Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Очистка состав

    В промышленности очистку проводили олеумом [30]. При расходе олеума 95 кг на 1 т бензола и содержании тиофена в исходном бензоле 0,12% концентрация тиофена после очистки состав-" ляла 0,00038%. Очистка методом сульфирования проста в аппаратурном оформлении, базируется на применении доступного и дешевого реагента. Показатели процесса могут быть значительно улучшены при двухступенчатой очистке (рис. 44). [c.215]


    Технологическая схема очистки Состав оборудования и очистных сооружений I Рекомен- дуемая Концентрация взвешенных вешеств в воде, мг/дм  [c.143]

    Показатели и условия ведения процесса очистки. Состав фе-нол-крезолового растворителя может колебаться в очень широких пределах —от 20 до 80% фенола, остальное крезол. Обычно применяют смесь, состоящую из 60—70% крезола и 40—30% фенола рабочая температура процесса экстрагирования 40°. [c.361]

    К качественным характеристикам относятся состав сточной воды на различных этапах очистки, состав различных осадков, извлекаемых в процессе очистки состав и качество биоценоза активного ила или биологической пленки количество растворенного в воде кислорода различные специфические показатели по соору-жеии.ч м концентрация коагулянтов и т. д. [c.74]

    Выбор требуемого способа выделения водорода зависит от технологических соображений, таких как требования предварительной очистки, состав сырья, давление сырья, расход продукта, чистота продукта и извлечение побочных продуктов, а также от проектных соображений, таких как гибкость процесса, возможность снижения производительности, надежность и легкость изменений для будущего расширения. Рассмотрение особенностей различных процессов разделения и их влияния на технологические и проектные соображения приведено в соответствующей литературе (1). [c.482]

    Низкокалорийный газ подземной газификации подавался в горелку непосредственно из подземного газогенератора без предварительной осушки и очистки. Состав газа во время отдельных опытов не испытывал значительных колебаний, но от опыта к опыту он изменялся в следующих пределах (в % об.) Н2 = 9,0-17,7 С0 = 4,7- 6,7 СН4 = = 0,9 2,4 Н25 = 0,92-2,4 С Нж = = 0,1- 0,2 О2 = 0,7-н1,3 С02=17,5- 19,6 N2 = 53,1- 66,9. Теплота сгорания газа (низшая) изменялась в пределах от 650 до 900 ккал/м , временами снижаясь до 430 ккал/м . Холодный воздух нагнетался в горелку вентилятором ВВД. [c.103]

    Виды очистки Состав комплекса 2,7— 4.2 7 10 17—40 50—220 [c.38]

    Химизм мокрой щелочной очистки состой в том, что кис- лые соединения, содержащиеся в нейтрализуемом продукте, образуют со щелочами соответствующие соли, которые растворимы в воде и потому переходят в раствор щелочи. Обработка проводится путем перемешивания очищаемого продукта с рас- твором щелочи. Отделение продуктов реакции от масла произ-1 водится отстоем, после чего из мешалок выводятся щелочные отходы. Для удаления следов мыл, оставшихся в масле после обработки раствором щелочи, масла промывают водой. [c.291]


    Конечным этапом обработки сточных вод заводов дивинилового каучука является биохимическая их очистка. Состав общезаводских очистных станций и типы очистных сооружений аналогичны применяемым для очистки сточных вод заводов изопренового каучука. [c.185]

    Большинство авторов измеряют рассеяние света только под углами, превышающими примерно 30° (к падающему лучу). Этот предел вызван двумя факторами 1) недостаточно совершенной оптикой применяемых приборов, что не позволяет охватить всю область изменения углов при соответствующей корректировке, и 2) трудностями, связанными с полной очисткой растворов от пыли. Для того чтобы производить измерения при малых углах, необходимо применять специальную очистку ультрацентрифугированием, в то время как для обычных измерений при больших углах подходит и фильтрование. Следует помнить, однако, что водные растворы гораздо труднее полностью освободить от пыли, чем неводные, и, наконец, что в процессе очистки состав образца может измениться. [c.40]

    Для этих особых видов очистки оказались вполне пригодными конструкции заводских установок лишь с минимальными изменениями условия же проведения операций должны быть выдержаны совершенно точно, так как они определяют качество получаемых продуктов выбор материала для очистки, состав растворителя, степень разведения, скорость охлаждения, температуру фильтрации, промывку. [c.324]

    Выбор способа очистки и конструкции очистителя зависит от таких факторов, как требования к качеству очистки, состав и свойства очищаемой СОЖ, характер загрязняющих примесей, производительность очистки, специфика конкретной технологической операции. [c.125]

    После очистки состав газа следующий (%)  [c.307]

    Нормальное время пребывания газа в электрофильтре от 3 до 10 сек., оно увеличивается в случаях, когда требуется более полная очистка. Состав газа, в особенности присутствие в нем водяных паров, и температура имеют большое влияние на способность воспринимать заряд. Подробно мы на этом вопросе остановимся во второй части. книги при разборе вопроса об очистке газа от мышьяка, здесь же мы только заметим, что присутствие некоторых примесей в газе и высокая температура снижают пробойное напряжение и тем самым могут влиять отрицательно на работу электрофильтра. [c.240]

    Газификацию твердого топлива можно проводить также с по-. ющью кислорода. Еще в 1936 г. на одном из первых заводов по по-. учению бытового газа путем окисления твердого топлива кислородом под давлением в газогенератор с бурым углем вводили смесь кислорода с перегретым водяным паром при температуре 500° и давлении 200 ат. После очистки состав газа (в объемн, %) был следующий  [c.231]

    Для очисгки газов от СО2 обычно применяют хемосорбцио1ь 1 ый способ — очистку водными растворами этаноламина или поташд. После очистки состав газа становится следующим (в объемн.%) Ш —74 76 N2 — 24—25 СН4+Аг —0,7 СО —0,7 и 002—0,01-0,1. При этом получают 98,0—98,9%-ный диоксид углерода, который широко используется в производстве карбамида, кальцинированной соды, а также сухого льда. [c.94]

    Вода от гидрозатворов и из уплотнений насосов поссупает на биологическую очистку. Состав воды, поступающей на овдет-ку, следующий  [c.198]

    При применении методов разделения нефтяного сырья для получения масел (селективная, сернокислотная, адсорбционная очистки) состав и свойства готовых масел завгсят от потенциального содержания основных компонентов в сырье, а также от качества их и глубины очистки. В статье рассматриваются смазочные масла из сернистых нефтей (туймазинская и другие) фенольной очистки. [c.19]

    Влияние параметров процесса на содержание примесей в метаноле-сырце при низкотемпературном синтезе под давлением 5 МПа изучалось на опытно-промышленном агрегате (объем катализатора 1,7 м ) и на опытной установке с однорядным изотермическим реактором (объем катализатора 20 см ). Данные получены для периода работы катализатора, характеризующегося наименьшей скоростью снижения активности (примерно середина регламентированного времени эксплуатации). Сырьем служил газ, получаемый парокислородной конверсией природного газа после моноэтаноламиновой очистки. Состав газа корректировали введением в него диоксида углерода и технического водорода. [c.100]

    Под групповым химическим составом, определяемым методом адсорбционной хроматографии и другими, понимают относительное содерл ание в нефтепродукте перечисленных групп углеводородов. Групповой химический состав зависит в основном от исходного нефтяного сырья, глубины и способа очистки. Состав масел и экстрактов, используемых в качестве пластификаторов, оказывает существенное влияние на свойства вулканизатов. Пластификаторы, содержащие главным образом ароматические углеводороды, позволяют сохранить более высокие прочностные показатели вулканизатов в условиях эксплуатации, чем пластификаторы па-рафино-нафтенового характера. Преимущества пластификаторов, содержащих па-рафино-нафтеновые углеводороды, проявляется в таких свойствах резин, как теплообразование, эластичность и морозостойкость. [c.441]


    В качестве примера рассмотрим процесс хранения осадков сточных вод и твердых отходов на крупном химическом комплексе в ФРГ [34]. Площадь для захоронения отходов составляет 32,3 га, а объем принимаемых отходов 6,3 млн. т со сроком эксплуатации 30 и более лет. Водонепроницаемый защитный слой состоит из слоя глины 60 см, полиэтиленовой пленки — 2,7 мм и слоя песка и гравия — 30 см. Качество грунтовых вод контролируется путем периодического отбора проб из 7 колодцев, вырытых вокруг хранилища. Пробы сточных вод анализируют на содержание в них тяжелых металлов, цианидов и фтора. Состав отходов 50% активного ила, 15% осадков после физико-химической обработки сточных вод, 20% промышленных отходов и 15% мусора. Ежесуточно при эксплуатации такого отходонакопителя образуется 35 м сточных вод (а в дождливую погоду — до 100 м ), которые по дренажной системе отводятся на биохимическую очистку. Состав вод (в г/л) ХПК Э, БПК 4,1, общий углерод 3, хлориды 0,3—6,5, сульфаты—0,3—1,2, фториды —0,01 и нитраты — 0,001—0,002. [c.43]

    В этих условиях сероочистка была практически полной. Одновременно проводили наблюдения за и.-нмеиением состава газа в процессе очистки. Состав исходного и очищенного газов определяли на хроматографе ХЛ-4. На аппарате ВТИ-2 и ГИАП анализировали общий состав природного газа и газовой смеси. Замечено, что происходит частичное гидрирование двуокиси углерода (60—70%), присутствующей в исходном газе в количестве 0.05—0,2% объемн. Высшие углеводороды гидрируются на 5—15 /о на алюмокобальтмолибдеиовом катализаторе. [c.61]

    Руководящий и обслуживающий персонал очистных сооружений должен хорошо знать характер и количество загрязнений в сточной воде, поступающей на очистку, требования к степени очистки, состав очистных сооружений и происходящие в них процессы и уметь управлять этими процессами. В противном случае даже правильно запроектированные и хорошо построенные сооружения не будут давать необходимых результатов и в короткий срок могут быть приведены в негодность. Основной задачей персонала является обеспечение нормальных условий работы всего комплекса очистных сооружений и подготовки воды для ее повторного использования, В замкнутом цикле (или для выпуска ее в водоем). Это достигается постоянным учетом, контролем и регулированием хода технологического процесса, а так)ке организацией надлежащего ухода за сооружениями и оборудоваием и своевременного их ремонта. [c.395]

    Как у1[Оминалось, в последние годы в СССР и за рубежом применяется очистка газа от окисп и двуокиси углерода путем гидрирования на специальном катализаторе при 280—350 °С и давлении 15—30 ат (в схемах производства газа на основе паровой конверсии метана в трубчатых печах). После такой очистки состав азото-водородной смеси, поступающей на синтез аммиака, близок к составу газа после медноаммиачной очистки. [c.364]


Смотреть страницы где упоминается термин Очистка состав: [c.159]    [c.19]    [c.72]    [c.246]    [c.16]    [c.276]    [c.148]    [c.75]   
Химия и технология нефти и газа Издание 3 (1985) -- [ c.23 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вещества для очистки кожи и составы для ванн

Влияние изменений химического и радиохимического состава сбросных вод на выбор эффективного способа очистки

Влияние ионного состава на кинетику коагуляции гидроокисей алюминия и железа, образующихся при очистке воды

Влияние состава органического сырья на чистоту адипиновой кислоты и методы ее очистки

Водные составы для очистки

Деструктивная регенерация активных углей после очистки сточных Корректирование минерального состава вод ионообменными смолами

Жердева Л. Г., Потанина В. А. Химический состав и свойства смазочных масел из сернистых нефтей в зависимости от глубины очистки

Зависимость адсорбционной очистки от состава загрязнений

Ионообменная очистка сточных вод корректирование минерального состав

Количество, состав и очистка сточных вод литейных цехов. . — Количество, состав и очистка сточных вод термических и гальванических цехов

Количество, состав и очистка сточных вод механических и инструментальных цехов

Количество, состав и очистка сточных вод производства азотной кислоты

Количество, состав и очистка сточных вод производства кальцинированной соды по аммиачному методу

Количество, состав и очистка сточных вод производства медно-аммиачного волокна

Количество, состав и очистка сточных вод производства соляной кислоты

Количество, состав и очистка сточных вод производства тринитротолуола и нитробензола

Локальная очистка сточных вод состав вод

Лукашевич, Ф. И. С а м е д о в а. Химический состав и эксплуатационные свойства остаточных масел разной глубины очистки

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОЧИСТКЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ПРИРОДНЫХ ВОД Загрязнение и состав природных вод

Мышьяково-содовая очистка газов состав и свойства растворов

ОБОРУДОВАНИЕ для очистки СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРУПНЫХ ОТБРОСОВ ПЕРЕД ПЕРЕКАЧКОЙ Состав сточной жидкости

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ вод Состав и свойства сточных вод Состав сточных вод

Обработка осадков, образующихся при биологической очистке сточных Доочистка биологически очищенных сточных вод и корректиI ровка их минерального состава

Общие сведения об очистке сточных вод Состав и свойства сточных вод и осадков

Определение состава сооружений для очистки воды и расчеты, связанные с их компоновкой Состав очистных сооружений

Основные принципы моделирования аэротенков для очистки сточных вод сложного состава

Очистка растворителей, входящих в состав летучих буферных растворов

Очистка сточных вод Состав и свойства сточных вод

Очистка сточных вод корректирование состава

Растворители входящие в состав летучих буферов, очистка

Состав и очистка смесей растворителей

Состав производственных сточных вод и методы их очистки

Состав сточных вод и расчет необходимой степени их очистки

Составы для очистки фресок от сажи и смолистых веществ

Составы и композиции для очистки поверхности

Составы травильных растворов и режимы электрохимической очистки

Схемы очистки производственных сточных вод (состав очистных сооружений)

Техника и технология очистки и утилизации буровых сточных Характеристика состава и загрязняющих свойств буровых сточных вод

Углеводородный состав газов каталитической очистки

Физико-химические исследования Стр Мо ж а ров а, О. М. Кузнецова, Е. Н. Павлюченко Состав раствора для очистки рассола в содовом производстве

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ- МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ СОСТАВА И ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Очистка воды, используемой для питьевых целей

Шаронова, А. А. Лифшиц, А. М. Власова. Состав и методы очистки сточных вод, образующихся при производстве фармацевтических препаратов

испытания очистка образцов состав

неводных средах в растворах кислот в растворах очистка образцов химический состав хроматные покрытия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте