Главная --> Справочник терминов


Позволяет осуществить ности или в объеме микропор твердого тела [16]. Осушка газа адсорбентами основана на способности твердых тел определенной структуры поглощать влагу из газа при сравнительно низких температурах и выделять ее при повышенных температурах. В первом случае происходит адсорбция, или поглощение влаги из газа, во втором — десорбция, или выделение ее из адсорбента. Сочетание этих двух процессов на одной установке позволяет организовать непрерывное извлечение влаги из газа. Адсорбционная осушка газа представляет собой физический процесс, эффективность которого (при прочих равных условиях) определяется температурой и давлением.

ности или в объеме микропор тйердого тела [16]. Осушка газа адсорбентами основана на способности твердых тел определенной структуры поглощать влагу из газа при сравнительно низких температурах и выделять ее при повышенных температурах. В первом случае происходит адсорбция, или поглощение влаги из газа, во втором — десорбция, или выделение ее из адсорбента. Сочетание этих двух процессов на одной установке позволяет организовать непрерывное извлечение влаги из газа. Адсорбционная осушка газа представляет собой физический процесс, эффективность которого (при прочих равных условиях) определяется температурой и давлением.

жительное время без значительной потери активности. Это позволяет организовать централизованное снабжение спиртовых заводов сухой культурой плесневых грибов, что является одним из преимуществ поверхностного способа выращивания.

т.е. позволяет организовать в ней в сравнительно малых объе-

Расположение клапана на оси позволяет организовать началь-

пользование такой оснастки позволяет организовать производство группо-

на порядок выше чем гептана. Это позволяет организовать

на дне и в случае необходимости может быть перенесен в емкость для хранения. Продолжительность контакта при этом методе сушки минимальна; он позволяет организовать непрерывное производство продукта с устойчивыми свойствами и достаточно низким (гораздо менее 0,05%) содержанием влаги. Другой метод состоит в использовании вакуумных пленочных сушилок. Оба эти метода с успехом заменили довольно примитивный периодический метод сушки в реак-

Современный уровень технологии и оборудования для производства шин.и РТИ, с учетом выполняемых в настоящее время научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, позволяет организовать каждое резинообрабатывающее производство полностью на базе поточных комплексно-механизированных технологических линий, оснащенных индивидуальными АСУТП, и межцеховых автоматизированных (там, где это целесообразно) транспортных систем. Каждое резинообрабатывающее предприятие может и должно быть оснащено автоматизированной системой управления (АСУ) с подключением к ней индивидуальных АСУТП.

Организация производства. Выше было отмечено, что производства резиновой промышленности имеют дискретно-непрерывный массовый характер. Организованы они на базе поточных технологический линий с механизацией производственных процессов и транспортных операций. Имеется широкая возможность автоматизации управления технологическими процессами и предприятием в целом. Современный уровень технологии и оборудования для производства шин и РТИ, с учетом выполняемых НИ и ОКР, позволяет организовать производство полностью, «от ворот до ворот», на базе поточных комплексно-механизированных технологических линий, оснащенных индивидуальными АСУТП. В этом заложены большие возможности повышения производительности труда и эффективности производства.

Электрические тензометры обладают рядом достоинств. Они сравнительно несложны, пригодны для замера больших и малых деформаций, позволяет организовать непрерывный дистанционный контроль за процессом ползучести и полностью автоматизировать испытания. Конечные деформации замеряют с помощью индуктивных или емкостных датчиков, а малые — датчиками сопротивления. Обычно применяются два датчика сопротивления, составляющие вместе с измерительным прибором мостовую схему. Для замера с помощью этих датчиков больших деформаций применяют специальные устройства [232].

Модификация нитрозосоединениями наиболее распространена при получении резиновых смесей, и механизм взаимодействия нитрозосоединений с диеновыми полимерами и модельными соединениями изучался рядом авторов [52 — 55]. Показана возможность присоединения к полимерам антиоксидантов и синтеза полидиенов с различными функциональными группами. Смешение полимеров с карбоксильными и аминными группами позволяет осуществить кислотно-основное взаимодействие в макромолекулах и получить системы со специфическими свойствами.

ствии кобальт-кальциевого катализатора [54] позволяет осуществить восстановление только нитрильных групп. Этим способом были получены жидкие каучуки с концевыми аминными группами.

сей и позволяет Осуществить их Переработку в изделия Литьём под давлением почти на 2 порядка меньшем применяемого при литье резинотехнических изделий из обычных высокомолекулярных каучуков [64].

вакууме после предварительной дезактивации катализатора аэросилом, 0,5% (масс.), либо в токе горячего инертного газа в специальном аппарате с закрученным газожидкостным потоком при продолжительности контакта 15—20с. Последний метод позволяет осуществить весь процесс по непрерывной схеме [3, 19, 27].

Этот способ позволяет осуществить реакцию практически в двухфазной системе: раствор изобутилена в воде (при наличии универсального растворителя для полярных и неполярных веществ — этилцеллозольва и неиногенного эмульгатора) и твердый катализатор. Проведение гидратации в такой системе позволило повысить конверсию изобутилена за один проход до 90—95%. Результаты по гидрагации изобутилена пиролизной фракции С^ (очищенной от бутадиена), содержащей около 38% изобутилена, на лабораторной установке с катионитом КУ-2 (объем реактора 0,29 л) приведены ниже*:

могут быть реализованы в стандартных условиях при использовании в качестве окислителя оксида свинца (IV) (Е° = 1,46 В), перманганата калия (Е°=1,52 В) или пероксида водорода (Е° = 1,77 В). При использовании дихромата калия (Е° = 1,35 В) удается осуществить только реакции (13) и (14). Наконец, использование в качестве окислителя азотной кислоты (Е'° = 0,96 В) позволяет осуществить только полуреакцию с участием иодид-ионов (14).

ная стадия процесса риформинга в этом случае заменяется газификацией при паровом или кислородном дутье с последующим рядом очистительных операций для удаления золы, двуокиси углерода, сернистых соединений и корректированием соотношения между Н2 и окислами углерода, обеспечивающим получение смеси, состав которой позволяет осуществить процесс синтеза. В 1983 г. был запланирован ввод в действие двух заводов в г. Кингспорте (шт. Теннесси) для производства метанола из угля (производительность 246 млн. л/год) и г. Мерсеркаунти (шт. Северная Дакота) для производства метанола совместно с сетевым (по своему качеству) газом (производительность 15,9 т/сут).

Напротив, стадии окисления спиртов в альдегиды, а последних — в кислоты [реакция (3)] сильно различаются по своему механизму, что позволяет осуществить первую стадию селективно, используя специфические реагенты и реакции. Для этого, например, очень эффективна система ДМСО — кислота Льюиса, неспособная окислять альдегиды.

Например, применение дифенилпикрилгидразила позволяет осуществить обрыв цепи по схеме

При выборе условий реакции необходимо, чтобы раствор не был ни слишком щелочным (чтобы концентрация иона диазония не была слишком низкой), ни слишком кислым (чтобы не были слишком низки концентрация свободного амина или фенолят-иона). Поэтому обычно реакцию азосочетания с участием аминов проводят при рН 5—7, а с фенолами при рН 8—10. Это обстоятельство позволяет осуществить селективное азосочетание ароматических со-

Кинетическая модель дегидрирования изопентана позволяет осуществить теоретическую оптимизацию процесса: используя оптимальный температурный профиль максимизировать общее количество продукта реакции (изоамиленов) и минимизировать содержание кокса; оптимизация сводилась к поиску на ЭВМ максимума параметра /: ef xf




Поверхностного взаимодействия Повидимому вследствие Повторять несколько Повторная обработка Повторной обработки Повторное использование Повторном фракционировании Получения солянокислого Позволяет целенаправленно

-
Яндекс.Метрика