На главную

Статья по теме: Повышенных давлениях

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При наличии в газе воды имеется опасность появления в трубопроводах в зимний период ледяных пробок. При повышенных давлениях и низких температурах газообразные.углеводороды могут образовывать с водой кристаллогидраты типа СН4'7Н2О, СН4-8Н2О, С2Н6-8Н2О, С3Н8-18НоО, что может вызвать закупорку или уменьшение пропускной способности газопроводов. Осушка газа осуществляется различными способами. В промышленности наиболее широкое распространение получила осушка ди- и триэтиленгликолем, раствором хлорида кальция и твердыми • поглотителями — активированной окисью алюминия, силикаге-лем, бокситом. В последнее время для этой цели широко используют молекулярные сита (синтетические цеолиты), с помощью которых можно понизить содержание влаги в газе до 0,001 %. Глубокая осушка чаще всего осуществляется в две стадии, причем на первой применяются жидкие сорбенты (в основном гликоли), а на второй — твердые (цеолиты).[3, С.29]

Не следует ли из этого, что при повышенных давлениях и повышенных температурах переход второго рода, предсказываемый Гиббсом и ДиМарцио, все же происходит?[2, С.104]

Так как полимеризацию проводят при повышенных давлениях, с Увеличением объема (диаметра) аппарата возрастает толщина стенки реактора, т.е. с увеличением объема аппарата значительную роль в процессе теплообмена играет термическое сопротивление стенки R. Например, для реактора объемом 80 м3 (D = 3,8 м, dM = 1,89 м, п = а1,96с-1)ав~3115 Вт/(м2-К). Если взять за основу данные табл. 1.14, "р.Мпиъ * 178° Вт/(м2-К). Значение а. при расходе воды в рубашке овитой) 300 м3/ч составляет 8890 Вт/(м2<К). При этом термическое сопротивление стенки из стали Х18Н10Т толщиной 26мм составляет */Х = 0,000158 м 2-К/Вт или Х/б * 630 Вт/(м2'К), т.е. в данном случае термическое сопротивление стенки вносит основной вклад в сопротивление теплопередаче. Это наиболее распространено в практике суспензионной полимеризации ВХ для реакторов большого объема.[6, С.73]

Полимеризацию описанных фторсодержащих мономеров осуществляют при повышенных давлениях, что также является источником опасности.[7, С.227]

Как указывается в литературе, процесс получения полипропилена проводят при повышенных давлениях и температуре ~80°С. Более подробных сведений о производстве полипропилена не сообщается.[4, С.53]

Аналогия между состоянием поверхностной пленки и газом простирается и далее. Так, при повышенных давлениях изотермическое произведение PV для газа оказывается уже не постоянным, но изменяющимся в зависимости от объема. Подобным же образом для этих поверхностных газовых пленок произведение FA непостоянно, но изменяется с площадью, как это показано для газовых пленок двуосновных эфиров типа (ЕЮОС — (CH^-COOEt) на рис.5. При этом форма кривой FA—F подобна кривой PV — V для газа (см. рис. 5, гл. I). Обе кривые свидетельствуют о том, что кохезия между молекулами всегда имеет место и от нее зависит глубина начального изгиба кривой FA—F, точно так же, как межмолекулярное притяжение является причиной подобного же изгиба кривой PV—V газа. Однако с увеличением давления площадь, занятая самими молекулами, становится более важным фактором, и произведение FA начинает увеличиваться точно так же, как увеличивается PV в случае газа.[8, С.71]

Процесс сушки на многоходовых конвейерных сушилках осуществляется при 100—110°С. При сушке на червячных агрегатах сначала удаляется основная часть воды на отжимном прессе, после чего каучук пропускают через червячный пресс при повышенных давлениях и температурах. Время прохождения каучука в зоне высоких температур при этом способе сушки минимально. Сушка на червячных машинах более экономична и позволяет получать каучук наиболее однородный по пласто-эластическим свойствам. После сушки каучук поступает на брикетирующие прессы и линию автоматической упаковки.[1, С.222]

Теплопроводность полиметилметакрилата, сшитого триаллилциануратом (267). Теплопроводность полистирола, сшитого дивинилбензолом (268). Теплопроводность эпоксидных смол, сшитых ЭД; ЭД и ОА; ЭД и ЭА (268). Теплопроводность облученного изо-тактического полипропилена (268). Теплопроводность облученного полиэтилена (269). Теплопроводность поливинилацетата при повышенных давлениях (269). Теплопроводность полимеров при повышенных давлениях (270). Теплопроводность полиметилметакрилата при повышенных давлениях (271). Теплопроводность полиметилметакрилата и полистирола при повышенных давлениях (271). Теплопроводность расплавов полимеров при повышенных давлениях (272)[9, С.7]

Для фракционного растворения может быть применена самая различная аппаратура: круглодонные колбы, колонки, аппараты Сокслета и другие, но фракционирование на колонке — самый удобный способ. На рис. 6.4 приведена типичная схема прибора для фракционного растворения. Наиболее распространенным методом фракционного растворения на колонке является метод прямой экстракции полимера, нанесенного в виде тонкой пленки на подложку (носитель). Колонка может быть изготовлена из стекла или металла. Стеклянная колонка обеспечивает визуальный контроль за образованием пустот или каналов в насадке, но с ней нельзя работать при повышенных давлениях и при температурах винте 130° С. В качестве носителя чаще всего используют специально подготовленные стеклянные шарики, силикагель, кварцевый песок, металлический порошок и т. п. Материал носителя должен быть тонкогранулированным, иметь одинаковый размер частиц, очищен от примесей и не должен взаимодействовать с полимером.[10, С.214]

На рис. II 1.1 схематически показаны возможные конформации изолированных макромолекулярных цепочек линейного строения. На этом рисунке модель а соответствует клубкообразной конформации, которую макромолекула приобретает в растворе или расплаве; модель б представляет собой так называемую а-спираль, соответствующую типичной кристаллической структуре некоторых типов белков, стереоспецифических полимеров и т. д.; модель Ъ изображает широко известную «складчатую» структуру макромолекул, наблюдаемую в монокристаллах или сферолитах полимеров, а также поперечную (3-структуру, встречающуюся в некоторых белковых веществах; наконец, на схеме г изображена модель конформации макромолекулы в кристаллах, образованных полностью выпрямленными цепями, которые в случае, например полиэтилена, могут быть получены путем кристаллизации при повышенных давлениях. Таким образом, характер молекулярной агрегации имеет важное значение как параметр тонкой структуры, в то время как при детальной ха-[11, С.154]

Таблица 4.98. Теплопроводность полимеров при повышенных давлениях [125, 250, 251][9, С.270]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
9. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
10. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
11. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную