Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вина фильтр

Векторный потенциал 12 Вина фильтр 59 Виртуальный источник 468 Возмущение 255  [c.631]

Принцип действия оптического пирометра с исчезающей нитью прост и иллюстрируется на рис. 7.30 а. Линза объектива формирует изображение источника, температура которого измеряется в плоскости раскаленной нити миниатюрной лампы. Наблюдатель через окуляр и красный стеклянный фильтр видит нить и совмещенное изображение источника. Ток через лампу регулируют до тех пор, пока визуальная яркость нити не станет точно такой же, как яркость изображения источника. Если оптическая система сконструирована правильно, в этот момент нить на изображении источника исчезает. Пирометр градуируется в значениях тока, проходящего через миниатюрную лампу. Так как детектором равенства яркостей является глаз человека, то доступная непосредственно для измерений область температур ограничена с одной стороны границей приемлемой яркости, с другой — яркостью, слишком слабой для наблюдения. Нижний предел зависит от апертуры оптической системы и составляет примерно 700°С, верхний предел равен примерно 1250°С. Для измерения более высоких температур между линзой объектива и нитью помещается нейтральный стеклянный фильтр (С на рис. 7.30а), понижающий яркость изображения источников. Плотность фильтра выбирается такой, чтобы обеспечить небольшое перекрытие областей. Например, току лампы, эквивалентному, скажем 700 °С на шкале без фильтра, на следующей шкале, с фильтром, будет соответствовать температура 1100°С. Таким образом, с помощью одного прибора температурные измерения могут быть расширены до любой желаемой максимальной температуры. Коэффициент пропускания фильтра т, который требуется для того, чтобы понизить яркость источника от температуры Т до температуры, например точки золота Гди, можно найти, используя приближение Вина, по формуле  [c.365]


Поляризационный оптический пирометр основан на законе Вина. В нем изображение раскаленного источника излучения проходит через цветной фильтр и сравнивается с изображением стандартной лампочки, используемой для освещения экрана из матового стекла. Свет от каждого источника излучения затем проходит через поляризационную призму, и каждый луч, таким образом, расщепляется на два составляющих, поляризованных в перпендикулярных направлениях друг к другу. Далее одну из составляющих каждого источника излучения просматривают через призму Николя, которую поворачивают до тех пор, пока интенсивности обеих половин поля зрения не окажутся одинаковыми.  [c.118]

Выгруженную из расщепителя смесь, содержащую до 20% винной и до 0,6% серной кислоты, фильтруют на нутч-фильтрах или вакуум-фильтрах, которые должны быть сделаны из кислотоупорных материалов или защищены покрытием. Раствор винной кислоты поступает на концентрирование, промывные воды используются в расщепителе для разбавления серной кислоты.  [c.97]

Особый случай прямолинейной траектории использован в простом фильтре Вина [50], состоящем из плоского конденсатора с наложенным однородным магнитным полем (рис. 9). Магнитное поле на рисунке направлено вдоль оси г, а электрическое поле — в отрицательном направлении оси х. Согласно соотношению (2.174), скорость должна быть направлена в положительном направлении оси у. Напряженности полей выбираются таким образом, чтобы для данной скорости хю выполнялось соотношение (2.174), так что частицы со скоростями, близкими к по, двигаясь по прямой, проходят через диафрагму, расположенную за конденсатором. Если же начальная скорость частицы заметно отличается от по величине или направлению, то частица будет отклонена полями и не пройдет через диафрагму. Следовательно, пучок частиц справа от диафрагмы будет содержать частицы с одинаковыми скоростями. Такой прибор называется монохроматором. Это приспособление можно использовать для измерения скорости частицы.  [c.59]

Очищенные асбестовые волокна служат в качестве фильтра в химической промышленности и для осветления вина и фруктового сока.  [c.1353]

Кроме идеальной фокусировки при х — 2яН, Н, узкий пучок траекторий пересекается еще в одной точке, где 0С5 ще-ствляется фокусировка первого порядка. Если начальные скорости удовлетворяют условию г ,, = сЕ/Н, то для направлений, близких к 8 = О, фокусировка первого порядкЕ. по скоростям осуществляется в точке х — яЯ , с дисперсией по скоростям в направлении оси оу (фильтр скоростей Вина).  [c.142]


В растворе остается сегнетова соль ее отфильтровывают в деревянных или железных фильтрах черев толстые полотнища раствор д. б. чист и бесцветен. Для получения винного камня из сегнетовой соли ее помещают в закрытый сосуд, куда вводится сернистый ангидрид, к-рый разлагает сегнетову соль и дает бисульфит натрия и винный камень по реакции  [c.412]

Причин роста расхода топлива можно насчитать не один десяток. Это и неправильно отрегулированные углы развала-схождения, и перетянутые подшипники ступиц, и износ двигателя... Наиболее вероятные плохое состояние свечей зажигания, засорение форсунок и воздушных фильтров. Часто в излишнем обжорстве мотора вино-  [c.214]

I — СОПЛО 2 — корпус распылителя 3 — игла 4 —колпак 5, — кольца уплотнительные 6 — штанга 7 — корпус ф<Ч сук-ки в- Пружина /О тарелка — вин регулировочный /г> /4 прокладки /3 — гайка /5 — Штуцер К корпус фильтра п — стержень А — конусная поверхность Б — канал отвода просачивающегося топлива В, Г—-пазы Д —отверстия прохода топлива  [c.46]

Как правило, всегда наблюдается сдвиг испускания относительно поглощения в сторону больших длин волн, т. е. потеря энергии (исключение — атомы в газовой фазе). Это явление впервые наблюдал Стокс в 1852 г. в Кембридже [ 4], используя при этом аппаратуру, принцип действия которой изображен на рис. 1.4. Источником ультрафиолетового возбуждения служил солнечный свет, пропущенный через пластинку из голубого стекла. Перед приемником в качестве желтого фильтра стоял стакан с вином. Флуоресценция хинина лежит в области 450 нм и поэтому хорошо заметна невооруженным глазом. В настоящее время для определения величины стоксова сдвига используют другие методы.  [c.15]

Назначение. Фильтры для очистки воздуха от пыли, водяного и масляного тумана, а также воздуха и горячих агрессивных газов, например доменного и мартеновских, при температурах до 1000 С, очистки газов от аэрозолей, в том числе табачного дыма при курении фильтры для воды, инъекционных растворов, солевых растворов, вина, молока, щелочей, кислот, очистки расплавов легкоплавких металлов (натрия, калия, лития и др.). Диспергаторы для мелкодисперсного распыления воздуха в воде, например аэраторы воды в аквариумах или газообразных реагентов в химических реак-  [c.178]

Фильтр — пресс (рис. 2.23) для фильтрования вин, соков, минеральных вод, пива и других подобных жидкостей. Привод пресса состоит из электродвигателя 8, упругой муфты 7, цилиндрического зубчатого редуктора 6, открытой зубчатой пары с шестерней 5 и колесом 4, в ступице которого запрессована гайка 3, упирающаяся в подшипник 1. Замыкает кинематическую цепь привода винт 2, обеспечивающий  [c.71]

Пресс для отжима фильтр-картона М8—ВПЖ (рис. 2.24) предназначена для отжима фильтр-картона после использования его в рамках-фильтрах, осветляющих соки, вина, виноматериалы, коньяки. Состоит (рис. 2.24) из сварной рамы 7, прессовой плиты 6 и привода 8. Рама сварной конструкции — из верхней и нижней опорных плт, соединенных стойками.  [c.72]

Исследованиями [43] установлено, что в дизелях повышенное содержание загрязняющих примесей в масле по вине фильтра даже при наличии в масле высокодиспергирующей присадки при-  [c.245]

Для примера на рис. 13.6 показаны фотографии (полученные с помощью электронного микроскопа) обычного химического фильтра со средним размером пор 0,45 мкм (рис. 13.6, а) и ядерного фильтра с размером пор 0,4 мкм (pif . 13.6, б). Как видно из рисунка, качество ядерного фильтра намного выше химического. Применение ядерных фильтров исключительно многообразно. Очистка газов, воды, сортировка микропримесей по размерам, изучение размеров и формы типов клеток крови, стерилизация биологических сред, фильтрация и разделение различных типов вирусов и молекул, очистка пива и вина — вот далеко не полный перечень.  [c.658]

Весовой метод. Производится осаждение диметилглиоксимом в аммиачном или слабоуксуснокислом растворе (по Чугаеву). Для удержания в растворе Ре, А1 и др. вводят винную или лимонную кислоту. Осаждение производят при 60—80" 10/о-нмм раствором реактива в этиловом спирте . Для полного выделения и формирования осадка дают стоять в тёплом месте (около 60°) не менее 30 мин. . Осадки фильтруют через стеклянный фильтр-тигель или тигель Гуча с асбестом. При отсутствии фильтрующей аппаратуры применяют прокаливание осадка. Далее поступают по одному из следующих вариантов.  [c.101]


Если наблюдается уменьшение обменной емкости фильтра, но ВИДИМЫХ причин как будто нет, то целесообразно провести лабораторную проверку качества катионита. Для этого следует вскрыть фильтр и отобрать пробы катионита с глубины 100 и 350—400 мм. Загрузив эти пробы в лабораторные колонки, катионит регенерируют Na l и определяют обменную емкость е . Если она находится в пределах норм, качество катионита в фильтре нормально и причина ухудшения его работы заключается в чем-то другом (нарушена гидродинамика слоя катионита). В том случае, если лабораторное значение е-р примерно такое же, как и в фильтрах, то эго означает, что виной является качество катионита, который возможно занесен отложениями. Для проверки этого вывода катионит в колонке регенерируют (промывают) кислотой, затем — солью и вновь проверяют значение бр. На прямоточных катионитных водоочистках с предварительной коагуляцией на осветлительных фильтрах иногда наблюдается ухудшение работы катионитных фильтров, выражающееся в снижении количества умягченной воды за фильтроцикл. Причиной этого может явиться повышение концентрации ионов водорода в результате коагуляции. Это приводит к следующим реакциям  [c.104]

На одном из отечественных заводов винной кислоты эксплуатируются ленточные вакуум-фильтры — более удобные и высокопроизводительные аппараты. Фильтрование, промывку и подсушку осуществляют на непрерывно движущейся ленте из фильтрующей ткани, уложенной на резиновую ленту, которая движется по столу, изготовленному из текстолита или другого кислотостойкого материала. Отдельные участки стола соединены с вакуум-ресивером при помощи желобков и патрубков, отлитых из термосилида. По ходу движения ленты, имеющей тесный контакт с плоскостью стола, происходит последовательно фильтрование осадка, промывка его под душем, подсушка и, наконец, снятие при помощи широкого ножа.  [c.96]

Б расщепитель заливают кислые промывные воды после фильтров и затем из монтежю закачивают при помощи ферро-силидового насоса типа КНЗ серную кислоту. Смесь подогревают острым паром до 60°, после чего при работающей мещалк< в раствор постепенно засыпают виннокислую известь, вступающую в реакцию, в результате чего образуется раствор винной кислоты и нерастворимый гипс.  [c.97]

Отделение кристаллов винной кислоты от маточника производят в центрифугах 19. Для этой цели пригодны любые центрифуги фильтрующего типа, но поскольку кристаллизация может осуществляться непрерывным способом, желательно иметь и центрифуги непрерывного действия, т. е. саморазгружающиеся. На отечественных заводах применяют обычные центрифуги периодического действия типа ТВ-600, барабан которых изготовляется из листов меди или кислотоупорной стали типа 1Х18Н9Т или Х18Н12М2Т. Стальные центрифуги также могут быть использованы для этой цели, если гуммировать барабан и кожух.  [c.100]

Фильтры для очистки воздуха от пыли, водяного и масляного тумана, а также воздуха и горячих агрессивных газов, например доменного и мартеновских, при температурах до 1000° С, очистки газов от аэрозолей, в том числе табачного-дыма при курении фильтры для воды,, инъекционных растворов, солевых растворов, вина, молока, щелочей, кислот, очистки расплавов легкоплавких металлов (натрия, калия, лития и др.) для улавливания перекиси натрия и надпере-киси калия, полученных в форсуночных аппаратах диспергаторы и оксигаторы, которые могут быть использованы для мелкодисперсного распыления воздуха в воде, например аэраторы воды в аквариумах, газообразных реагентов в химических реакторах с целью увеличения контактной поверхности в установках приготовления кислородной пены для медицинских целей паропроницаемые материалы для влажно-тепловой обработки несущая основа композиционного материала, получаемого пропиткой пористого каркаса  [c.83]

Для получения ионных пучков, содержащих определенный элемент, выполняют сепарацию общего потока, осуществляя взаимодействие движущихся ионов с магнитным и электрическим полями, с одновременным воздействием постоянного и переменного электрических полей. По скоростям поток фильтруют с помощью электростатических анализаторов. Разделение пучка осуществляют с помощью секторных магнитных систем, отклоняющих пучок на 60 или 90°. Разделительная способность секторных магнитов не уступает разделительной способности 180 -ных магнитов. Чтобы разделить ионы по массе, используют фильтр Винна — устройство со скрещенными ортогонально магнитным и электрическим полями. В некоторых масс-спектромет-рах и сепараторах применяют квадрупольные  [c.442]

Нанесение первого слоя клея-грунта, который должен обеспечить высокую адгезию пластмассы на металле. Технология приготовления грунтовочного клея несложна. Смолу ВА (винилит — продукт совместной полимеризации хлористого винила с винилацетаном) смешивают с циклогексаноном в отношении 1 1. Полученной массе дают возможность отстояться (обычно этот процесс протекает в течение одних суток, так как растворение смолы протекает медленно). Готовый раствор клея фильтруют и доводят до рабочей вязкости 3,5—4 мин (по вискозиметру ВЗ-4), после чего его применяют для покрытия анодированного металла. Оптимальная толщина грунтовочного слоя (клея) находится в пределах 0,28— 0,3 мм и достигается двукратным нанесением клея при помощи краскораспылителя. При этом осуществляется промежуточная сушка каждого клеевого слоя в течение 15 мин на воздухе и 5 мин при температуре 70—80° С в сушильной установке, оснащенной терморадиационными плитами.  [c.43]

Дренажные трубы были закреплены в специальном сальнике, позволяющем испытывать трубы диаметром до 160 мм. Ось сальника располагалась на расстоянии 0,55 м от основания модели. Для отвода промывной воды стенд был оборудован желобом полукруглого сечения. Вода на фильтрацию подводилась по обычной схеме фильтров системы АКХ, т. е, сверху и снизу (через распределительную систему). Для замера расхода воды, фильтрующейся через кижний слой загрузки, на трубопроводе, соединяющем распределительную систему с мерным карманом, установлена диафрагма. Модель оборудована системой пьезометров, позволяющих измерять напор выше уровня песка, в слое песка на разной глубине, слое гравия, распределительной и дренажной системах. Фильтр оборудован дренажной щелевой вини-  [c.91]


Техническую фильтровальную бумагу применяют для фильтрации различных суспензий, технических масел, вин, жидкого топлива, а также для обеспыливания воздуха и очистки других газов. Бумагу для таких фильтров вырабатывают преимущественно из сульфатной целлюлозы и хлопка с добавкой небольшого количества асбестовых волокон. В табл. 14 приведена характеристика фильтровальной бумаги пяти марок [11]. Из табл. 14 видно, что с увеличением диаметра пор воздухопрони-  [c.40]

В виду того что р. ж. является пищевым веществом с большим содержанием витаминов, на сохранение его доллшо быть обращено особое внимание. Процесс обработки рыбьей печени, получение Р. ж. и его рафинирование (включая также и дезодорацию) должны быть правильно организованы. Как пример может быть указан следующий способ получения Р. ж. После вытопки жира из печени его фильтруют при помощи специальной фильтрационной установки, после чего производят беление Р. л . Это беление производится в атмосфере азота или углекислоты при температуре 50° углем А (при соотношении 3 части угля на 100 частей Р. ж.). После фильтрования Р. ж. дезодорируют. Для дезодорации сконструированы специальные установки различных систем. Препарат Р. ж. с высоким содержанием витаминов (по Эйлеру, Рибони) получают смешиванием Р. ж. с тройным количеством 96 %-ного винного спирта при постоянном встряхивании и последующей отгонкой из смеси спирта в вакууме. Для получения пищевых веществ, богатых витаминами, приготовляют из Р. ж. в и т а м и н-концентраты, которые прибавляют в незначительном количестве к пище.  [c.454]

НОГО тростникового или свекловичного сахара, распуская его в воде, частично инвертируя нагреванием с небольшим количеством минеральных (гл. обр. соляной) или органич. (лимонной, винной) к-т, фильтруя и уваривая его в вакуум-аппарате. Прибавкой эссенций и подкрашиванием им придают соответствующий аромат и цвет. Искусственные столовые С. выпускаются под названиями искусственного меда, столового С. и др. Под названием столового С. в продажу идет иногда рафинадная патока, профильтрованная через механич. и угольные фильтры. Часто к столовым С. примешивается картофельная или кукурузная патока.  [c.440]

Принципиальная схема Ф-50 (рис. 1) приведена на рис. 4. Фильтр выполнен на дифференциальном усилителе в интегральном исполнении 1УТ221В и представляет собой видоизмененный фазорасщепитель с мостом Вина. Передаточная функция имеет вид  [c.34]

Асбестовая В. изготовляется из средних и частью низших сортов асбеста с длиной воло ша до 6 мм. Асбестовая вата применяется для производства 1) несгораемых фитилей, 2) кислото-и щелочноупориых фильтров, 3) биологич. фильтров (для фильтрации воды, для фильтрации вин), 4) газовых фильтров,  [c.198]

Ход анализа. Навеску сплава 0,1 г помещают в платиновую чашку, растворяют во фтористоводородной кислоте, добавляя но каплям азотную кислоту, добавляют 3—5 мл серной кислоты и упаривают раствор до появления паров серной кислоты. Припивают 10 мл раствора винной кислоты, добавляют 20—30 мл воды и нейтрализуют раствором аммиака до рП 6 по универсальному индикатору. Жидкость фильтруют в колбу емкостью 100 мл и доводят водой до метки.  [c.34]

Б сухую коническую колбу фильтруют осветлившуюся часть раствора через 2 сухих складчатых фильтра синяя лента . Для анализа отбирают от 5 до 50 мл прозрачного раствора (в зависимости от содержания железа), переносят в мерную колбу емкостью 100 мл, приливают 5 мл раствора винной кислоты, 5 мл раствора солянокислого гидроксиламина и устанавливают pH 5,5 по универсальному индикатору при помощи раствора ацетата натрия и соляной кислоты. Затем нриливают 3 мл раствора а,а -дипиридила, доводят водой до метки и тщательно перемешивают. Интенсивность окраски раствора измеряют на фотоколориметре ФЭК-М с сине-зеленым светофильтром в кювете с толщиной слоя 50 или 20 мм на фоне холостого раствора (раствор реактивов, проведенный через весь ход анализа).  [c.37]

К полученному раствору прибавляют 2 мл раствора винной кислоты, 5 мл раствора диметилглиоксима, нагревают до 70° С, поддерживая эту температуру в течение 30 мин, и фильтруют через беззольный фильтр белая лента . Промытый осадок с фильтром помещают в предварительно взвешенный фарфоровый тигель, высушивают,  [c.38]

Методика проведения опытов заключалась в следующем. В коническую колбу объемом 250 мл помещали 1—24 г аиионита ЭДЭ-Юп, предварительно переведенного в l-форму 0,5-н- (для свинца) или 2—2,5-н. НС1 (для кадмия и цинка). К иониту в колбе прибавляли 50 мл раствора, содержащего 0,01—5 л г кадмия, цинка или свинца, и необходимое количество соляной кислоты. Колбу встряхивали вручную и по истечении за,данного времени ионит отделяли от раствора фильтрованием через бумажный или стеклянный фильтр. Ионит промывали на фильтре раствором соляной кислоты (кадмий и цинк 2—2,5-н., овинец 0,5-н.), после чего проводили десорбцию этих ионов 0,01-н. раствором НС1. Раствор после адсорбции и десорбат анализировали на полярографе переменного тока с прямоугольной формой напряжения фирмы Мер вин-Инструмент , модель П1. Опытные  [c.127]

Фильтр сос оит из головки, фильтр ющ г э ем н а стеклянно о колпака Разбор р исхо т ч р краны и смесители в к хне и моечном о нии 144—147 и ванны. П ается во а и к к ф вар 1 3 Горя ая во а разбирае ся до по вины в оты б ка т е в к и ст в око о 100 П н бх имо поп ли ние во  [c.50]


Смотреть страницы где упоминается термин Вина фильтр : [c.232]    [c.102]    [c.59]    [c.48]    [c.317]    [c.332]    [c.336]    [c.254]    [c.411]    [c.15]    [c.63]    [c.17]   
Электронная и ионная оптика (1990) -- [ c.59 ]



ПОИСК



Винил

Винны



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте