Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жидкости осветленные

    Крупнопористый — для сорбции паров и газов при высоком их содержании и для очистки жидкостей (осветление минеральных масел, керосина, сырого бензола, очистка нефтяных по-гонов от сернистых соединений). Мелкопористый—для поглощения паров воды из воздуха при малой влажности и для сорбции некоторых других паров и газов. Кроме того, силикагель применяют в качестве катализатора и носителя катализатора [c.346]


    Мелкопористый силикагель применяют для поглощения паров воды из воздуха при низкой его влажности, а также для сорбции некоторых других паров и газов. Крупнопористый силикагель применяют преимущественно для сорбции паров и газов при высокой их концентрации, а также для очистки жидкостей (осветление минеральных масел, керосина, сырого бензола, очистка нефтепродуктов от серы и др ). При насыщении сорбента адсорбционная способность его может быть восстановлена путем продувки горячим воздухом или сушкой (регенерация). Силикагель применяют также в качестве катализатора, носителя для катализаторов и др. [c.664]

    При работе аэротенка отстоен.ная сточная жидкость смешивается в нем с активным илом. Практикой установлено, что количество насыщенных водой хлопьев активного ила должно составлять не менее 25% от объема жидкости. Оно определяется по соотношению между объемом ила, полученным после 30 мин отстаивания сточной жидкости в мерном цилиндре, и весом его сухого вещества. Эта смесь усиленно аэрируется воздухом, и как показано на рис. 64, непрерывно удаляется из аэротенка в отстойник, где происходит отделение ила от жидкости. Осветленная жидкость поступает в обеззараживающую установку, а затем опускается в канализацию. Ил после регенерации во вторичном отстойнике поступает снова в аэротенк и смешивается с вновь поступающей на очистку сточной жидкостью. [c.293]

    Центробежным пасосом жидкость перекачивают в отстойники или неносредственно на нутч-фильтры для отделения выпавшего при донасыщении бикарбоната натрия вместе с углекислыми солями кальция и магния. Осадок идет в отброс. Для получения совершенно прозрачной жидкости осветленную жидкость пропускают снова через фильтрпресс, иссле чего ее направляют в кристаллизаторы. [c.299]

    Центральная ферма 2, покрытая сверху стальными листами, образует квадратный короб, погруженный в жидкость на глубину 4 м. В верхней части короба смонтирована цилиндрическая стальная чаша 3, в которую поступает суспензия из реактора. Из чаши суспензия через сетку с отверстиями диаметром 20 мм попадает в короб и затем входит в отстойник ниже уровня осветленной жидкости. Осветленный рассол переливается в кольцевой желоб 5 через сливной порог, который должен быть строго горизонтален. Горизонтальность [c.55]

    В аммиачном методе производства ооды твердые вещества перерабатываются лишь в начальной стадии — обжиг известняка н в конечной стадии — разложение бикарбоната. Наоборот, метод Леблана имел дело преимущественно с твердыми веществами и лишь в немногих своих частях — с жидкостями (осветление щелока, выпарка). Исключение составляет побочная, хлорная ветвь, где преобладают жидкости и газы (хлористый водород, соляная кислота, хлор). [c.103]


    Сточная жидкость, осветленная в первичных отстойниках. Пропускается из канала А через канал Б в канал В. Это позволяет пропустить жидкост , без очистки в аэротенках через обводной канал Г в распределительный канал вторичных отстойников Е и оттуда во вторичные отстойники для дополнительного отстоя. Это может оказаться очень полезным при сезонной очистке. В летнее время проводится полная или неполная очистка в аэротенках, а зимой—двойной отстой в первичных и вторичных отстойниках. Это может быть весьма экономичным, особенно в приморских городах, где в зимнее время пляжи не используются. [c.66]

    Механизм разделения двухфазной жидкости состоит в том, что твердые частицы под действием центробежной силы перемещаются к стенкам гидроциклона и по винтовой траектории перемещаются вниз к нижнему выпускному отверстию, через которое они выводятся из гидроциклона вместе с небольшим количеством жидкости. Осветленная жидкость удаляется из гидроциклона через сливной патрубок, расположенный в его верхней крышке. Когда плотность твердой дискретной фазы меньше, чем плотность сплошной фазы, твердые частицы концентрируются в области, примыкающей к вертикальной оси гидроциклона. Поднимаясь вместе с внутренним круговым потоком вверх, твердые частицы выводятся из гидроциклона вместе с каким-то количеством жидкости через верхний патрубок, а осветленная вода уходит из аппарата через нижнее отверстие. [c.96]

    В схеме предусмотрена рециркуляция очищенной жидкости, осветленной во вторичных отстойниках. Такие отстойники не могут быть использованы одновременно как контактные резервуары после хлорирования сточных вод, так как этим был бы нарушен процесс биологической очистки на высоконагружаемых биофильтрах. Поэтому в качестве контактных резервуаров используются отдельные сооружения. [c.285]

    В дальнейшем ограничимся рассмотрением только процесса физической адсорбции, который вследствие своей обратимости нашел широкое применение в промышленной практике для очистки и осушки газов и жидкостей, осветления растворов, разделения смесей газов или паров, улавливания летучих растворителей и т. д. [c.7]

    Все эти процессы широко используются для очистки, осушки газов и жидкостей, осветления растворов и разделения газовых смесей на компоненты. Процессы абсорбции применяются для очистки газовых выбросов и улавливания вредных паров во избежание попадания их в атмосферу. [c.216]

    Центральная ферма 2, покрытая сверху стальными листами, образует квадратный короб, погруженный в жидкость на глубину 4 м. В верхней части короба смонтирована цилиндрическая стальная чаша 3 диаметром 2,6 м и высотой 0,7 м, в которую поступает суспензия из реактора. Из чаши суспензия через сетку с отверстиями диаметром 20 мм попадает в короб и затем выходит в отстойник ниже уровня осветленной жидкости. Осветленный рассол переливается в кольцевой желоб 5 через сливной порог, который должен бьггь строго горизонтальным. Горизонтальность сливного порога обеспечивает равномерность вертикального потока рассола и, следовательно, равномерное осаждение шлама по всему сечению отстойника. Днище кольцевого желоба 5 сделано с уклоном в сторону штуцера, через который осветленный рассол отводится из желоба. Имеются и [c.87]

    Осветление резиноида. Интенсивная окраска резиноида неблагоприятно влияет на цвет парфюмерных жидкостей. Осветление проводят сорбцией пигментов из 10 %-ного раствора резиноида в этиловом спирте. В качестве сорбента используют сополимер Ы-винилпирролидона с триэтиленгликольдиметакрг- [c.221]

    Конечную точку при прямых титрованиях можно устанавливать различными способами. Можно, например, прибавлять осаждающий реактив до тех пор, пока дальнейшее его прибавление к жидкости, осветленной отстаиванием, центрифугированием или фильтрованием, не перестат1ет выделять в ней осадка. На этом основано определение серебра по Гей-Люссаку. Такие методы не всегда дают совершенно точные результаты. В исследованиях точности метода определения серебра показано, что насыщенный раствор хлорида серебра дает небольшой осадок при прибавле- [c.297]

    Таким. местом оказалась опытная станция Люблинских полей орошения. По напорному трубопроводу на эту станцию подавалась сточная жидкость, осветленная в радиальных отстойниках Люблинской станции аэрации. Это давало возможность произ(ВОдить очистку в опытных аэротенках той же сточной жидкости, какая поступала на экоплуатащионные аэро-теики. [c.38]

    Из табл. 26 видно, что БПКз очищенной сточной жидкости Редкинской станции аэрации, как в аэротенках, работавших как по обычной схеме, так и по схеме с добавлением фугата, была практически одинаковой и колебалась от 4,6 до 7 мг/л в летнее время и от 10,8 до 20,6 мг/л в зимнее время. Количество взвешенных веществ в сточной жидкости, осветленной во вторичных отстойниках, также было практически одинаковым и не превышало 25 мг/л. Таким образом, применение центрифуг для выделения избыточного активного ила с использованием фугата для очистки сточной жидкости не ухудшает качества ее очистки по сравнению с очисткой по обычной схеме. Вместе с тем данная схема позволяет отказаться от уплотнения, сбраживания и подсушивания избыточного активного ила эти операции заменяются одной — центрифугированием оседающего во вторичных отстойниках активного ила. [c.132]


    Московские пруды имеют следующее устройство [56] (рис. ПО) сточная жидкость, осветленная предварительно в вертикальном отстой- - оляхЕьта"ац нике, где осаждается до 80% взве- xqил [c.171]

    Реактор-осадитель 6 является контрольным (для проверки полноты осаждения xлi0p0lKИ0и меди). Пульпа хлорокиси меди из реактора-осадителя 6 непрерывно сливается в отстойник-сгуститель 7, где осадок отделяется от жидкости. Осветленный раствор из отстойника поступает в сборник 8, а затем на фильтрпресс 9 для отделения взвеси хлорокиси меди., Отфильтро- ванный осадок хлорокиси меди в виде пульпы перекачивается в сборник 12. Фильтрат, содержащий до 8% хлористого каль ция, поступает на упаривание (на рисунке не показано), в ре зультате которого получается 29%-ный раствор СаСЬ, выпускав- мый как товарный продукт. [c.237]

    Самоагрегадия. При нонижении ионной силы раствора сила отталкивания между вирусными частицами уменьшается и они склеиваются. Ниже в качестве примера приводим процедуру, описанную Апостоловым и Фишменом [167], для концентрирования вируса гринна. Вируссодержащую аллантоисную жидкость, осветленную низкоскоростным центрифугированием при 1000 в течение 10 минут, диализируют против 50 объемов дистиллированной [c.48]


Смотреть страницы где упоминается термин Жидкости осветленные: [c.94]    [c.297]    [c.109]    [c.110]    [c.99]    [c.98]    [c.251]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Кн.1 (1981) -- [ c.198 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте