На главную

Статья по теме: Эффективность использования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эффективность использования гидроперекисей углеводородов для инициирования полимеризации резко возрастает при переходе к водным щелочным эмульсиям и применению комплексных активаторов, в присутствии которых главной реакцией свободных радикалов является возбуждение полимеризации.[1, С.137]

Уравнение (17) имеет важный практический смысл; оно показывает, что коэффициент эффективности пористого катализатора асимптотически приближается к единице при уменьшении радиуса гранулы и константы скорости реакции kv или при увеличении коэффициента диффузии. При увеличении 8 ->- 1 (th q>s = = 0,99 при (fs = 2,65); поэтому r\ « 3/cps (или 1/cpJ при cps >- 2,6. Иначе говоря, эффективность использования внутренней поверхности катализатора мала для крупных гранул'при больших значениях константы скорости kv и при малых значениях D^ (реакция быстрая, а поры малы). Наивысшая эффективность достигается при использовании гранул минимально возможного размера (рис. 13) [3, с. 113]. Как следует из рис. 13 выход бутадиена практически не зависит от зернения катализатора лишь при размерах его частиц менее 1 мм; это означает, что при 2г ^ 1 мм т] -> 1.[2, С.89]

Число слоев оплетки в каркасе зависит от требонаний, предъявляемых к прочности рукава. Минимальное число слоев требуется в руканах малого диаметра, работающих при небольших внутренних давлениях, однако для повышения надежности и в этих случаях обычно предусматривают двухслойный каркас. С увеличением диаметра рукана и рабочего давления число оплеток возрастает, что снижает гибкость руканов, увеличивает число операций при их сборке, уменьшает эффективность использования армирующею материала. Поэтому рукана высокого давления армируются металлооплеткой с использованием стальной (лучше латунированной) пронолоки диаметром 0,3 0,0 мм. Во избежание повреждения проволокой ннутреннего и наружного резин оных слоев между ними и металлооплеткой обычно размещают "слои нитяной оплетки. Вместо оплетки хлопчатобумажными нитями рекомендуется использовать обмотку лентой из лавсанового или капронового сетчатого полотна (толщиной 0,3 — 0,35 мм с размером ячеек от 1,1X1,1 ДО 1,4X1,4 мм).[4, С.230]

Сегодня эффективность использования этих материалов определяется еще и тем, что они состоят на 20—30% из смолы и на 80—70% из отходов текстильного производства.[3, С.180]

На литьевой машине изготовляют толстостенную трубчатую заготовку или трубу. Толстостенная заготовка вместе с вкладышем помещается в другую (полую) форму и раздувается сжатым воздухом по ее конфигурации. Согласно несколько модифицированному методу вкладыш с толстостенной заготовкой остается на месте, а литьевая форма заменяется выдувной, как показано на рис. 10.21. В этом случае упрощается обслуживание, но снижается эффективность использования машины для литья под давлением, так как раздувание заготовки и охлаждение изделия в машине связаны с довольно большими затратами времени.[5, С.271]

Для покрышек с посадочными диаметрами 32, 33, 39 и 49 дюймов могут быть применены процессы в форматорах-вулканизаторах (с усиленной механической частью) и процессы с разделением операций. R производстве сверхкрупногабаритных тин 33.00—51 и 40.00 57 совмещение формования и нулканизации нерационально, так как значительно усложняется кинематика и увеличиваются габариты и масса машины. При этом в связи с большой длительностью цикла нулканизации (до 1000 мин) эффективность использования отдельных узлов и механизмов оказывается низкой. Для формования таких покрышек применяют форматор ФСД-300, а для вулканизации созданы индивидуальные одноместные вулканизаторы автоклавного типа (1-2300М и 1-4500).[4, С.125]

Применение амфотерных катализаторов позволяет значительно увеличить скорость процесса и увеличить степень превращения сырья до 99,5%. Например, по данным фирмы «Хале» [63] при использовании в качестве катализатора гидроксида алюминия время синтеза ди(2-этилгексил)фталата составляет 8 ч по сравнению с 25 ч для процесса без катализатора. В отдельных случаях при производстве диэфирных пластификаторов на амфотерных катализаторах можно отказаться от стадии нейтрализации, получая эфир с кислотным числом менее 0,1 мг КОН/г. В присутствии амфотерных катализаторов повышается эффективность использования реакционного оборудования и отпадает необходимость применения в рецикле непрореагировавшего моноэфира. Кроме того, появляется возможность многократного использования оборотных спиртов, так как амфотерные катализаторы не катализируют реакцию дегидратации [63, 84]. Однако для выделения твердых амфотерных катализаторов (гидроксида алюминия) приходится осуществлять промежуточную фильтрацию реакционной массы, а в случае применения соединений титана включать в процесс стадию, их разложения до гидроксида титана, который удаляется вместе с сорбентами при фильтрации. Гидроксид титана может выпадать в осадок JB гелеобразной или коллоидной форме, которая очень плохо фильтруется и замазывает фильтровальную ткань. Поэтому разложение катализатора следует проводить с большой осторожностью.[9, С.24]

Быстрое развитие работ в области химии и технологии стабилизаторов обусловило в спою очередь резкое увеличение объема научно-технической информации, рассеянной в многочисленных журналах, сборниках и патентных описаниях. Пели исслсдопаним, связанные с теоретическими вопросами стабилизации и ролью стабилизаторов в процессе старения полимеров, нашли отражение в ряде обзорных статей и монографий, то работы по си телу, разработке технологии, изучению физико-химических и санитарно-гигиенцчес-ких свойств стабилизаторов не обобщены до настоящего времени. Необходимость такого обобщения для развивающейся отрасли науки, которой являются химия и технология стабилизаторов, очевидна— оно способствует быстрому ознакомлению с попой, тематически подобранной информацией широкого круга специалистов, Повышает эффективность использования средстп, выделяемых на научные исследования*.[6, С.7]

Эффективность использования ПР зависит от трех экономических факторов: срока окупаемости робота; сроков окупаемости капиталовложений; ожидаемой экономической эффективности.[8, С.23]

Эффективность использования рабочего объема перерабатывающих машин, специализированных цистерн для перевозки ПВХ и складов для хранения полимера во многом определяется его насыпной плотностью Рн - массой единицы объема свободно насыпанного слоя полимера. Согласно определению[13, С.51]

Эффективность использования сушилок спирального и вихревого типов существенно снижается вследствие необходимости включения в состав установки сушки пылеулавливающего оборудования. Эта задача решается применением сушильных аппаратов безуносного типа путем включения в конструкции сушилок пылеуловителей или их элементов. В частности, известны вихревые пылеуловители со встречными закрученными потоками газовзвесей, модифицированные в сушилки безуносного типа. Это направление развивает НИИхиммаш и МТИ [94, 120]. Известен опыт применения сушилки со встречи ^ закрученными потоками для сушки суспензионного ПВХ на Ново ковском ПО "Азот". Перспективным направлением является испол вание в пневмосушилках циклонных элементов. Ряд модификв пневмосушилок спирального и вихревого типов на этой основе ра[13, С.108]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
8. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
9. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
10. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
11. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
13. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
14. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
15. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
16. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
17. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
18. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
19. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
20. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
21. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
22. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
23. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
26. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
27. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную