На главную

Статья по теме: Химического оборудования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полиизобутилен находит широкое применение для гуммирования химического оборудования и трубопроводов, в производстве герметизирующих составов, клеев, составов для пропитки тканей (с целью придания водостойкости), при получении электроизолирующих материалов. Он используется в основном в невулканизованном состоянии.[1, С.173]

В 20-х годах берлинская фирма «Saureschutz Gesellschaff» для производства химического оборудования разработала кислотоупорный материал на основе асбеста и фенольной смолы. Вскоре этот материал приобрел известность под торговой маркой хавег. Позднее были созданы материалы, устойчивые и к действию щелочей. Эти материалы, а также их модификации широко применяют в настоящее время в химической промышленности в условиях действия агрессивных сред и повышенных температур [6,7]. Свойства пресс-материалов на основе асбеста приведены ниже:[4, С.264]

Высокомолекулярные сорта ПИБ широко применяются обычно в невулканизированном виде для электроизоляции, антикоррозионных покрытий химического оборудования и трубопроводов, в качестве уплотнительного материала, в производстве герметизирующих составов, клеев (например, при изготовлении искусственных мехов), в производстве водостойких и защитных тканей. ПИБ используют в качестве пластификатора полиолефинов, ингредиента резиновых смесей.[8, С.361]

Высокое качество уплотнительных деталей — один из важнейших факторов, обеспечивающих надежность нефтепромыслового, технологического, химического оборудования.[3, С.229]

Фторопласты—наиболее химически стойкие из всех известных промышленных термопластов. Они находят широкое применение в машиностроении, электротехнике, для химического оборудования, в качестве уплотнений и т. д.[11, С.83]

Пентапла'ст — один из наиболее перспективных современных химически стойких термопластов. Он широко используется в качестве конструкционного материала для химического оборудования и в виде коррозионностойко-го покрытия.[11, С.88]

Особенно перспективно применение сополимера (марок фто-ропласт-ЗОП, хелар-500) для получения покрытий методами струйного, электростатического и вихревого напыления. Покрытия из фторопласта-30 используют для защиты различного химического оборудования: емкостей, центрифуг, кристаллизаторов, царг ректификационных колонн. Специальная марка сополимера (хелар-5002) предназначена для переработки в изделия методом ротационного формования. Этим методом получают бесшовные футеровки барабанов, емкостей для хранения химических веществ, труб, шлангов, фиттингов, насосов [32]. Листы сополимера легко свариваются, склеиваются эпоксидным клеем.[9, С.156]

Применение эластомерных сополимеров ВДФ и ГФП многообразно, в ряде случаев они являются незаменимыми материалами. Уплотнительные кольца, сальники, манжеты, диафрагмы, трубопроводы, транспортерные ленты, электроизоляцию кабелей из резин на основе сополимера широко применяют в производстве химического оборудования, различных аппаратов, в ма-шино- и автостроении, в строительстве скоростных самолетов и космических кораблей [11, с. 217—224; 17; 18]. Широкое применение находят также герметики на основе сополимера, обладающие исключительной тепло-, масло- и топливостойкостью [17].[9, С.176]

При попадании изоцианата на кожу и в глаза его следует немедленно смыть большим количеством чистой воды. Не рекомендуется применять растворители, так как они могут занести изоцианат через поры в кровь и вызвать дальнейшее поражение. Особенно осторожно следует относиться к диметилсульфоксиду, который часто рекомендуют применять для промывания химического оборудования, так как это вещество быстро проникает в кровеносную систему.[6, С.78]

ХСПЭ широко используют при изготовлении различных деталей ,и изделий для авиационной, судостроительной, автомобильной и автотракторной промышленности, от которых требуется высокая теплостойкость, стойкость к атмосферным воздействиям, к действию озона, масел и топлив ;[б, 95, 111, 160, 177]. Из ХСПЭ изготавливают коррозионно-термостойкие диафрагмы и уплотнитель-ные детали для химического оборудования [111, ИЗ, 118, 134, 160, 176]. ХСПЭ является одним из -немногих материалов, который может быть использован в деталях озонных генераторов {'111, 160].[7, С.154]

Полипропилен обладает всеми необходимыми для антикоррозионных материалов свойствами. Известно, что сравнительно низкая температура размягчения термопластов существенно ограничивает возможности их использования для технологического оборудования. Отличительной особенностью полипропилена является стойкость к воздействию температур значительно выше температуры кипения воды, что определяет целесообразность его использования для изготовления коррозионноустойчивого химического оборудования, работающего при повышенных температурах (рис. 12.2, 12.3).[5, С.298]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
7. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
10. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
11. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
16. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную