Cтраница 1
Количество гликоля, теряемое при транспортировке и перекачке, является величиной, которую трудно рассчитать с достаточной точностью. Величина этих потерь зависит от различных факторов, связанных с видом транспортировки и перекачки гликоля на УКПГ, и определяется путем замеров. Обобщая и анализируя данные по этим видам потерь, можно их планировать ( прогнозировать) методом экспертной оценки. [1]
ЛДзо - количество гликоля в мл на 1 кг живой массы, принятое через рот, которое приводит к гибели 50 % животных в пределах до 14 сут. [2]
В зависимости от количества взятого гликоля наблюдается та или-иная степень замещения; таким образом могут быть получены различные соединения, относительно устойчивые к действию воды. [3]
При снижении перепада давления количество гликоля соответственно увеличивается. [4]
При определении коэффициента отпарки влаги р принимается, что количество уносимого гликоля бесконечно мало по сравнению с общей массой. [5]
При определении коэффициента отпарки влаги ср принимается, что количество уносимого гликоля бесконечно мало по сравнению с общей массой. [6]
![]() |
Разделение нов перегонкой ( по. [7] |
Взаимодействие окиси этилена с водным аммиаком приводит, следовательно, после удаления непрореагировавшего аммиака к получению смеси из воды, моно -, ди - и триэтаноламина и некоторого количества гликоля. Перегонкой в вакууме отделяют воду, моноэтаноламин и гликоль от ди - и триэтаноламина. Последние можно разделить ректификацией под вакуумом. [8]
Содержимое пробирки по мере нагревания становится все более вязким, приобретая консистенцию густого меда. Количество гликоля, отогнанного в процессе поликонденсации, должно составлять около 10 мл. [9]
Отсюда можно заключить, что 5-членный цикло-амиловый радикал значительно менее эффективен в данной реакции, нежели 6-членный циклогексиловый радикал. Образование окиси циклоамил-этилена сопровождается образованием некоторого количества гликоля, но выход последнего также очень мал. [10]
Расход диэтиленгликоля составляет 0 03 - 0 06 л на 1000 м3 газа и зависит от перепада давления. Если перепад давления снижается, то количество вводимого гликоля увеличивают. [11]
Интерес к этим веществам обусловлен еще тем, что при воздействии окисей металлов они образуют, кроме а-гликолен, также карбонильные соединения, причем в случае положения галоида у третичного углеводородного атома количество гликоля резко снижается, а выход карбонилсодержащих веществ возрастает. [12]
Другим важным преимуществом гликолей является возможность их регенерации, что обусловило, в частности, широкое распространение ДЭГ на южных промыслах. На Севере это свойство гликоля, учитывая небольшие потери при регенерации ( 5 - 8 г на 1 тыс. м3 газа), дает дополнительное преимущество: одноразовый завоз относительно небольшого ( по сравнению с метанолом) количества гликоля на промысел. Это снижает транспортные расходы и разгружает транспортные коммуникации. [13]
Водосодержащий гликоль подвергают перегонке, причем точка кипения постепенно повышается, пока не достигнет постоянного значения и пока не начнет перегоняться безводный гликоль. Первые погоны, например, 10 % всего количества, содержащие всю воду, помещают тонким слоем в эксикаторе над фосфорным ангидридом и ежедневно взвешивают до тех пор, пока уменьшение в весе не станет постоянным, соответствующим количеству гликоля, испаряющемуся за день. Из общей потери веса вычитают произведение количества гликоля, испаряющегося за день, на число дней; разность дает количество воды, содержавшееся в исходном количестве гликоля, подвергнутом перегонке. Определение довольно точно, но вследствие своей длительности применяется только для специальных целей, а не для текущих технических испытаний. [14]
Когда давление в абсорбере установится на 2 - 3 кгс / сма меньше, чем давление в трубопроводе, устанавливают постоянный расход газа через газовые часы 100 - 120 л / ч при заданном давлении. Количество газа, пропущенного через прибор, зависит от предполагаемого содержания гликолей. Абсорбированное количество гликолей должно составлять минимум 0 5 мг / мл в расчете на индивидуальный компонент. [15]