Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Оборудование из неметаллических материалов

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  [c.143]

В НГДУ Краснохолмскнефть применяются лакокрасочные материалы на основе эпоксидных смол для защиты от коррозии внутренних поверхностей аппаратов и водоводов, транспортирующих сточные воды. Производится также гуммирование емкостей. Эмалированные НКТ для спуска в скважины. Оборудования из неметаллических материалов в НГДУ пока не имеется.  [c.71]

Особенностью монтажа прокатного оборудования является широкое использование подшипников из неметаллических материалов в рабочих и шестеренных клетях, ножницах, рольгангах и т, п.  [c.373]


Рекуперативные теплообменники - одна из разновидностей теплового оборудования, характерной чертой которого является непрерывность процесса теплообмена через твердую стенку. К таким теплообменникам относятся кожухотрубчатые, змеевиковые, типа труба в трубе, воздушного охлаждения, пластинчатые и из неметаллических материалов,  [c.358]

В свете этой задачи основные направления развития науки и техники должны предусматривать повышение качества и надежности оборудования, изготавливаемого из обычной углеродистой или низколегированной стали и неметаллическими антикоррозионными покрытиями и оборудования из неметаллических конструкционных материалов.  [c.62]

Из табл. 6.2, видно, что из неметаллических материалов при температуре кипения хорошей стойкостью в хлорале обладают керамика, стекло, фарфор, кислотоупорная силикатная эмаль, а также графит, пропитанный феноло-формальдегидной смолой, и древесина. Резины на основе различных каучуков, полиизобутилен, полиэтилен и винипласт в хлорале набухают и потому не могут быть использованы для защиты стального оборудования.  [c.123]

На качество изготовляемых деталей из неметаллических материалов в значительной степени оказывают влияние способ штамповки, геометрия инструмента, вид штампов, условия эксплуатации оборудования и инструмента (их наладка), а также конструктивные особенности оформления деталей под штамповку-вырубку.  [c.78]

В заключение следует указать, что качество штампованных деталей из неметаллических материалов целиком определяется технологическими, условиями процесса штамповки и особенностями конструктивного оформления их. Улучшение качества деталей не может быть достигнуто проведением какого-то одного мероприятия, а определяется общей культурой производства, состоянием инструмента и оборудования и температурно-скоростными факторами. Чем сложнее контур детали, тем тщательнее необходимо соблюдать установленную температуру материала (при штамповке с нагревом), а штамповка должна осуществляться с плавным приложением нагрузки.  [c.89]

Металлы и сплавы резко отличаются по своим свойствам, составу и строению от неметаллических материалов, и поэтому процесс коррозии строительных конструкций и сооружений, изготовленных из неметаллических материалов, будет также отличаться от коррозии металлических конструкций и оборудования.  [c.9]

Оборудование гальванических цехов изготовляется из черных и цветных металлов, а также из неметаллических материалов неорганического и органического происхождения. Неметаллические материалы применяются в качестве конструкционного материала или для футеровки по стали.  [c.8]


В некоторых случаях более экономичным является изготовление технологического оборудования не из металла с последующей защитой его от коррозии химически стойкими покрытиями, а из неметаллических материалов, чаще всего полимерных, обладающих достаточной механической прочностью и устойчивостью к действию агрессивных сред. Так, например, гальванические ванны, контейнеры для перевозок соляной и плавиковой кислот, вентиляционные воздуховоды целиком изготовляют и.ч винипласта, фаолита и других пластических масс.  [c.22]

На опытной установке [Л. 8] исследовано влияние на общую и язвенную коррозию углеродистой стали содержания растворенного в морской воде О2, величины pH среды, состояния поверхности труб и величины теплового потока. Один из двух опытных испарителей работал на аэрированной морской воде, а второй—на такой же воде, подвергшейся вакуумной деаэрации. Все оборудование установки, расположенное до испарителей, было изготовлено -из неметаллических материалов (полиэтилен, полихлорвинил, тефлон, стекло). Опытные испарители со -стекающей пленкой испаряемой воды имели по 6 вертикальных труб диаметром 19 мм из углеродистой стали.  [c.58]

Перспективным направлением развития технологии пайки металлов и неметаллических материалов является использование ультразвука. Оборудование в этом случае состоит из генератора ультразвуковой частоты и электропаяльника с ультразвуковым магнитострикционным вибратором или из ванны с расплавленным припоем, в котором возбуждаются преобразователем колебания ультразвуковой частоты (около 20 ООО гц). Особенно удобен этот способ пайки деталей из алюминия и алюминиевых сплавов, так как высокочастотные колебания в расплавленном припое разрушают оксидную пленку и отпадает необходимость во флюсе.  [c.278]

Коррозия деталей заводского оборудования, строительных конструкций и трубопроводов является одной из причин снижения продолжительности межремонтного цикла и общего срока службы технологических и вспомогательных объектов предприятий. Рабочие среды химических производств характеризуются высокой коррозионной активностью по отношению к металлам и металлическим сплавам, поэтому в промышленности все больше проявляется тенденция к использованию неметаллических материалов и защитных покрытий. Однако эта группа материалов также в определенной степени подвержена разрушительному действию среды и других факторов. К настоящему времени находят достаточно широкое распространение стекловидные (стеклоэмалевые, стеклокристаллические и стеклокерамические, далее - стеклоэмалевые) покрытия, обладающие очень высокими антикоррозионными свойствами, защитные вкладыши, оболочки, уплотнительные элементы и детали из фторопластов, гуммировочные, лакокрасочные и другие покрытия.  [c.3]

Рассмотрена номенклатура металлического оборудования из коррозионно-стойких сталей и титана, неметаллических материалов. Большое внимание уделено технологии защиты стальных и железобетонных аппаратов футеровочными и полимерными покрытиями. Перспективные методы электрохимической защиты рассмотрены главным образом на примерах анодной защиты, нашедшей в химической промышленности наибольшее применение. В меньшей степени рассмотрены вопросы использования ингибиторов коррозии. Этот вид защиты неразрывно связан с особенностями технологии соответствующих производств, требованиями к химическому составу продукции н рабочих сред, поэтому он будет рассматриваться в книгах, посвященных конкретным отраслям химической промышленности. В эту книгу включены лишь справочные данные о таких общераспространенных процессах, как ингибирование при травлении металлов и ингибиторная защита оборудования в периоды консервации и транспортировки. Описанию способов защиты оборудования предпослана глава о методах коррозионных испытаний металлических и неметаллических материалов и изделий.  [c.4]


Более половины оборудования химической промышленности работает в условиях действия сильноагрессивных сред, когда скорость коррозии незащищенного металла превышает 3 мм/год. Строго ограниченное применение легированных сталей приводит к увеличению объемов изготовления оборудования из углеродистой стали с последующей защитой его химически стойкими неметаллическими материалами.  [c.160]

Для получения неразъемного соединения керамических материалов применяют различные технологические процессы пайки, из которых наибольшее распространение получили пайка расплавленного (размягченного) стекла с твердым металлом высокотемпературными припоями с предварительной металлизацией керамики (многоступенчатый способ) адгезионно-активными припоями. Пайку неметаллических материалов осуществляют на том же оборудовании, что и пайку металлов, в частности, в печах сопротивления и индукционных печах с контролируемой атмосферой — нейтральной, восстановительной и в вакууме. В установках с индукционным нагревом, который не позволяет проводить прямой нагрев диэлектрических керамических материалов, все варианты оснастки содержат тонкостенный цилиндрический экран из молибдена, фафита или другого тугоплавкого материала. Экран служит для нагрева излучением  [c.462]

Для диффузионной сварки керамических материалов используют универсальные и специализированные сварочные установки, а также различное оборудование для горячего и изостатического прессования. Установка СДВУ-50/006 предназначена для диффузионной сварки изделий любой формы размером 200 X 250 X 400 мм из различных металлических и неметаллических материалов. На установке предусмотрено применение индукционного, радиационного и контактного способов нагрева соединяемых деталей. Установка оснащена электромеханической передачей усилия сжатия до 100 кН.  [c.463]

Неметаллические материалы, особенно органического происхождения, широко применяют в качестве защитных покрытий. При этом очень часто их использование оказывается более эффективным и экономичным, чем оборудование из дорогостоящих коррозионностойких металлов и сплавов.  [c.74]

Как видно из данных табл. 5.2, неметаллические материалы обладают высокой стойкостью как в нейтральных, так и в солянокислых растворах хлорида марганца и поэтому могут быть использованы в качестве конструкционных и защитных материалов для оборудования данного производства. Керамические материалы, плавленый диабаз, природные кислотоупоры, фарфор, кислотоупорная эмаль, стекло, фторопласт-3 и -4 практически не разрушаются в растворах хлорида марганца. Пониженной стойкостью в технологических средах производства хлорида марганца обладают мягкие резины 2566 на основе натурального и натрий-бутадиенового каучуков и 1976 на основе натрий-бутадиенового каучука. Под воздействием этих сред они становятся хрупкими, а прочность их на разрыв снижается более чем на 20%.  [c.155]

Книга является вторым изданием учебника для техникумов, переработанным и дополненным (первое вышло в 1977 г.). Состоит из двух частей. В первой части рассмотрены теория и основные виды коррозии, коррозия важнейших металлов и сплавов, а также оборудования электрохимических цехов, методы коррозионных испытаний и защиты от коррозии, коррозионно-стойкие металлы и неметаллические материалы. Вторая часть книги посвящена гальваностегии — приведена классификация покрытий, изложены основы электроосаждения металлов, описаны условия и закономерности нанесения покрытий из цветных металлов и контроль качества покрытий. Приведены также сведения об оборудовании гальванических цехов, очистке сточных вод и технике безопасности.  [c.2]

Коррозия металлов в химической промышленности выводит из строя огромное количество оборудования, машин и приборов. Снижение расхода металлов может быть достигнуто подбором химически белее стойких металлов, применением неметаллических материалов и обеспечением защиты черных металлов.  [c.183]

Разрушение оборудования из металлов и сплавов можно резко снизить усовершенствованием и разработкой методов защиты аппаратуры от коррозии. В настоящее время особое внимание уделяется разработке новых видов металлических и неметаллических покрытий, ингибиторов, усовершенствованию электрохимической защиты. Среди множества методов защиты металлов от коррозии самым распространенным является нанесение различных защитных металлических и неметаллических покрытий. Для защиты от коррозии черных металлов широко применяют цинковые покрытия, примерно 70% производства цинка расходуется для этих целей. Сложность и многообразие условий воздействия внешней среды, а также большое разнообразие применяемых конструкционных материалов постоянно требуют расширения номенклатуры гальванических покрытий металлами и сплавами с определенными заданными свойствами.  [c.8]

Основное внимание обращено на процессы, протекающие без принудительного нагрева заготовок, объединяемые под общим наименованием холодная штамповка. Следует указать, что при штамповке деталей из листового материала, а иногда и сортовых профилей деление на холодную и горячую штамповку носит весьма условный характер и определяется мощностью наличного парка оборудования, в некоторых случаях свойствами штампуемого материала, как это имеет место при штамповке деталей из магниевых, титановых сплавов, сталей с богатым содержанием хрома или некоторых неметаллических материалов (гетинакс, текстолит), а иногда желанием избежать брака при больших степенях деформации.  [c.3]

Большое внимание уделяется оборудованию из неметаллических материалов — фтор углеродных пластиков, бипластмасс, графитовых материалов, стекла, а также оборудованию, защищенному эмалированием.  [c.51]


В некоторых случаях более экономичным оказывается изготовление технологического оборудования из неметаллических материалов, чаще всего полимерных, обладающих достаточной устойчивостью к действию коррозионных сред. Так, например, гальванические ванны, контейнеры для перевозок соляной и нлавиковой кислот, вентиляционные воздуховоды целиком изготовляют из винипласта, фаолита и других пластических масс. Для этой цели применяют также армированный металлической штампованной сеткой винипласт, обладающий высокой механической прочностью, листовые полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид, упроченные стеклопластиком на синтетических связующих холодного отверждения. Начали изготовлять химические аппараты и сооружения из монолитных полимерных материалов пластобетона и армопластобетона непосредственно на строительно-монтажной площадке. Для изготовления крупногабаритной аппаратуры (резервуары, реакционные башни и т. н.), а также для аппаратов, работающих под давлением, употребляют стеклопластики в различных сочетаниях с пластмассами.  [c.20]

Химическое оборудование из неметаллических конструкционных материалов. М. НИИтехим, 1967.—173 С.  [c.298]

Г азовое Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные и из неметаллических материалов. Г азовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов. Г азогорелочные устройства. Емкостные и проточные водонагреватели. Аппараты и печи. Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства  [c.64]

Исполнение оборудования, связанного со статическим электричеством. От оборудования и трубопроводов осуществляют отвод электрического потенциала в соответствии с действующими правилами защиты от статического электричества. При использовании электризующихся легковоспламеняющихся жидкостей принимают меры по снижению накопления и отводу зарядов статического электричества, включающие соответствующую геометрию, топологию и размеры элементов оборудования, обеспечивающих допустимую скорость перемещения электризующейся среды и релаксации заряда. Для случая повышенной опасности электризации части оборудования имеют плавные отводы и исключают заостренные элементы, способствующие разряду. Части оборудования и трубопроводов из неметаллических материалов, на которых вероятны генерация, накопление и разряды статического электричества считаются электростатически заземленными, если сопротивление любой точки внутренней и внешней поверхности относительно контура заземления не превышает 10 Ом.  [c.29]

Оборудование, соприкасающееся с растворами соляной кислоты, в основном изготовлено из неметаллических материалов или применена антикоррозионная защита углеродистой стали. Так, например, емкости концентрированной и 10% соляной кислоты рекомендуется гуммировать резиной 2566 толщиной 1,5 ммвЗ слоя с последующей футеровкой кислотоупорным кирпичом. Трубопроводы для соляной кислоты изготовлены из стекла с резиновыми уплотнениями на стыках, в работе они вполне надежны.  [c.22]

Таким образом, в качестве конструкционных материалов для оборудования в производстве пентапласта следует брать высоколегированные стали и сплавы, стойкие к действию хлорсодержащих сред, а из неметаллических материалов эмаль, стекло, керамику, графит, диабаз, фторопласт-4, стойкие к действию кислот, органических растворителей и продуктов синтеза при повышенных температурах. Вопросы коррозионной стойкости металлических и неметаллических материалов в сухом и влажном хлористом водо-ро1де, а также в растворах соляяой кислоты рассматриваются подробно в т. 6 настоящего справочного руководства [24].  [c.528]

В табл. 1.32 и 1.33 обобщены сведения о сроках слулсбы деталей оборудования и аппаратуры, изготовленных из неметаллических материалов. В табл. 1.34 приводятся данные о стойкости различных марок резин в серной кислоте, а в табл. 1.35 — о стойкости защитных покрытий на основе каучука. Покрытия на основе каучука обладают недостаточно высокой механической прочностью, поэтому требуют осторожного обращения. Расход клея СН-58 для покрытия на 1 защищаемой поверхности составляет 0,5 кг для металлоконструкций и 2—3 кг для химических аппаратов ответственного назначения.  [c.64]

Монтаж неметаллических трубопроводов имеет особенности, определяемые свойствами материалов, из которых изготовлены трубопроводы. В большинстве случаев неметаллические материалы либо обладают небольшой твердостью и легко деформируются при приложении внешних нагрузок (полиэтилен, полипропилен), либо являются весьма хрупкими, чувствительными к ударам и легко ломаются (сварные узлы из поливинилхлорида, стекла, ситаллов). Вследствие этого монтаж трубопроводов из неметаллических материалов разрешается начинать по окончании всех работ по монтажу оборудования, металлических конструкций, металлических трубопроводов, а также после выполнения общестроительных, в том числе отделочных, работ. При строповке узло и деталей трубопроводов из неметал-  [c.195]

Для ряда химических производств насосы из неметаллических материалов по еврей химической стойкости в агрессивных средах становятся просто незаменимыми. Создание этих насосов идет по пути применения новых сортов неметаллических материалов, обладающих наряду с высокой химической стойкостью повыщенной теплостойкостью и механической прочностью. Отечественному на-сосостроению следует уделить больше внимания этому виду насос-ного оборудования, учитывая его перспективность.  [c.234]

Для таких материалов как органическое стекло или полистирол давление формования составляет менее 1 кг1см . Поэтому для штамповки применяют простейшее оборудование, а технологическую оснастку часто изготовляют из неметаллических материалов (древесины, слоистых пластмасс, ксилолита ПСК и гипса).  [c.185]

Несмотря на большое количество коррозионностойких металлов и сплавов, обладающих самыми разнообразными свойствами, эти конструкционные материалы в ряде производств не могут удовлетворить растущие потребности химической промышленности как с качественной, так и с количественной стороны. В первом случае некоторые новые технологические процессы, связанные с получением чистых химических продуктов, фармацевтических препаратов, продуктов органического синтеза, с реакциями хлорирования, бромирования и т. п., не могут быть осуществлены в аппаратуре из металлических материалов. Во втором случае такие производства, как производство минеральных кислот, удобрений, солей и др., требуют для оформления их технологического оборудования больиюго количества дорогостоящих дефицитных металлов и сплавов — высоколегиршшиных сталей, свинца, никеля, меди и других цветных метал/юг, и сплавов. Применение неметаллических материалов часто позволяет решать указанные выше задачи.  [c.352]

Изготовление коррозионностойкого химического оборудования является, по-видимому, второй по масштабу областью применения тантала. Помимо прочности и по существу полно11 инертности к воздействию сильно агрессивных нещелочных сред при обычных температурах (за исключением р2, HF и свободного SOa), тантал характеризуется чрезвычайно высокими коэф( )ициентами теплопередачи. Последнее обстоятельство позволяет применять конструкции с тонкими стенками для химического оборудования в случае отсутствия коррозии и пленок продуктов коррозии на поверхности, пузырькового типа парообразования па поверхности при нагревании большинства жидкостей и образования каплеобразного конденсата на паровом или конденсирующей стороне теплообменника. Из всех металлов тантал больше других напоминает по коррозионной стойкости стекло, и его часто используют в химическом машиностроении в сочетании со стеклом, футерованной стеклом сталью и другими неметаллическими материалами.  [c.740]


Для защиты химического оборудования, постоянно контактирующего с агрессивной средой, наиболее приемлемыми являются по-крьггия, осуществленные методами, обеспечивающими их сплошность. Для защиты химического оборудования более распространенными являются покрытия из различных неметаллических материалов. Из металлических покрытий в этих условиях менее надежными являются гальванические и химические.  [c.73]

При увеличении производства изделий из новых материалов, в том числе неметаллических, значительно возрастает потребность в оборудовании для пайки в различных защитных средах, особенно в вакууме. Перспективно применение установок со сложными техноло-  [c.464]

Данные, помещенные в таблице коррозионной стойкости, взяты из литературных источников и частично дополнены экспериментальными исследованиями. Приводимые значения скоростей коррозии металлов, также как и оценка коррозионной стойкости неметаллических материалов, являются результатом обобщения по крайней мере нескольких, совпадающих по разным источникам, данных. Для оценки коррозионной стойкости материалов были использованы современные отечественные и зарубежные справочники Коррозия и защита химической аппаратуры (8 т.), под ред. А. М. Сухотина и др. Л. Химия , 1969—1972 гг. Анучин П. И. и Чащин А. М Коррозия и способы защиты оборудования лесохими ческих производств . М., Лесная промышленность 1970 г. Туфанов Д. Г. Коррозионная стойкость нержа веющих сталей . М., Металлургия , 1969 г. De hema a / ...... 7  [c.7]

Целью данной научно-исследовательской работы являлись изыскание неметаллических коррозионностойкнх материалов для защиты от коррозии оборудования для производства экстракционной фосфорной кислоты и разработка из этих материалов конструкций защитных покрытий некоторых аппаратов.  [c.185]

Емкостное оборудование для сырья — раствора ингибитора в метаноле, ЭЦГ, 92,5 %-й H2SO4 — изготовлено из углеродистой стали и эксплуатируется 12—13 лет. Из указанных аппаратов из-за разрушения сварных швов была заменена только емкость серной кислоты. Как следует из данных по коррозии в производстве МА, из металлических материалов для условий синтеза МА применимы сплав свинца гартблей [59], сплавы тантала из неметаллических устойчивы универсальные стекло-эмали УЭС, УЭЧ [54].  [c.153]


Смотреть страницы где упоминается термин Оборудование из неметаллических материалов : [c.10]    [c.483]    [c.12]    [c.156]    [c.58]    [c.3]    [c.131]   
Смотреть главы в:

Способы защиты оборудования от коррозии Справочное руководство  -> Оборудование из неметаллических материалов



ПОИСК



Защита оборудования неметаллическими химически стойкими материалами

Материалы неметаллические

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПАЙКИ И СВАРКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (А. Ф. Нестеров)

Оборудование для пайки и сварки неметаллических тугоплавких материалов (В. X. Хакимов, В. С. Несмих, В. А. Бачин)

Оборудование и материалы

Оборудование неметаллических материалов (см. по материалам)

Оборудование неметаллических материалов (см. по материалам)

Шта неметаллические



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте