическое давление не ниже 40 ста. [1]
Внедрение в промышленность графитовой аппаратуры не только-позволило высвободить в значительных масштабах цветные металлы и сплавы, но решило также вопрос создания производительной теплообменной аппаратуры, соприкасающейся с соляной, плавиковой и фосфорной кислотами, для которых ранее не удавалось подобрать химически стойких теплопроводных материалов. [2]
Работы по созданию графитовой аппаратуры были начаты еще до Великой отечественной войны. В 1940 - 1941 гг. на одном из предприятий Министерства химической промышленности СССР, под руководством инженеров Рубан и Ярового, были изготовлены абсорберы и испарители соляной кислоты. [3]
В производствах органической химии графитовая аппаратура используется при хлорировании уксусной кислоты, спиртов, алифатических и ароматических углеводородов, в производствах лимонной кислоты, бен-зальдегида, бензилового спирта, бензолгексахлорида и пр. [4]
Работа научно-исследовательских учреждений по графитовой аппаратуре должна координироваться для достижения максимальных результатов в деле внедрения графитовой аппаратуры, футеровки графитовыми материалами, для изучения и развития отечественного опыта в этой области. [5]
В качестве прокладочных материалов для графитовой аппаратуры рекомендуется использовать теплостойкие и химически стойкие резины типа ИРП-1225 по ВТУ ИРП-39 / 01 ( температура до 200 С и давление до Зат), ИРП-1287 по ВТУ ИРП-6-5-22-62, фторопласт-4 ( ГОСТ 1007 - 62) при температуре до 250 и давлении до 3 - ат, фторопластовый ушютнительный материал ФУМ ( МРТУ-6 № М 870 / 62) при температуре до 60 и давлении 1 ат. [6]
Пропитка фенолформальдегидной смолой не только обеспечивает непроницаемость графитовой аппаратуры при работе с жидкостями, парами и газами, но и увеличивает механическую прочность графита в несколько раз. [7]
На заводе систематически ведется работа по совершенствованию выпускаемой графитовой аппаратуры и расширению ее ассортимента. Большим препятствием в этом является слабая техническая информация о зарубежных достижениях в области графитовой аппаратуры. [8]
Сообщаются результаты гидра1влических теплотехнических и механических испытаний некоторых типов графитовой аппаратуры. [9]
Книга предназначена для инженерно-техниче-ских работников, связанных с проектированием хи-мических производств и эксплуатацией графитовой аппаратуры, а также может служить пособием для лиц, изучающих графитовое аппаратостроение. [10]
Следует учесть, что эта работа является первой попыткой обобщить сведения практического характера о графитовой аппаратуре и поэтому не исключена возможность некоторых упущений при изложении материала. [11]
Работа научно-исследовательских учреждений по графитовой аппаратуре должна координироваться для достижения максимальных результатов в деле внедрения графитовой аппаратуры, футеровки графитовыми материалами, для изучения и развития отечественного опыта в этой области. [12]
![]() |
Монтажно-установочная схема насоса. [13] |
Порядок пуска и последовательность подачи реагентов в колонну устанавливается технологическим регламентом завода-потребителя с соблюдением всех основных требований к графитовой аппаратуре. [14]
Кроме того, длительный опыт предприятий по эксплуатации металлических теплообменников оказал свое влияние на подход к решению монтажно-эксплуатационных задач по графитовой аппаратуре, что нередко приводило и приводит к преждевременному выходу из строя графитовых аппаратов или малоэффективному их использованию в производстве. [15]