На главную

Статья по теме: Масштабах производства

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При крупных масштабах производства жидкие продукты пиролиза, ранее считавшиеся отходами, превратились в целевые; их переработка позволяет получить целую гамму ценных для народного хозяйства продуктов. Например, на установке мощностью 300 тыс. т этилена в год наряду с этиленом получается 130—140 тыс. т пропилена; 40—45 тыс. т бутадиена, 45—50 тыс. т бутиленов, 110—120 тыс. т бензола, 8—10 тыс. т циклопентадиена, 5—7 тыс. т изопрена, 16—18 тыс. т нефтеполимерных смол и 40— 45 тыс. т сырья для производства технического углерода [11 ]. Поэтому пиролиз рассматривается не только как источник производства этилена и пропилена, но и как способ получения бутадиена, изопрена, циклопентадиена, стирола, бензола, нафталина и других продуктов, конкурентноспособный по отношению к традиционным методам их синтеза.[1, С.32]

При больших масштабах производства рекомендуется отводить промывные воды, содержащие хром, в нейтрализационную камеру, а прочие, в основном кислые воды, — в сборник с известняком.[10, С.170]

В таблице приведены данные о масштабах производства некоторых карбоцепных полимеров в США и для сравнения дается производство других полимеров.[6, С.173]

Однако в табл. 2 приведены данные не о всех видах пластмасс. Для того чтобы получить некоторое представление о масштабах производства остальных типов пластмасс, в табл. 3 приведены данные о производстве различных видов полимеров в США.[8, С.15]

К достоинствам периодически действующих установок относятся низкие капиталовложения, а также возможность быстрого перевода на новую рецептуру. Разработка непрерывных процессов связана со значительными затратами на исследовательские и опытные работы, которые при малых масштабах производства не окупаются. Поэтому периодические установки часто применяют для отработки новых процессов, которые впоследствии заменяют реакторами непрерывного действия.[3, С.21]

В статьях о полимерах и полимерных материалах («Полиамиды», «Пластикат», «Эпоксидные клеи», «Полиуретановые волокна», «Бутадиеновые каучуки» и др.) приводятся их химические, механические, теплофизические, диэлектрические и другие физические свойства, методы получения, условия применения; для промышленных продуктов во многих случаях даются статистические данные о масштабах производства. Сведения о сополимерах в большинстве случаев рассматриваются там, где описывается их основной сомономер. Наиболее распространенным, промышленно важным сополимерам посвящены специальные статьи («Винилхлорида сополимеры», «Стирола сополимеры», «Этилена сополимеры» и др.).[5, С.6]

В статьях о полимерах и полимерных материалах («Полиамиды», «Пластикат», «Эпоксидные клеи», «Полиуретановые волокна», «Бутадиеновые каучуки» и др.) приводятся их химические, механические, теплофизические, диэлектрические и другие физические свойства, методы получения, условия применения; для промышленных продуктов во многих случаях даются статистические данные о масштабах производства. Сведения о сополимерах в большинстве случаев рассматриваются там, где описывается их основной сомономер. Наиболее распространенным, промышленно важным сополимерам посвящены специальные статьи («Винилхлорида сополимеры», «Стирола сополимеры», «Этилена сополимеры» и др.).[7, С.3]

В табл. 6 приведены данные о масштабах производства некоторых от-д^лъных видов пластмасс (кроме СССР и стран народной демократии).[9, С.13]

Процесс травления рентабелен только при крупных масштабах производства и регенерации отработанных растворителей, которая связана с большими трудностями и чаще всего может быть осуществлена только перегонкой. Растворенную пластмассу после сгущения и обработки мягчителями для лаков, пигментами и т. п. можно использовать для получения лакокрасочных материалов.[10, С.34]

Важной проблемой является очистка сточных вод. При крупных масштабах производства годовой расход сточных вод настолько велик, что экономичнее обессоливать и возвращать их в цикл. Для обеспечения тщательной промывки изделий, т. е. удаления с их поверхности после каждой операции даже ничтожных следов растворов, наряду с погружением изделий в проточную ванну с мешалкой и сменой воды как минимум каждый час требуется также каскадная промывка. Кроме того, рекомендуется по возможности ввести в качестве отдельной операции промывку разбрызгиванием воды через душевые насадки. Если учесть, что в технологическом процессе насчитывается 10—20 операций промывки (см. табл. 8) и в каждой из них расходуется 100 л/ч, то суммарный расход воды за 6 рабочих часов равен 6—12 м3.[10, С.169]

Однако эта таблица не охватывает ряд видов пластмасс. Для того чтобы получить некоторое представление о масштабах производства остальных пластмасс, в табл. 7 собраны данные о производстве различных видов смол в США. .......[9, С.13]

... 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. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
2. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
3. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
4. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
9. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
10. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную