На главную

Статья по теме: Непрерывных процессов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Особенности периодических и непрерывных процессов подробно рассмотрены в специальной литературе [76—80]. К. п. д. аппаратов непрерывного действия может быть существенно повышен за счет секционирования зоны реакции [81, 82]. Секционированная схема имеет вид последовательно соединенных аппаратов с мешалками, колонны, разделенной на ряд секций, или горизонтального реактора с внутренними перегородками. Наиболее значительное возрастание к. п. д. наблюдается при числе секций 6—8. Дальнейшее увеличение числа секций заметно не сокращает продолжительность процесса, но усложняет конструкцию реакторного, устройства, повышает его массу. Кроме того, увеличивается занимаемая им площадь. Поэтому на практике число реакторов в каскаде обычно составляет 4—6, а число секций в колонных аппаратах не превышает 10—12.[6, С.22]

Несмотря на то, что в патентной литературе [1—5] описано много непрерывных процессов производства ФС, их по-прежнему получают в основном периодическим способом, за исключением, пожалуй, только непрерывных процессов получения стандартных иоволаков [3] и резолов для производства ДСП. По-видимому, это происходит из-за того, что разнообразие специфических требований,[2, С.73]

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.[6, С.21]

Второе издание альбома (первое вышло/ в 1969 г.) дополнено схемами технологических процессов новых производств, описание многих периодических процессов заменено описанием непрерывных процессов, более широко освещаются оптимальные режимы и характеристика оборудования.[1, С.2]

Достоинства бевдорновых способов изготовления рукавов: возможность получения изделий практически любой длины, ны-сокан производительность, отсутствие дорноного хозяйства, возможность осуществления непрерывных процессов нулканизации, более высокая степень механизации и автоматизации, что позволяет более точно выдерживать заданные технологические параметры процесса. Однако качество руканон оказывается несколько хуже, чем при изготовлении па дорнах. Кроме тою, применение достаточно дефицитного и токсичного свинца для обкладки рука вон при вулканизации усложняет ведение процесса. Попытки замены свинца термопластичными полимерными материалами с высокими температурами размягчения пока не дали положительных результатов.[3, С.236]

Рециркуляция при проведении этерификации из-за сложности разделения сырья и конечных продуктов применяется только при получении диэфирных пластификаторов без катализатора по методу фирмы «БАСФ» [65, 86], когда рециркулирующим веществом является моноэфир. Для интенсификации непрерывных процессов при промышленном получении пластификаторов используются лишь различные формы секционирования, хотя в Литературе описаны аппараты змеевикового [153] и пленочного [154] типов.[6, С.46]

Строение большинства неорганических основных солей свинца изучено недостаточно; часто в результате реакции образуются смеси солей с разной основностью. Основные соли свинца производят п значительных масштабах, и наиболее целесообразен непрерывный способ получения. Однако разработка непрерывных процессов получения неорганических солей свинца методом химического .осаждения требует решения ряда вопросов [4]; наиболее существенными являются сложность получения осадка с заранее заданными свойствами и составом и автоматическое регулирование процесса по рТГ среды.[4, С.336]

Регулирование и автоматизация непрерывных процессов............ 176[5, С.7]

РЕГУЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ[5, С.176]

Изучение кинетических закономерностей непрерывных процессов в реакторах идеального смешения (процессы в открытых системах) открывает новые возможности управления ходом химического превращения [14-16].[11, С.10]

Специального рассмотрения требует также вопрос о преимуществах и недостатках периодических и непрерывных процессов изготовления резиновых смесей, а также о выборе оптимальных мощностей смесительных агрегатов в связи с проблемой больших тепловыделений и затрудненного теплоотвода.[7, С.107]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
5. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
6. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
7. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
8. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
9. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
10. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
11. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную