Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Десорбция газов из воды

    Очистка сточных вод экстракцией является многостадийной. На первой стадии проводится смешение сточных вод с экстрагентом, на второй — разделение экстрагента (извлекаемого соединения и экстрагента) и рафината (сточной воды с растворимым в ней экстрагентом), на третьей — разделение извлекаемого соединения в экстрагенте методами ректификации или перегонки с возвратом экстрагента в процесс очистки сточных вод, на четвертой — выделение экстрагента из рафината путем десорбции газом или паром. Процесс осуществляется в аппаратах периодического и непрерывного действия при однократной и многократной обработке стоков экстрагентом. Многократная обработка стоков малыми дозами экстрагента более эффективна, чем однократная — большой дозой. Самостоятельное применение метода не обеспечивает очистку сточных вод в соответствии с санитарными нормами. Более того, за счет растворения экстрагента в воде происходит ее дополнитель- [c.484]


Рис. 2.Ь7. Кинетические кривые десорбции паров воды из цеолита NaA при разных значениях скорости газа-носителя (в м/с) Рис. 2.Ь7. <a href="/info/142988">Кинетические кривые десорбции</a> <a href="/info/122019">паров воды</a> из цеолита NaA при <a href="/info/1326726">разных значениях</a> <a href="/info/14013">скорости газа</a>-носителя (в м/с)
    Предполагая, что тепло, подводимое от газа к влажному телу для испарения из него воды, равно теплу десорбции связанной воды, [c.432]

    Ла рис. 68 приведена принципиальная технологическая схема производства акрилонитрила окислительным аммонолизом пропилена в реакторе с кипящим слоем катализатора. Технологический процесс получения акрилонитрила включает следующие стадии дозировка и смешение исходных продуктов контактирование смеси в реакторе с кипящим слоем катализатора нейтрализация контактных газов и отмывка газов от кислоты водой абсорбция нитрилов из контактного газа водой, десорбция акрилонитрила-сырца рек- [c.234]

    Особенностью адсорбционной подготовки природного газа, а в частности, газа месторождения Медвежье, является совместная адсорбция и десорбция паров воды и углеводородов. Состав газа месторождения содержит незначительное количество тяжелых углеводородов С4+в составляют, согласно регламенту, всего 0,001- [c.36]

    Возможна также продувка очищенным газом при 300—350 °С, после чего газ десорбции промывают водой и возвращают в цикл. Предложена регенерация цеолитов паром [62]. [c.301]

    Масса неконденсирующегося газа (воздуха) кг/с) в отсасываемой парогазовой смеси определяется как сумма двух основных слагаемых. Первое отражает десорбцию газов (главным образом из охлаждающей воды). Обследование действующих конденсаторов смешения показало, что из каждой тонны смеси охлаждающей воды и конденсата десорбируется примерно 0,025 кг неконденсирующихся газов (воздуха). Второе слагаемое — подсос воздуха в конденсатор смешения через неплотности — оценивается сугубо приближенно принимают, например, что в расчете на тонну получаемого вторичного пара подсасывается до 10 кг воздуха. Соответственно приведенным выше сведениям, массовый поток отсасываемых сухих неконденсирующихся газов составляет  [c.700]

    Особенно часто газовые эмульсии образуются в различных технологических процессах, например, при абсорбции и десорбции газов в жидкостях самых различных видов кипении жидкостей при переработке высоковязких растворов и расплавов полимеров (в процессах получения лаков, пленок, химических волокон, кинофотоматериалов) при варке стекла и изготовлении стеклянных изделий в производстве вин (шампанских), пива, газированных напитков при получении строительных материалов, очистке сточных вод при производстве и очистке металлов и во многих других случаях. [c.4]


    Аппарат был испытан на системах аммиак — вода, аммиак — серная кислота, сернистый газ—вода (абсорбция) и двуокись углерода— вода (десорбция). Скорость движения газовой смеси варьировалась от 1 до 4 м/с, плотность орошения от 0,695-10 до 4,16- [c.130]

    Следует отметить, что существуют различные мнения в отношении аддитивности диффузионных сопротивлений при водной абсорбции сернистого газа. Так, на основании того, что в опытах по десорбции кислорода из воды и абсорбции сернистого газа водой частные коэффициенты массопередачи в жидкой фазе существенно различались между собой, был сделан вывод [249, 250] о том, что [c.134]

    В подобных процессах, как правило, охлаждающая (закалочная) вода находится в обороте и используется многократно. При этом охлаждение нагретой в реакторе закалочной воды часто производится в открытых сообщающихся с атмосферой системах, в которых возможна десорбция из воды растворенных горючих газов и выделение их в атмосферу в опасных количествах. [c.204]

    Процессы абсорбции и десорбции газов широко применяют для разделения однородных газовых смесей или выделения из них отдельных компонентов. В качестве растворителей (абсорбентов) в зависимости от составов газовых смесей и конкретных технологических задач применяют воду и различные другие жидкости. Абсорбцию (растворение) газов, как правило, ведут при низких температурах и высоких давлениях, т. е. в условиях, наиболее благоприятных для повышенной растворимости газов в жидкости. Для десорбции газов из растворов наиболее благоприятны высокая температура и низкое давление. [c.213]

    Десорбция газов и летучих органических соединений Аэрирование г азы и летучие органические соединения, придающие воде неприятные привкусы и запахи Воздух [c.87]

    Разновидностью барботажных дегазаторов являются дегазаторы пенного типа. Основным конструктивным элементом этих аппаратов служит перфорированная пластина (решетка). Вода небольшим слоем протекает вдоль решетки и под действием поперечного тока воздуха, подаваемого через ее отверстия, вспенивается. В пенном слое десорбция газов из воды происходит очень интенсивно [121—123]. [c.411]

    При плавке металлов в вакууме выделяется значительное количество газов, которые должны удаляться при помощи вакуумных насосов. Первоначальный нагрев металла до 300—400° С сопровождается активной десорбцией газов, а также испарением и разложением загрязнений на поверхносги металла. При дальнейшем нагреве до 700— 1000°С (для стали) происходит практически полное выделение водо- [c.340]

    Устройство и работа скруббера водной очистки. Скруббер водной очистки от СОг представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с насадкой из колец Рашига. В скруббере обычно предусматриваются два слоя насадки. Верхний, больший, слой является рабочей поверхностью для соприкосновения газовой и жидкой фаз нижний, меньший, служит для десорбции газов, механически увлекаемых потоком жидкости, проходящей через скруббер. Подлежащий очистке газ вводится в скруббер под верхний слой насадки. Очищенный газ выходит через штуцер в крышке скруббера. Вода для промывки подается сверху и отводится через штуцер в нижней части аппарата. [c.360]

    Аэрация — метод десорбции газов из жидкости при продувке ее воздухом. При продувке воды происходит выделение в газовую фазу веществ с низкой величиной парциального давления, а также химическое окисление некоторых примесей. Путем аэрации из воды удаляют сероводород, аммиак, углекислоту, сернистый газ, органические легкокипящие растворители и др. [c.211]

    Эвапорация — метод десорбции газов и легколетучих веществ из сточной воды и переход их в вводимый в воду острый пар. , [c.212]

    Дзержинский филиал научно-исследовательского института по промышленной и санитарной очистке газов). Закономерности процесса десорбции паров воды промышленными активными углями имеют большое прикладное значение, так как позволяют поставить на научную основу выбор оптимальных условий рекуперации органических растворителей. [c.189]

    При проведении процессов абсорбции и десорбции газов допускаются случаи сброса в канализацию воды (абсорбента), насыщенной горючими газами, а также с примесями ЛВЖ. В канализации происходит десорбция из воды этих горючих газов и испарение ЛВЖ при повышении температуры, что приводит к образова нию в сетях и сооружениях канализации взрывоопасных паро-газовоздушных смесей. [c.246]

    ДЕСОРБЦИЯ ГАЗОВ ИЗ ВОДЫ [c.115]

    Теоретически содержание газа в воде соответствует закону Генри лишь в равновесных условиях. При десорбции газа эти условия нарушаются. При этом движущей силой процесса десорбции является разность между фактической концентрацией газа в воде и равновесной его концентрацией, соответствующей измененному парциальному давлению. Следует учесть также, что десорбция газа зависит от поверхности раздела воды и газа. Движущая сила десорбции определяет скорость десорбции газа из воды, которую в общем виде можно представить уравнением [c.117]


    Таким образом, каталитическое дегидрирование н-бутана на алюмо-хромовых катализаторах является нестационарным процессом непосредственно после регенерации активность катализатора примерно в 2 раза ниже максимально достигаемой. при данном режиме, что вызывается содержанием избыточного кислорода на катализаторе (в виде окислов шестивалентного хрома и адсорбированного кислорода). По мере того как избыточный кислород расходуется на горение, а образующаяся при этом вода удаляется, активность катализатора растет. Следовательно, состав катализатора меняется за счет его взаимодействия с реакционной средой (уменьшается содержание высших окислов хрома), однако активность катализатора связа-на не только с его текущим составом, но и с содержанием адсорбированной катализатором воды или, упрощенно, с влажностью выходящего контактного газа. Активность катализатора достигает максимальной величины, когда содержание воды в выходящем контактном газе не превышает 4—б г/ж . Нужно подчеркнуть, что влажность контактного газа определяется скоростью десорбции образующейся воды восстановление шестивалентного хрома, десорбция кислорода и горение протекают со значительно большей скоростью. [c.48]

    Влияние коэффициента диффузии О на коэффициент массоотдачи в жидкой фазе Рш изучали при исследовании десорбции газов с низкой растворимостью (двуокись углерода, кислород и гелий) из воды и других жидкостей в воздух. [c.161]

    Десорбция газов и испарение растворенных веществ из жидкости часто, встречаются в химических производствах. Во многих случаях десорбирующиеся газы и испаряющиеся вещества горючи и могут образовывать с воздухом взрывоопасные паро-газовоздуш-ные смеси. Это необходимо всегда помнить и принимать меры по предупреждению аварии. Однако допускаются случаи, когда аппаратура с растворами взрывоопасных веществ свободно сообщается с атмосферой, т. е. не исключается возможность образования взрывоопасных смесей десорбируемых из раствора газов с воздухом. Не всегда обеспечиваются средствами поддува азота и гидрозатворами сборники отработанных вод, насыщенных взрывоопасными газами. Отмечены случаи взрывов паров бензола с воздухом в емкости для сбора промывных вод в производстве [c.129]

    Абсорбционный метод основан на различной растворимости газов в жидкостях воде, водных растворах щелочей или кислот, водных растворах химических окислителей. Качество абсорбентов определяют растворимость в нем основного извлекаемого компонента и ее зависимость от температуры и давления. От растворимости зависят все главные показатели процесса условия регенерации, циркуляции абсорбента, расход тепла на десорбцию газа, расход электроэнергии, габариты аппаратов. Абсорбционные методы гаироко применяются в промышленности. Достоинством их является рекуперация ценных продуктов, а к недостаткам относят многостадий-ность процессов постоянной регенерации сорбентов и необходимость дополнительной очистки выделенных продуктов. Опыт работы промышленных установок показал, что эти методы позволяют достигнуть значительного эффекта очистки отходящих газов, однако они не решают проблему полного их обезвреживания. В тех случаях, когда газовые выбросы представляют собой многокомпонентную смесь органических веществ, очистка усложняется очистные сооружения достигают больших размеров, а это затрудняет их раз- мещение и обслуживание. [c.166]

    На первой стадии разработанной технологии реализовано совмещение процессов абсорбции паров НЫОз и процессов улавливания ее тумана с разработкой принципиально новых контактных устройств. На второй стадии комплексной технологии реализовано совмещение процессов каталитического разложения аммиачных солей (образующихся из смеси остатков НЫОз и ННз) и процессов селективного восстановления оксидов азота с разработкой нового катализатора для очистки залповых газовых выбросов. На третьей стадии реализовано совмещение процессов утилизации остатков NHз после каталитической газоочистки от оксидов азота и обеспечена полная утилизация тепла горячих отходящих газов. Кроме того, на этой стадии реализованы принципиально новые подходы к интенсификации процесса концентрирования Н2804. Достигнуто совмещение процесса абсорбции паров Н2 04 в режиме без образования тумана с процессом десорбции паров воды в режиме без образования ЗОг. Для этой цели потребовалось создание принципиально новых конструкций аппаратов. Новый подход к решению проблемы позволяет объединить все источники кислотных газовых выбросов завода в единой надежной системе газоочистки. [c.329]

    Температура поверхности металлической стенкй аппарата или элемента аппарата, например конденсаторной трубки, отличается от температуры жидкости или парожидкостной смеси, находящейся в аппарате. Коррозионная стойкость металла стенки аппарата при таком распределении температуры может значительно отличаться от стойкости металла при температуре, равной температуре жидкости или парожидкостной смеси. Стенки аппарата с теплопередающей поверхностью, подогреваемой паром или на открытом пламени, быстрее разрушаются, чем те же металлы при другом способе нагревания, например электрическом. Подобное явление эффекта горячих стенок наблюдалось при десорбции растворенных газов из кипящей воды. Газовая прослойка изолировала металлическую стенку от контакта с жидкостью, температура стенки была значительно выше температуры жидкости, и металл стенки интенсивно разрушался. Эффект горячих стенок наблюдается и в отсутствие десорбции газа, например при теплопередаче через металлическую поверхность в жидкость. [c.162]

    В табл. 6.5 представлены более полные данные о процессе водной очистки газа на установке синтеза аммиака [41], которые отражают как летние, так и зимние условия работы. Зимой требуется значительно меньшее количество воды вследствие низкой температуры окружающего воздуха. Это приводит к уменьшению потерь водорода с извлекаемым при десорбции газом. Обычно температура газа на входе в абсорбер на 30—50° выше, чем температура поступающей воды. Подаваемая на установку абсорции вода содержит 96 м.г л растворенных твердых веществ и 119 мг1л суммарных твердых веществ pH ее равен 7,2. В абсорбере внутренним диаметром 3 м и высотой 25 м находятся три яруса насадки из колец Рашига  [c.119]

    Давление смеси воды и газа после турбины, например в предварительном десорбере, зависит от высоты расположения над уровнем воды (около 15 м) конечного дегазатора, установленного возле регенерационной башни, а также от сопротивления в трубопроводах, по которым схмесь поступает в башню. Если тари тако М противодавлении газ не с.может выделяться лз зады, турбину Пельтона ир и менять не следует. Особенно то относится к хттановжам, в которых газ промывается под низ ким да влением (например, 10 ат) при небольшом содержании СО2 в газе, поступающем в скруббер. При десорбции газа из воды следует учитывать, что двуокись углерода, растворенная в воде, может образовывать пересыщенный раствор. Понижать давление воды в турбине до атмосферного невыгодно, так как понадобятся дополнительные насосы для подачи воды в регенерационную башню. [c.285]

    Газ в угольных пластах содержится в свободном, сорбированном, кристаллогидратном и вод-норастворенном состояниях. Он абсорбируется на внутренних поверхностях микропористой структуры угля, а в виде свободного газа находится в системе естественных трещин в угольном пласте. Добыча газа из этих пластов имеет целый ряд особенностей, в том числе предусматривается удаление воды из системы трепщн, снижение пластового давления, приводящее к десорбции газа, и интенсификация потока газа к эксплуатационной скважине. Ежегодная его добьгаа в мире составляет около 30 млрд м , г. е. примерно 10 м т угля. [c.98]

    Деаэраторы типа ДСВ удаляют кислород и углекислоту из воды значительно более эффективно, чем струйные деаэраторы. На рис. 6.3,а показана зависимость остаточного содержания кислорода, а на рис. 6.3,6 — остаточного содержания углекислоты в деаэрированной воде в зависимости от удельного расхода выпара. Из этих рисунков видно, что при удельном расходе выпара более 0,5 кг/м его влияние на процесс десорбции газа уменьшается, а при вьшаре около 2 кг/м процесс десорбции практически стабилизируется при любой начальной концентрации газа в воде. Деаэраторы типа ДСВ при давлении 0,0075 МПа, удельном расходе вьшара более 2 кг/м и температуре деаэрированной воды 303 К обеспечивают глубокое удаление углекислоты и кислорода. Остаточная концентрация кислорода в деаэрированной воде не превышает 10 мкг/кг. В режиме работы деаэраторов ДСВ для подпитки тепловых сетей температура воды может быть увеличена до 343 К, что [c.121]

    Распространенным способом извлечения аммиака нз продувочных и тан-, ковых газов является абсорбция газов водой с получением аммиачной воды Аммиачную воду используют как товарный продукт или десорбцией извлекают аммиак с получением его в жидком виде. Этот способ используют в arpe гатах аммиака мощностью 600 т/сут. Продувочные И танковые газы после [c.385]


Смотреть страницы где упоминается термин Десорбция газов из воды: [c.13]    [c.31]    [c.117]    [c.120]    [c.113]    [c.75]    [c.172]    [c.197]    [c.60]    [c.279]    [c.117]    [c.121]    [c.69]    [c.113]    [c.46]   
Смотреть главы в:

Физические и химические методы обработки воды на ТЭС -> Десорбция газов из воды




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Десорбция



© 2025 chem21.info Реклама на сайте