Лабораторный автоклав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Лабораторный автоклав

Cтраница 3


Суспензию 1 35 г ( 2 ммоль) Re2 ( CO) io ( см. методику синтеза) в 100 мл воды нагревают в лабораторном автоклаве 15 ч при 200 С. После охлаждения реакционную смесь экстрагируют эфиром ( 5X20 мл) и растворитель удаляют досуха при - 50 С в высоком вакууме. Остаток снова растворяют в 10 мл эфира, пропускают на стеклянном фильтре через слой ( 1 см) кислого оксида алюминия ( активность I степени, фирма Woelm) и смывают затем с носителя 100 мл эфира. Фильтрат упаривают до объема 10 мл, добавляют 20 мл пента-на и охлаждают до - 30 С. Выпавшие бесцветные кристаллы отделяют, промывают пентаном и 5 ч сушат в высоком вакууме.  [31]

В процессе проектирования модельных установок необходимо руководствоваться Основными положениями о проектировании, строительстве и сдачи в эксплуатацию опытных установок для получения химической продукции, утвержденными Госхимкомитетом 29 / ХП - 65 г., а также Временными правилами по устройству автоклавных и безопасной эксплуатации лабораторных автоклавов в учреждениях Академии наук СССР - 1961 г., а также Правилами и нормами техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования и эксплуатации пожаро - и взрывоопасных производств химической и нефтехимической промышленности, изд.  [32]

В США предприятия компании Пфаудлер выпускают чугунную эмалированную аппаратуру, предназначенную для эксплуатации при температуре до 300 С; кислотощелочеустойчивая эмаль выдерживает воздействие кислот и щелочей ( рН 12) при температуре до 100 С. Компания изготовляет лабораторные автоклавы емкостью 4 5 л для работы с агрессивными средами при давлении до 67 кГ / см2 и температуре до 400 С. В ГДР предприятие Эмальгусс изготовляет чугунную эмалированную аппаратуру емкостью до 3000 л для работы при температуре до 250 С.  [33]

Для работы под давлением часто применяются автоклавы. Существует множество самых различных типов лабораторных автоклавов, отличающихся друг от друга по конструкции, объему и материалу, из которого они изготовлены.  [34]

Для работы под давлением часто применяют автоклавы. Существует множество самых различных типов лабораторных автоклавов, отличающихся друг от друга по конструкции, объему и материалу, из которого они изготовлены.  [35]

Для работы под давлением часто применяют автоклавы. Существует множество самых различных типов лабораторных автоклавов, отличающихся друг от друга по конструкции, объему и материалу, из которого они изготовлены. Автоклавы рассчитаны на 8 - 10-кратный запас прочности. Это означает, что автоклав может выдержать, давление, в 8 - 10 раз превышающее то максимальное давление, под которым разрешается с ним работать. Обычные автоклавы рассчитаны на работу под давланием, не превышающим 500 атм, и при температуре не выше 500 С. Схеметическое изображение простого автоклава для высокого давления без мешалки показано на рис. 192, а. У автоклавов с мешалками герметичность достигается применением специальных сальников с внешним охлаждением; при работе с высокими давлениями такие сальники имеют довольно сложную конструкцию.  [36]

Известно, что разделение устойчивых эмульсий улучшается с повышением температуры, поэтому представлялось интересным выяснить возможность омыления и отделения мыла при более высоких температурах под давлением. Омыление под давлением проводилось в лабораторном автоклаве с магнитной мешалкой с числом пульсаций 10 - 140 в мин.  [37]

Образцы нефти разведывательных районов, имеющие перспективное значение, с целью получения первых предварительных данных, подвергаются краткому исследованию, ограничивающемуся получением общей характеристики нефти и газа. Нефть сначала дегидратируется при 100 в лабораторном автоклаве, работающем под давлением.  [38]

39 Вращающийся автоклав высокого давления с электропечью. [39]

Скорость вращения составляет 50 - 70 об / мин. Этими тремя основными типами исчерпываются обычные конструкции современных лабораторных автоклавов.  [40]

Из приведенных экспериментальных данных следует вывод, что закономерности процессов коррозии цементного-камня в скважине и лабораторных условиях практически одинаковы. Небольшие различия в результатах исследований образцов в лабораторных автоклавах и скважине обусловлены тем, что в скважине условия испытания более постоянны. Благодаря этому физико-механические показатели камня, твердевшего в скважине, обычно несколько лучше, чем находившихся в автоклаве в тех же условиях. Таким образом, условия испытаний коррозионной стойкости цементного камня в лабораторных термостатах и автоклавах являются несколько более жесткими, чем в скважине с той же пластовой температурой и составом агрессивных флюидов.  [41]

Более полную информацию о термостабильности эмульсий дает их одновременный прогрев с измерением электростабильности. В этом случае используют как специальные приборы, например, термоэлектропробойник ТЭП-Д конструкции ВНИИБТ, так и лабораторные автоклавы, например, конструкции УкрГипроНИИнефть, или фильтрпресс ПФП-200 с введенными в них электродами прибора по измерению электростабильности.  [42]

Поскольку азеотроп циклогексан - вода кипит при 69 5 С, опыты при температурах 65 С проводили под давлением в лабораторном автоклаве, снабженном электрообогревом и пропеллерной мешалкой с экранированным двигателем.  [43]

44 Данные промышленного эксперимента в координатах уравнения ( 60 при 190 С, 190 am, L 4 4 и объеме колонны синтеза 12 мя. [44]

Это свидетельствует о том, что промышленные колонны синтеза карбамида действительно близки к аппаратам идеального смешения и при выводе кинетических уравнений на основе лабораторных данных, полученных в автоклавах периодического действия, обязателен пересчет скорости реакции указанным выше методом. Интересно отметить, что уравнение ( 60) применимо и при 190 С, тогда как верхний предел применимости уравнения Оцука, по данным, полученным в лабораторных автоклавах, не превышает 180 С. Модель процесса синтеза, предложенная Оцука, тем лучше отвечает действительности, чем меньше влияние газовой фазы на кинетику суммарного процесса. Последнее увеличивается с ростом температуры, так как при этом скорость синтеза в газовой фазе уменьшается ( см. уравнение Кияма и Судзуки), а в жидкой возрастает и одновременно увеличивается объемная доля газовой фазы. В условиях интенсивного перемешивания газо-жидкостной смеси в колонне синтеза промышленных размеров влияние газовой фазы на кинетику синтеза, по-видимому, уменьшается.  [45]



Страницы:      1    2    3    4