rumah - iklim
Peti ais kaca langsung. Peti sejuk ialah alat makmal kaca. Eksperimen dengan sejuk yang dihasilkan secara kimia

Anda membawa bir bersama anda semasa mendaki, tetapi tidak ada aliran dengan air sejuk di sepanjang laluan, dan kesejukan telah berakhir. Bagaimana dengan cepat menyejukkan bir atau minuman lain, dan pada masa yang sama bukan beberapa darjah, seperti yang dilakukan dengan penyejatan, tetapi dengan cara yang benar-benar menyejukkan minuman dan menikmati haba? Untuk melakukan ini, anda perlu membawa bersama anda peti sejuk kimia yang sangat padat, yang boleh anda sediakan lebih awal dan sentiasa mempunyai bayaran yang diperlukan untuk menyejukkan makanan, membekukan lebam dan keperluan lain.

Sejuk akan membantu dengan: lebam, terseliuh, patah tulang, terkehel, edema, luka bakar, gigitan serangga, strok haba, keradangan, keperluan untuk menghentikan pendarahan (dari hidung), keperluan untuk menyejukkan makanan.

Kaedah mendapatkan sejuk kimia

Untuk menyediakannya, anda memerlukan air dan ammonium nitrat - baja biasa. Ia mudah didapati di kedai bunga dan tidak mahal, jadi peti sejuk segera anda akan menjimatkan kos.

Nisbah jisim air dan nitrat ialah 60% hingga 40%, isipadunya ialah 1: 1. Kacau campuran ini dalam botol. Apabila dilarutkan dalam air, nitrat menyerap sejumlah besar haba. Jika garam, apabila dibubarkan, menurunkan suhu sebanyak 3 darjah, maka jumlah nitrat yang sama sebanyak 23 darjah! Peti sejuk sedia secara kimia untuk digunakan. Jika anda membekukan botol yang diisi separuh dengan air, dan kemudian isi dengan peter garam (tidak perlu mengisarnya), maka kami mendapat sumber sejuk yang tahan lama.

Satu lagi idea hebat. Semasa mendaki, anda boleh membuat peti sejuk menggunakan tikar perkhemahan dan sebotol campuran. Pada masa yang tepat, kami mengaktifkan campuran dan membalutnya dalam permaidani, dan menutup hujung terbuka dengan kain buruk atau pakaian ganti.

Campuran yang digunakan mesti dicairkan dengan kuat dengan air sebelum mencurahkannya, jika anda tidak mahu membahayakan tumbuhan.

Mengenai termos, cara membuatnya dari botol.

Eksperimen dengan sejuk yang dihasilkan secara kimia

Campurkan 100 g salji atau ais dengan 33 g garam batu - suhu campuran yang terhasil akan turun kepada -20 ° C. Jika anda mencampurkan 100 g salji atau ais dengan 100 g kalium nitrat, suhu campuran akan jatuh ke -30 ° C. Suhu campuran penyejukan, yang terdiri daripada 100 g salji (atau ais) dan 150 g kalium klorida hidrat mencapai -45 ° C. Tetapi bagaimana pula dengan musim panas, apabila tiada salji dan ais ? Pada musim panas, anda boleh menggunakan sebatian kimia sedemikian yang, larut dalam air, menyerap haba, dengan itu membantu mengurangkan suhu air kepada - 35 ° C. Sudah tentu, air mesti sejuk, dan sebatian yang disenaraikan di bawah mesti diambil dalam bahagian berikut (mengikut berat ) berhubung dengan air:

ammonium klorida 3
natrium nitrat 5
ammonium nitrat 10
natrium sulfida + asid hidroklorik 40
amonium tiosianat atau kalium 15

Untuk mengelakkan kehilangan sejuk yang besar, adalah dinasihatkan untuk menyediakan penyelesaian dalam termos.

Apabila selesai, tuangkan larutan ke dalam cawan dan keluarkan air daripadanya dengan penyejatan. Bahan yang tinggal selepas penyejatan boleh digunakan semula untuk eksperimen.

Dari artikel ini ia akan diketahui apakah peti sejuk kimia dengan prinsip operasi, dengan reka bentuk, dan juga apa yang digunakan sebagai penyejuk.

Peti sejuk kimia Merupakan alat makmal yang digunakan untuk mengumpul kondensat semasa pengekstrakan atau pengasingan pecahan individu cecair, serta salah satu elemen pemasangan untuk kajian pelbagai bahan.

Sebagai peraturan, ini adalah peranti yang diperbuat daripada kaca. Ia adalah kapal di mana pemeluwapan berlaku, ditambah dengan litar penyejukan. Bahan penyejuk boleh menjadi udara, air atau penyejuk khas, termasuk yang pepejal.

Menurut prinsip operasi, peti sejuk kimia boleh:

  • lurus;
  • terbalik;
  • sejagat.

Peti sejuk langsung (juga dipanggil ke bawah) Ia digunakan untuk memisahkan cecair kepada komponen mendidih rendah dan mendidih tinggi.

Pemeluwap refluks digunakan semasa tindak balas suhu tinggi, dengan stim kembali ke reaktor (kelalang kaca). Sudah tentu, pendidihan boleh dilakukan dalam bekas tertutup, tetapi terdapat kebarangkalian tinggi reaktor meletup kerana tekanan tinggi.

Tujuan kedua-dua peranti ini ditentukan oleh perbezaan membina mereka. Pemeluwap refluks dipasang secara menegak di atas kelalang dengan cecair mendidih supaya wap mengalir ke bawah selepas pemeluwapan. Peti sejuk langsung dipasang pada sudut supaya cecair daripadanya boleh mengalir dengan bebas ke dalam penerima.

Perkakas sejagat direka bentuk sedemikian rupa sehingga ia boleh digunakan sebagai peti sejuk langsung dan terbalik.

Jenis-jenis peti sejuk bergantung kepada jenis kapal-kondenser

Secara keseluruhan, mengikut ciri reka bentuk mereka, empat jenis peranti penyejukan kimia dibezakan. Mari kita pertimbangkan ciri setiap daripada mereka.

Peti sejuk Liebig

Nama lain untuk penyejuk atas ke bawah ini ialah: penyejuk aliran terus atau penyejuk tiub lurus (CST). Ia telah dicipta oleh ahli kimia saintis Jerman Justus von Liebig. Reka bentuk radas terdiri daripada dua tiub kaca yang dimeterai satu ke dalam yang lain. Tiub dalam diisi dengan wap cecair mendidih, dan air yang mengalir beredar di dalam tiub luar.

Reka bentuk ini digunakan secara meluas dan boleh menjadi sebahagian daripada peranti untuk penyulingan mudah atau vakum.

Peti sejuk Allina

Nama lain - peranti "bola" yang diterima daripada bentuk tiub dalam, mengingatkan bola yang disambungkan secara bersiri. Reka bentuk ini membolehkan anda meningkatkan kawasan pertukaran haba dan meningkatkan produktiviti. Tetapi kerana dengan pemasangannya yang cenderung, kondensat boleh terkumpul di dalam bebola, peti sejuk Allina hanya boleh berfungsi sebagai terbalik.

Peti ais serpentin

Lauren R. Graham menukar reka bentuk peti sejuk kimia yang paling mudah dengan cara yang berbeza, meletakkan gegelung kaca di dalam tiub. Pemeluwapan di dalamnya berlaku lebih cepat daripada aliran langsung atau bola, tetapi peranti hanya boleh digunakan sebagai satu ke bawah disebabkan oleh kesan kapilari.

Sejenis peti sejuk lingkaran ialah peranti penyejuk Staedeler. Di sini ais dengan garam meja atau karbon dioksida pepejal dengan aseton digunakan sebagai agen penyejuk. Ia digunakan untuk cecair dengan takat didih yang rendah.

Dephlegmator Dimroth

Reka bentuknya serupa dengan peti sejuk lingkaran (gegelung), tetapi dephlegmator Dimroth mempunyai prinsip operasi yang sedikit berbeza.

Peti sejuk ini ialah kelalang dengan lingkaran yang disejukkan air di dalamnya. Pusingan lingkaran boleh dipisahkan atau dilukai rapat bergantung pada aplikasi. Wap cecair terpeluwap pada lingkaran dan dilepaskan melalui lubang di bahagian bawah kelalang. Suhu mudah diselaraskan terima kasih kepada sambungan termometer yang terletak di bahagian atas kelalang.

Peti ais jari

Radas ini juga dipanggil "jari penyejuk" atau peti sejuk tenggelam. Ia mempunyai beberapa kelebihan: dimensi padat, tidak perlu membetulkannya khas dalam sistem penyejukan

Penyejuk udara dan air

Bergantung pada penyejuk yang digunakan, peranti penyejukan dibahagikan kepada udara dan air.

Penyejuk udara boleh digunakan dalam industri kimia untuk sintesis getah, alkohol, pembetulan minyak di kawasan yang mempunyai sumber air yang terhad, atau untuk mengurangkan kos pembersihan, mengepam dan melembutkan air. Peranti sedemikian mudah diselenggara, tidak memerlukan kos pembaikan dan penyelenggaraan yang besar, dan juga mempunyai hayat perkhidmatan yang lebih lama berbanding dengan penyejuk air.

Jika tindak balas pemeluwapan berlaku pada suhu melebihi 150 ° C, maka penyejukan dengan air akan menyebabkan kaca retak akibat penurunan suhu yang mendadak. Dalam kes ini, penyejuk udara digunakan. Dengan reka bentuk, ia boleh menjadi aliran langsung atau bola.

Alat penyejuk air menggunakan air mengalir sebagai penyejuk. Ia digunakan bukan sahaja dalam eksperimen makmal, tetapi juga dalam industri atau perubatan, sebagai contoh, untuk mendapatkan air suling. Mereka dihasilkan dalam mana-mana reka bentuk di atas.

Penting: tanpa mengira reka bentuk peti sejuk, air atau bahan pendingin lain yang diperlukan dimasukkan ke dalam pemeluwap dari bawah ke atas, supaya jaket diisi sepenuhnya dan pengendalian peranti adalah cekap.

Kesimpulan

Kimia telah menemui aplikasi yang meluas dalam kehidupan seharian manusia moden. Bukan sahaja suri rumah moden menggunakan tindak balas interaksi soda dan asid untuk menambah kemegahan kepada barangan yang dibakar, tetapi peralatan makmal juga telah menemui aplikasinya. Sebagai contoh, peti sejuk kimia digunakan oleh mereka yang lebih suka alkohol buatan sendiri untuk menyimpan alkohol.

Video: Apakah itu Peti Sejuk Terus dan Terbalik | Kimia Peperiksaan Negeri Bersepadu | Liya Mendeleeva

Video: Semakan Penyejuk Songsang

Untuk pemeluwapan wap, dalam proses pengekstrakan dan pemisahan cecair menjadi pecahan, dalam pemasangan untuk kajian bahan, peti sejuk kimia digunakan. Ini adalah peralatan makmal kaca, peranti untuk penyejukan dan pemeluwapan wap pelbagai bahan dengan media penyejukan. Dalam kes yang paling mudah, udara luar bertindak sebagai penyejuk; selalunya, air; kadang-kadang - penyejuk khas, termasuk yang pepejal.

Secara amnya, peti sejuk terdiri daripada bekas pemeluwapan wap dan gelung penyejuk. Penyejuk udara paling ringkas terdiri daripada tiub kaca, jaket penyejuknya adalah udara luar.

Jenis-jenis peti ais

Peti sejuk untuk pemasangan makmal kimia biasanya dibahagikan kepada langsung dan terbalik. Terdapat juga peranti universal, reka bentuk yang membolehkan, bergantung pada keperluan, untuk menggunakan peranti sebagai pemeluwap ke hadapan atau belakang.

Penyejuk langsung atau hiliran digunakan untuk memekatkan wap dan mengumpul kondensat dalam bekas penerima. Ia dipasang sedemikian rupa sehingga wap pekat dikeluarkan daripada sistem tindak balas.

Pemeluwap refluks dipasang di atas bekas reaktor supaya kondensat dikembalikan ke sistem tindak balas - i.e. supaya kondensat mengalir kembali ke dalam bekas reaktor - selalunya ia adalah kelalang kaca.

Reka bentuk peti sejuk

Terdapat beberapa reka bentuk peti sejuk, dengan pelbagai jenis bekas pemeluwap, jaket, kaedah pemakanan dan jenis penyejuk. Mari senaraikan jenis peti sejuk yang paling popular:

- Liebig, disejukkan dengan air mengalir dan pemeluwap dalam bentuk tiub kaca lurus. Ia digunakan sebagai peti sejuk langsung untuk penyulingan mudah cecair mendidih tinggi (sehingga 160 °). Reka bentuknya menuntut kualiti kaca (hanya tahan haba).
- Jenis bola, dengan pemeluwap beberapa pengembangan berbentuk bola dan penyejukan dengan air. Terpakai hanya sebagai terbalik. Bersambung terus ke bekas tindak balas, secara menegak atau pada sudut sedikit. Sangat mudah untuk menggunakan pengacau dan menambah bahan kepada campuran tindak balas. Perumahan mengalami penurunan suhu yang besar dan memerlukan reka bentuk tahan haba.
- Serpentine, dengan pemeluwap dalam bentuk lingkaran tiub dan agen penyejuk dalam jaket. Ia digunakan hanya sebagai atas ke bawah, untuk bahan mendidih rendah, dipasang secara menegak.
- Dimroth, dengan gegelung sejuk dipasang di dalam tiub lurus dengan wap yang beredar. Ia digunakan sebagai terbalik, untuk bahan mendidih tinggi (t> 160 ° C), ia boleh digunakan sebagai bahan menurun. Pemeluwap refluks yang sangat cekap. Reka bentuknya bagus kerana tempat di mana gegelung dikimpal pada jaket tidak mengalami penurunan suhu yang besar.
- Jenis katrij, dengan gegelung pemeluwapan wap dan kartrij untuk mengisi dengan medium penyejuk pepejal atau cecair (cth. peti sejuk Stedeler). Ia digunakan untuk bahan didih rendah sebagai pemeluwap refluks.
- Jari, terbalik, direndam dalam bekas reaksi, dengan "jari" di dalamnya untuk bekalan penyejuk.
- Soxhlet sfera, dengan bola di tengah untuk penyejuk dan ruang antara bola dan jaket udara untuk pemeluwapan wap. Ia digunakan sebagai sebaliknya untuk penyulingan bahan mendidih tinggi.
- Friederichs, menggabungkan reka bentuk peti sejuk Liebig dan Dimroth. Wap pemeluwapan beredar dalam ruang antara litar penyejukan yang dipenuhi air (gegelung dan jaket luar). Peranti makmal yang sangat cekap untuk mengasingkan cecair kepada pecahan.

Di kedai dalam talian Prime Chemicals Group, anda boleh membeli pelbagai jenis peti sejuk, serta kaca makmal lain, dengan penghantaran atau pengambilan sendiri daripada Mytishchi. Pelbagai peralatan makmal dan perubatan sangat luas, anda boleh membeli reagen kimia - terdapat lebih daripada tiga ratus item dalam katalog.

Peti sejuk langsung (Rajah 26 b) digunakan untuk menyaring pelarut daripada medium tindak balas, untuk mengasingkan campuran cecair kepada komponen, atau untuk menulenkan cecair melalui penyulingan.

Pemeluwap refluks (Rajah 26 a) digunakan dalam pemasangan untuk menjalankan sintesis, untuk melarutkan bahan. Wap yang memasuki pemeluwap refluks disejukkan, dipeluwap dan cecair yang terhasil mengalir semula ke dalam kelalang tindak balas.

Rajah 26. - Penggunaan penyejuk terus dan terbalik.


Air (Gamb. 27) Udara (Gamb. 28)

Peti sejuk dibezakan oleh jenis agen penyejuk yang mengisi "jaket" dalaman:

Air panas dengan air yang mengalir;

Air dengan air bertakung;

Udara.

Penyejuk udara digunakan untuk memekatkan wap cecair daripada
T. kip. > 150 C, air dengan air mengalir - dengan T. bip. cecair< 120 С, водяной с непроточной водой - с Т. кип. жидкости от 120 до 150 С.

Dengan struktur tiub dalam

Dengan reka bentuk tiub dalam, jaket penyejuk, dan, akibatnya, permukaan penyejukan, peti sejuk dibezakan:

- "paip dalam paip";

bola;

Serpentin;

Gabungan, dsb. (Gamb. 29).

Penggunaan jenis peti sejuk tertentu ditentukan oleh keamatan penyejukan yang diperlukan.

a b v G d e f s
dan Kepada l m n O NS

Rajah 29. Peti sejuk pelbagai reka bentuk.

Penyejuk udara (Gamb. 29 a, o)

Merujuk kepada peti sejuk paling ringkas dalam reka bentuk dan merupakan tiub kaca panjang. Peti sejuk sedemikian hanya digunakan apabila bekerja dengan cecair mendidih tinggi (takat didih> 150 ° С), kerana kesan penyejukan udara adalah kecil. Peti sejuk boleh digunakan sebagai hadapan atau belakang. Sebagai sebaliknya, peti sejuk sedemikian tidak berkesan: pergerakan cecair terutamanya sepadan dengan aliran laminar dan bahan itu mudah "dibuang". Sebagai top-down, peti sejuk sedemikian boleh digunakan pada kelajuan penyulingan yang rendah.

Peti sejuk Weigel-Liebig (lebih kerap Liebig, eng. Pemeluwap Liebig)
(Gamb. 29 b, p)

Ia pertama kali dicadangkan pada tahun 1771 oleh Weigel, dan kemudian digunakan
Liebig. Ia digunakan terutamanya sebagai penyejuk atas ke bawah. Sebagai peti sejuk terbalik, ia tidak berkesan, kerana mempunyai permukaan penyejukan yang kecil dan aliran wap lamina. Untuk tujuan ini, ia digunakan untuk sebatian yang agak didih (takat didih> 100 0 С). Oleh kerana lembapan atmosfera terpeluwap pada permukaan luar peti sejuk, yang boleh masuk ke dalam kelalang melalui kebocoran kapilari di bahagian nipis, bahagian nipis pada peti sejuk dan kelalang hendaklah dilincirkan dengan teliti. Ia juga disyorkan untuk memakai cuff yang diperbuat daripada kertas penapis kering pada peti sejuk di atas bahagian. Cecair yang lebih mendidih (T mendidih> 160 0 С) di persimpangan tiub (Rajah 30) boleh menyebabkan tekanan dalaman, yang menyebabkan keretakan atau pemusnahan kaca sepenuhnya.

Rajah 30. Lokasi kemungkinan retakan pada penurunan suhu yang mendadak

Pekali pemindahan haba untuk peti sejuk Liebig dengan panjang 300 hingga 1000 mm berbeza dari 105 hingga 35 W / (m2 K), i.e. berkurangan dengan bertambahnya panjang peti sejuk.

Peti sejuk Liebig juga boleh melaksanakan fungsi peti sejuk udara jika ia diletakkan secara menegak dan wap cecair mendidih tinggi diarahkan ke dalam jaket melalui cawangan atas, dan kondensat diambil dari bahagian bawah. Hasil daripada pemanasan, aliran menegak berterusan udara sejuk akan muncul dalam tiub pusat. Dalam kes ini, penyejuk yang paling cekap adalah dengan tiub tengah yang lebih luas dan sekecil mungkin diameter jaket sekeliling.

Peti sejuk Vesta(Inggeris Kondenser Barat) (rajah 29 c)

Ia adalah pengubahsuaian peti sejuk Liebig, perbezaannya adalah jarak yang lebih kecil antara tiub dalam dan luar, yang memungkinkan untuk meningkatkan kelajuan pergerakan agen penyejuk. Peti sejuk Vesta mempunyai dua kali ganda pekali pemindahan haba daripada peti sejuk Liebig dan lebih cekap untuk menyejukkan wap cecair mendidih rendah.

Peti ais bola Allina (Inggeris Pemeluwap Allihn) (Gamb.29 d)

Ia adalah pemeluwap refluks biasa. Oleh kerana permukaan penyejukan yang lebih besar, peti sejuk Allin lebih pendek daripada peti sejuk Weigel-Liebig. Adalah mudah untuk memasukkan paksi pengacau melalui penyejuk bebola, masukkan pelbagai bahan ke dalam reaktor, yang dicuci dengan baik ke dalam kelalang melalui kondensat dan dipanaskan olehnya. Biasanya, bilangan bola dalam peti sejuk sedemikian berkisar antara 3 hingga 8. Dari segi kecekapan sebagai peti sejuk refluks, peti sejuk Allin adalah lebih rendah daripada peti sejuk Dimroth (Rajah 29 g, h ), menahan perbezaan suhu yang ketara. Untuk mengelakkan banjir, apabila kondensat tidak mempunyai masa untuk mengalir kembali ke dalam kelalang dengan cecair mendidih, kondenser refluks dipasang dalam kedudukan condong, tetapi cerun tidak boleh terlalu besar supaya kondensat tidak terkumpul di dalam bebola. Pengumpulan pemeluwapan membawa kepada penurunan dalam permukaan penyejukan berkesan peti sejuk.

Peti ais serpentin(peti ais Graham)

(Pemeluwap Graham Inggeris) (Gamb. 29 d, f)

Ia tidak pernah digunakan sebagai terbalik. pemeluwapan yang tidak mengalir dengan baik di sepanjang lipatan gegelung boleh tercampak keluar dari peti sejuk dan menyebabkan kemalangan. Penyejuk gegelung yang dipasang secara menegak ialah penyejuk hiliran yang paling cekap, terutamanya untuk cecair didih yang rendah.

Peti sejuk Dimroth (Kondenser Dimroth Inggeris), (Gamb. 29 g, h)

Pemeluwap refluks yang sangat cekap. Ia mempunyai pekali pemindahan haba tertinggi, mencapai 120 W / (m 2 K). Ia juga boleh digunakan sebagai hiliran, jika kehilangan sulingan yang agak besar dalam gegelung boleh diabaikan. Persimpangan gegelung berjaket berada di luar zon dengan perbezaan suhu yang besar, oleh itu, menggunakan peti sejuk sedemikian apabila bekerja dengan cecair mendidih di atas 160 0 С, seseorang tidak boleh takut akan komplikasi. Untuk penyejukan yang lebih cekap, ia digunakan Peti sejuk Dimroth dengan jaket berkembar (Gamb. 29 h).

Untuk meningkatkan prestasi peti sejuk berjaket dengan mempertingkatkan pemindahan haba, aliran bergelora penyejuk dicipta. Untuk melakukan ini, tiub untuk membekalkan dan mengeluarkan cecair jaket dipateri supaya paksinya terletak secara tangen berkenaan dengan jaket (Rajah 14 dan) . Kemudian air atau penyejuk lain akan mula berputar di dalam peti sejuk.

Peti sejuk Friedrich (Friedrichs, Friderichs)
(Kondenser Friedrich Inggeris), (Gamb. 29 dan, k)

Dalam peti sejuk sedemikian, wap membasuh tiub gegelung dengan air mengalir dan dinding tiub silinder lebar dalam, di luarnya air mengalir dari gegelung. Penyejuk wap intensif ini pada asasnya adalah gabungan peti sejuk Liebig dan Dimroth. Ia sangat berkesan untuk penyulingan pecahan campuran cecair, kerana kondensat secara praktikal tidak dikekalkan di dalamnya.

Peti sejuk Shirma-Hopkins (lebih kerap peti sejuk Hopkins, rajah 29 l).

Ia terdiri daripada baju, yang melaluinya wap disalurkan, dan "jari" di dalam baju, peranti yang melaluinya cecair penyejuk mengalir. Apabila menggunakan peti sejuk jenis ini, kadar aliran wap hendaklah serendah mungkin.

Menyejukkan jari (eng. Jari sejuk), (rajah 29 m)

Pemeluwap refluks bentuk khas ini (ia mungkin tidak ditetapkan khas dalam sistem penyejukan) digunakan terutamanya dalam peranti untuk semi-mikrometod. Jika "jari penyejuk" dimasukkan ke dalam bekas tindak balas pada penyumbat, instrumen mestilah tidak kedap udara.

Peti sejuk Dewar (rajah 29 n)

Campuran ais kering (karbon dioksida pepejal) dengan aseton atau alkohol, atau nitrogen cecair digunakan sebagai agen penyejuk dalam peti sejuk sedemikian.

Justus Liebig (1803-1873) James Dewar (1842-1923)

Apakah perbezaan antara pemeluwap langsung untuk penyulingan dan yang terbalik? dan mendapat jawapan yang terbaik

Jawapan daripada Ariel [newbie]
pada dasarnya, mereka berbeza sedikit antara satu sama lain. jika kita bercakap tentang versi makmal, maka penyejuk lurus, sebagai peraturan, adalah tiub lurus dengan "jaket" air. wap memasukinya dari atas, terpeluwap, dan kondensat mengalir ke penerima dari hujung bawah. boleh dipasang condong atau menegak. peranti ini telah dicipta pada abad ke-19 oleh ahli kimia Jerman Johann Justus von Liebig, oleh itu ia juga dipanggil "peti sejuk Liebig". bertujuan untuk penyulingan mudah cecair, serta pemisahan campurannya; dalam kes kedua, pemeluwap refluks sering digunakan sebagai tambahan.
kondenser refluks direka untuk memekatkan wap cecair mendidih dan mengembalikannya ke dalam bekas di mana ia mendidih. dalam kes ini, wap memasuki bahagian bawah peti sejuk, kondensat mengalir melaluinya. Peranti ini serupa dengan peti sejuk Liebig, tetapi untuk meningkatkan kecekapan peranti, tiub lurus dalaman digantikan dengan tiub bentuk kompleks dengan luas permukaan yang besar (peti ais "bola"), di samping itu, gegelung dalaman boleh dipasang sebagai tambahan kepada "jaket" air atau sebaliknya. hujung atas pemeluwap refluks mesti berada dalam komunikasi dengan atmosfera.
pada dasarnya, hampir mana-mana penyejuk langsung boleh digunakan sebagai terbalik, dengan syarat kecekapan dan diameter dalamannya mencukupi untuk memekatkan jumlah wap yang diperlukan. Pada prinsipnya, kondensor refluks juga boleh digunakan secara langsung sekiranya keperluan sedemikian, bagaimanapun, perlu diingat bahawa cecair boleh dikekalkan dalam ketidakteraturan permukaan dalam, yang boleh menyebabkan penurunan dalam kecekapan pemisahan. adalah lebih baik untuk tidak menggunakan pemeluwap refluks sebagai pemeluwap langsung dalam penyulingan vakum.
Pada masa kini, hampir semua peti sejuk, sama ada terus dan terbalik, dilengkapi dengan bahagian nipis di kedua-dua hujungnya, jadi biasanya tidak ada kesukaran untuk memasangnya.

Jawapan daripada Alexander Goponenko[guru]
Pada pemeluwap refluks, wap pekat dikembalikan semula ke reaktor. Digunakan semasa menjalankan tindak balas pada suhu tinggi. Sebagai alternatif, tindak balas boleh dilakukan dalam bekas tertutup, tetapi kemudian tekanan boleh menjadi tinggi (sehingga letupan).
Peti sejuk lurus digunakan untuk penyulingan - pemisahan komponen mendidih rendah daripada komponen mendidih tinggi.
Perbezaan reka bentuk mencerminkan tujuan. Pemeluwap refluks biasanya tegak dan cecair mesti mengalir semula ke bawah. Peti sejuk lurus biasanya diletakkan di cerun, cecair pekat harus mengalir keluar dari sisi lain dan tidak terkumpul di dalam peti sejuk



 


Baca:



Psikologi am stolyarenko a m

Psikologi am stolyarenko a m

Intipati jiwa dan mental. Sains adalah fenomena sosial, sebahagian daripada kesedaran sosial, satu bentuk pengetahuan manusia tentang alam semula jadi, ...

Kerja ujian semua-Rusia untuk kursus sekolah rendah

Kerja ujian semua-Rusia untuk kursus sekolah rendah

VLOOKUP. Bahasa Rusia. 25 pilihan untuk tugas biasa. Volkova E.V. et al M .: 2017 - 176 p. Manual ini mematuhi sepenuhnya ...

Fisiologi manusia zaman sukan am

Fisiologi manusia zaman sukan am

Halaman semasa: 1 (buku ini mempunyai 54 halaman secara keseluruhan) [petikan tersedia untuk dibaca: 36 halaman] Fon: 100% + Alexey Solodkov, Elena ...

Kuliah mengenai metodologi pengajaran bahasa dan kesusasteraan Rusia dalam pembangunan metodologi sekolah rendah mengenai topik ini

Kuliah mengenai metodologi pengajaran bahasa dan kesusasteraan Rusia dalam pembangunan metodologi sekolah rendah mengenai topik ini

Manual ini mengandungi kursus sistematik dalam pengajaran tatabahasa, membaca, sastera, ejaan dan pembangunan pertuturan untuk pelajar yang lebih muda. Ditemui di dalamnya...

suapan-imej Rss