Литература -->  Производство газовых тканей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

примесей иногда свыше 50%; растворимость в хлороформе и сероуглероде-от 45 до 100%; в алкоголе нерастворим; получен искусственно из нефти. Месторождения: Зап. Виргиния, Техас, Оклагома (самое крупное в йире), Колорадо (С. Ш. А.), Мексика. Куба, Тринидад, где встречается в песчаниках в виде жил мошностью от 50 мм до 7,5 м, при глубине до 450 м и простирании до 2 %м. Анализ мексиканского Г. дан в след. табл.:

Состав мексиканского грага-м и т а (в %).

Состав

Летучие вещества

Кокс

Всего

Свет, газ......

Нелетучий С. . . .

S..........

HsO........

Зола........

61,32

0,46 0,36

31,63 0,37

5,86

61,32 31,63 0.83 0.36 5,86

Всего . . .

62,14

37,86

Г. применяется в лаковом производстве и для электроизоляционных материалов (см. Битуминозные изоляционные материалы).

Лит.: Dana Е. S., Descriptive Mineralogy, New York, 1903. П. A. П.

ГРАДИЕНТ какой-либо скалярной функции 9?, вектор, определяющий в каждой точке величину и направление наибольшего возрастания этой функции при перемещении на единицу длины. Обозначение: gradiTjTn (р. Если провести в пространстве поверхности уровня, соответствующие постоянным значениям гр, возрастающим в арифметической прогрессии, то grad9J будет в каждой точке направлен по нормали к поверхности уровня, проходящей через эту точку, и приблизительно обратно пропорционален расстоянию от данной точки до соседней поверхности уровня. Вектор V V равен по величине производной 9? в найравлеиии нормали к поверхности уровня. Зная V 9? в данной точке, получают значение производной от 9? в любом направлении как проекцию у ср па это направление (см. Векторное исчисление).

Г. весьма часто встречается в физике. Так, напр., при установившемся ренспме вектор плотности теплового потока q (количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу площади изотермич. поверхности) пропорционален Г. темп-ры т. е. </=-fcgrad &. В электростатич. поле вектор напряженности поля F равен отрицательному Г. потенциальной фунхщии 9?, jP = - у 90. в жидкости гидростатическ. сила F, действующая на единицу объема, равна отрицательному градиенту давления р, т. е. F = - \ р. Во всех этих случаях линейный интеграл вектора v 9? вдоль какого-либо пути не зависит о т э т о г о и у т и и равен разности значений ср в предельных точках: в

Интеграл у9> вдоль замкнутой кривой (циркуляция) всегда равен нулю: dr(p=Q,

если только функция (р однозначна в области интегрирования или если кривая интегрирования окаймляет такую поверх-

ность, на всех точках которой (р сохраняет конечное значение. Так, напр., прямолинейный цилиндрический проводник, через к-рый проходит ток в I ампер, создает в окружающем пространстве магнитное поле, вектор напряженности которого

где 9?-угол, составляемый меридианной плоскостью, проходящей через ось проводника, с произвольно выбранной начальной меридианной плоскостью. Линейный интеграл вектора Л вдоль линии, охватывающей проводник, т. е. напряжение обхода вдоль этой линии, отличается от нуля:

Здесь ф-ия <р многозначна, а вектор \т 95 становится бесконечно большим на оси. В прямоугольных координатах у ср имеет выраясение

, дер , . до , ,

Лит.: Эйхенвальд А. А., Теоретическая физика, ч. I, Теория поля. Москва-Ленинград, 1926; Шпильрейн Я. II., Векторное исчисление, М.- Л.. 1925. Я. Шпильрейн.

ГРАДИРОВАНИЕ, процесс концентрации рассолов NaCl в солеварнях. При Г. попутно с испарением воды достигается осазкдение некоторых примесей, как гипс, углекислая известь. Крепость рассола при Г. доводится до концентрации не ниже 15% содержания в нем соли.

Существует несколько систем Г.: 1) Я щ и ч-н о е Г., при котором рассол каплями проходит ряд ящиков, расположенных один под другим на расстоянии 28 мм. Размеры ящиков различны; например, в градирном устройстве Баадсра (в Австрии) ящики имеют длину 5,5 j№, ширину 1,8 л* и выс. А м. Пройдя все ящики (до 10), рассол собирается в бассейне, из к-рого он снова насосом поднимается в верхний ящик; такая операция повторяется несколько раз. Ящики-открытые, поэтому соприкосновение рассола с воздухом большое, что и способствует испарению воды. Производительность этого способа невелика. 2) При ступенчатом Г. рассол тонкой струей медленно падает с одной ступени на другую. Способ этот чаще применяется 1сак дополнительный к другим способам Г. 3) Веревочное или кан а т н о е Г. Пропускают крепкие рассолы по пеньковым канатам или веревкам, натянутым над бассейном, при чем соль, после испарения воды, облепляет канат в виде корки, доходящей до 40--50 мм толщины. Общая длина канатов от 30 ООО до 100 ООО м. Способ м. б. выгоден в жарком и сухом климате. 4) Г. посредством: а) испарения солнечными лучами и б) вымораживания. Первый способ сходен с процессом испарения рассолов в самосадочных озерах в жарком климате. Рассол впускают в плоские открытые резервуары и постепенным испарением под действием горячих летних солнечных лучей доводят его до густоты, когда начинает осаждаться соль. Второй, наоборот, применяется в северных местностях с долгилш и суровыми зимами, напр.,б.тиз Охотска. При низких Ь° из рассола прежде всего замерзает вода, образуя корку льда. Снимая последнюю, постепенно



сгущают рассол до выпадения из него соли. При этом могут выпадать из рассола и магнезиальные соли. Этот способ мало продуктивен. 5) Капельное Г. посредством прутьев-наиболее рациональное и обычно применяемое на больших солеваренных заводах, переваривающих бедные рассолы. В Германии этот способ называется терновым Г. (Dorn-Gradierung) вследствие употребления прутьев терновника; в СССР применяется фашинник из лозы или (как в Старой Руссе) березовых прутьев. Основной принцип этой системы заключается в том, что рассол направляют на сложенные фашины, на к-рых он разбивается на мелкие капли, и, падая с одного прута на другой, приходит в наибольшее соприкосновение с атмосферным воздухом, вследствие чего и усиливается испаряемость воды. При этом происходит химическ. очищение рассолов: выделяется прежде всего свободная и часть связанной СОг, почему растворимые двууглекислые соли превращаются в нерастворимые (углекислые соли Са, Mg, Fe, Mn), к-рые осаждаются на прутьях. Когда рассол несколько сгустится, начинает кристаллизоваться гипс и тоже оседает на прутьях. Все эти твердые соли, осевшие на прутьях, называются градирным камнем. Независимо от этих чисто химических процессов происходит и выпадение мехашх-ческих примесей.

Г. проводится на особых устройствах- градира X-одно- и двустенных. Составные части двустенных градиров (фиг.): главные стойки а, наружные стойки Ь, внутренние стойки с, главные контрфорсы d, малые контрфорсы е, поперечные брусья /, верхние брусья д, на которых стоят ящики или лари, проводящие рассол. В наружных стойках Ъ вбиты планки, а к внутренним с прибиты трубки, тоже планки несколько выше соответствующих им планок наружных стоек. Стены h составлены из фашин, уложенных рядами между планками внутренней и наружной стоек со слабым уклоном к наружной. Каждая стена состоит из 2 полустен, в к-рых прутья комлями соединяются между собой у внутренней стойки с в виде седла, а тонкие концы их, длиной от 1,8 до 2,7 ж,обращены наружу; на прутья направляются капли рассола. Под градиром располагают врытый в землю, сколоченный из досок, рассольный резервуар и, вокруг к-рого затрамбовывается глиняная забивка /с, или же такой резервуар делается надземным на особых брусьях. Резервуар покрывается полого устроенной крышкой I, на к-рую стекает с прутьев рассол; протекая по крышке, он еще более сгущается и собирается сначала в желоба т. Из желобов рассол спускают через особые отверстия в отделения резервуара. Если кон-


на которые положены

центрация раствора недостаточна, его снова поднимают для повторного пропускания через градир. Такую операцию повторяют иногда 4-8 раз, поэтому и рассол в отделениях резервуара называется рассолом первого, второго и т. д. прохода. Рассол пропускают или по наружным сторонам (плоскостное Г.) или, помимо наружных сторон, и внутри стен, где сходятся обе фашинные полустены (кубическое Г.). По опытам в Дю-репсберге отношение производительности первой системы ко второй равно 1 : 1,82. При двустенных градирах иногда устраивают для каждой из стен особые рассоло-проводные лари, иногда же посредине, между стенами, ставят главный ларь п, из которого рассол пускают на внутренние полу-стен:ы по желобам г, а к наружным стенам проводят рассол по трубам о, которые сообщаются с ларем особыми трубами р; затычки q слуяеат для разобщения труб от ларя. При прохождении рассола через градир всегда происходит довольно значительная потеря соли (до 20 %) от утечки рассола из ларей и желобов, от уноса ветром капель рассола; чем рассол концентрированнее, тем больше потери. Градиры высотой до 10-12 м устанавливают на открытом месте т. о., чтобы его длинная сторона (25- 60 м при двустенных градирах) шла перпендикулярно направлению господствующих ветров; при постройке нескольких градиров их ставят в одну линию на нек-ром (10 м) расстоянии друг от друга.

Производительность градиров зависит:

а) от способа подвода рассола на градиры;

б) от состава и крепости употребляемого рассола; в) от состояния погоды: 1° и влажности воздуха, силы и продолжительности ветров. При сильном ветре, во время дождя и при t° ниже 5° Г. прекращают; поэтому, например, на Иркутском солеваренном заводе, где градиры подобны описанным, Г. рассчитывается только на 150 дней в году. При продолжительном действии градира количество градирного камня настолько увеличивается, что он уже начинает мешать свободному проходу воздуха между прутьями, и поэтому через известный срок (5-10 лет) прутья необходимо заменять новыми.

Лит.: А н т И п О в, Добывание поваренной соли из соляных рассолов, Горный журнал , СПБ, 1862, т. 2, 4; Товароведение, под ред. П. Петрова и Ф. Це-ревитинова, т. 1, М.-Л., 1927; Герасимов А., -Л и X а р е в Н. и другие. Каменная соль и соляные озера, сборник Естеств. произв. силы СССР , вып. 35, Ленинград, 1924. М. Сергеев.

ГРАДУИРОВКА, процесс подразделения данной шкалы, циферблата, меры или прибора на части.

Г. ареометров производится при посредстве нормальных или образцовых ареометров, точно проверенных. Набор образцовых ареометров, необходимых для производства Г., должен содержать ареометры: для определения уд. в. при t° 15° и по отношению к воде при 4°, что условно обозначается дробью 15°/4°; для определения уд. в. нефтяных продуктов при 15°/15°; для спиртомеров по Траллесу при 15,56°/15,56°; для новых спиртомеров по уд. весам спиртоводных растворов, рассчитанных Главной палатой мер и весов, при 15°/15°, для сахариметров при



17,5717,5°; для ареометров Вё при 15°/15°. Градуировка ареометра начинается с нагрузки его дробью или ртутью. При нагрузке дробью в корпус ареометра предварительно всыпается нек-рое количество сургуча в виде мелких отсеянных от пыли кусочков, к-рые затем расплавляются, так что сургуч рав- номерно распределяется по дну и стенкам нижней части корпуса. Затем ареометр погружают в жидкость, уд. вес которой соответствует нижнему делению будущей шкалы, и нагружают дробью или ртутью так, чтобы он погрузился до основания шейки. Затем дробь закрепляется в нижней части корпуса расплавлением сургуча, а если корпус ареометра снаблеен внизу добавочным резервуаром, то введенный в корпус балласт перемещается в этот резервуар, который после этого запаивается. Затем вставляют в шейку ареометра временную, свернутую в трубочку бумажную шкалу с порядковым и с нанесенными на ней мелкими нумерованными делениями, погрулеа-ют ареометр в жидкость требуемого уд. в. (иликрепости),точно соответствующего нижнему делению будущей шкалы, и догружают ареометр дробинками настолько, чтобы его шейка погрузилась на 10-15 мм от ее начала. Деление временной шкалы, совпадающее с уровнем лшдкости, записывается. Погружая затем ареометр в лшдкости с постепенно уменьшающимся уд. в. (достаточно взять 2-3 таких жидкости), записывают отсчеты уровней этих жидкостей на временной шкале, а на шейке ареометра отмечают тушью положения записанных делений на этой шкале. На бланк для нанесения будущей шкалы накладывается полоска бумаги с временной шкалой, и записанные деления ее, посредством наколов иглой, переносятся па указанный бланк, к-рый отмечается тем же №, что и временная шкала. По сделанным наколам для крайних и средних точек шкалы вьлерчиваются все промежуточные деления посредством так наз. тюрингенской делительной машины. Деления шкалы большинства ареометров не равновелики, а прогрессивно увеличиваются или уменьшаются. Кроме того, общая длина шкалы, даже в группе одноименных ареометров, редко бывает вполне одинаковой. Поэтому вычерчивание шкалы для каждого ареометра д. б. индивидуальным. Для вычерчивания ареометр ич. шкал применяется так назыв. матрица, представляюшая собой линейку с нанесенными на ее ребре зубцами, расстояния меледу к-рьгми соответствуют делениям увеличен, в 2-3 раза шкалы д.ля ареометра с правильной цилиндрическ. шейкой. При помощи таких матриц, изготовляемых специально д.ля каждого рода ареометра, и вышеназванной делительной машины можно бы.ло бы вычерчивать шкалы по крайним отметкам шкалы, при чем все деления матрицы выходили бы на шкале пропорционально сближенными в требуемой степени. Но так как шейки ареометров не всегда бывают правильной цилиндрической формы, то для верности Г. необходимо вычерчивать шкалы отдельно для каждого участка, от отметки до отметки.

Делительная машина состоит из деревянного наклонного стола А А (фиг. 1),


Фиг. 1.

по которому может передвигаться вправо и влево доска ВВ, направляемая в своем дви-леении верхним краем сто.ла. Доска эта снабжена по бокам металлич. ребрами С и £>, между которыми может передвигаться с некоторым трением вверх и вниз вторая доска ЕЕ, служащая для наклейки, посредством кусочков воска, бланков F для будущих шкал. По наклонным ребрам С и D движется чугунный ползун Ci, ско.льзящий вниз под действием своей тя-леести, по удерживаемый призмой Н, упирающейся в линейку LL. Эта линейка рукой работающего поворачивается на шарнире О, и при этом движении ползун Ci перемещается вверх или вниз по ребрам С iiD. Левый край линейки LL снабжен направленным вниз ножом I, к-рый при движении линейкп входит последовательно в ряд зарубок между зубцами матрицы Ж, укрепляемой винтами с левой стороны стола. Проводя ножом I по последовательным зарубкам на матрице сверху вниз, тем самым позво.ляют ползуну скользить вниз на расстояния, пропорциональные зарубкам матрицы. После каждого передвижения ползуна проводится рейсфедером, по верхнему краю его К, как по лииейке, черта на б.ланке F для шкалы. Чтобы рейсфедер двигался всегда в вертикальной плоскости, сверху ползуна укрешлена стойка, горизонтальное колено к-рой параллельно краю К и слулеит опорой для верхнего конца ручки рейсфедера. Установка матрицы и доски В производится так, чтобы при горизонтальном пслолеении .линейки L нож ее I входил в зарубку на матрице, соответствующую значению отметки среднего деления шкалы (если ареометр погрулеался в леидкости стремя различными уд. весами). Затем передвигают доску ЕЕ с приклеенным бланком F настолько, чтобы средн. наколотая отметка совпадала с краем К. Переводят затем нож / в совпадение с зарубкой матрицы для верхней отмеченной точки; при этом ио.лзун подымается вверх, и если его край К не совпадет с нако.лотой точкой для верхнего деления шкалы, то передвигают доску ВВ вправо или влево, пока край К пе совпадет с указанной точкой. После этого можно приступить к вьгаерчиванию верхнего участ-стка шка.лы. Указанным приемом вычерчивается и нижний участок шкалы. Затем на шкалу наносятся цифровые обозначения делений, № ареометра. Шкала обрезается по требуемому формату, скручивается в трубочку и вставляется в шейку ареометра на место бывшей там временной шка.лы, и притом так, чтобы отметки тушью на стенке шейки совпали с соответственными нггриха-ми шкалы. После этого шкала прик.леивает-ся к шейке вверху и внизу сургучем или рыбьим клеем, и часть находящихся в корпусе ареометра дробинок заменяется ватой. Затем производится поверка правильности показаний изготовленного ареометра в различных жидкостях по сравнению его с показаниями образцового ареометра и



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [ 140 ] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152