Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Удаление фосфора установки для

    TOB. Фирмой предусматривается возможность после биологической очистки провести в установке физико-химическую очистку с целью удаления фосфора В этих случаях часть установки выделяется под дополнительный отстойник, смесительную камеру и камеру реакции. [c.104]

    Установки типа Инка разработаны и на биологическую очистку для удаления фосфора. В этом случае в периферийной части [c.108]


    Выделяющийся хлор проходит через две промывные склянки с водой (для поглощения хлористого водорода) и через промывную склянку с концентрированной серной кислотой (для высушивания) для удаления остаточных количеств хлористого водорода и влаги к установке присоединяют трубки (или колонки) с окисью кальция и пятиокисью фосфора. Затем хлор конденсируют в приемнике при охлаждении До температуры около -78 °С. [c.128]

    Вследствие большой чувствительности теллуроводорода к действию воздуха и влаги необходимо тщательное высушивание всех деталей аппаратуры и полное удаление кислорода. Для смазки кранов и шлифов в установке используют пятиокись фосфора. [c.168]

    Установки характеризуются высокой производительностью по сточной воде и высокой степенью обезвреживания, достигающей 99,8%. Основной недостаток установки - возможность отравления катализаторов соединениями фосфора, фтора, серы. Поэтому необходимо предварительное удаление каталитических ядов из сточных вод. [c.142]

    В состав сооружений станции восстановления качества воды входят установки для нейтрализации сточных вод удаления из воды водорослей и ПАВ химической обработки воды с целью более полного удаления соединений фосфора, а также песчаные и угольные фильтры сооружения для окисления остаточных загрязнений с одновременным обеззараживанием воды хлором. [c.139]

    При холодной штамповке-вытяжке в металле возникает наклеп. Повышенное содержание в стали фосфора и углерода, а также крупнозернистая структура металла способствуют увеличению наклепа. Без удаления последнего путем отжига дальнейшая механизация обработки (раскатка, обрезка, закатка бортов) затруднительна. При использовании холоднокатаного металла для изготовления некоторых видов изделий (тазы, кастрюли), не требующих глубокой вытяжки, наклеп в металлических заготовках практически не возникает и их отжиг обычно не производится. Заготовки таких изделий, как цельнотянутые чайники, бидоны, кувшины, требуют отжига, который производится в муфельных и газовых конвейерных печах в последние годы для этой цели применяют высокочастотные установки. Обычно после отжига производят травление, нейтрализацию и сушку полуфабриката для снятия окалины. [c.110]

    Создание промышленных установок большой производительности требует применения наиболее экономичных средств удаления влаги из сушильной камеры. В сублимационных установках применяются три основных метода удаления водяного пара из сушильной камеры поглощением водяного пара химическим высушивающим веществом (пятиокись фосфора, хлористый кальций, безводный сульфат кальция и др.), вакуум-насосами и конденсацией пара на охлаждаемой поверхности. [c.268]


    Предположение, что механизм сорбции включает обмен иона фосфора на ион гидроксила на поверхности гидроокиси, проверено на опытной установке [48]. В качеству сорбента использовали загрузку, состоящую из АЬОз, полученную путем нагревания гидроокиси алюминия для удаления связанной воды. В производственной установке, состоящей из пяти реакторов, сточная вода последовательно поступала от первого к пятому реактору. Крупность окиси алюминия составляла 0,03—0,15 мм. За три месяца непрерывной работы установки при содержании фосфатов на входе около 20 мг/л средняя концентрация на выходе составила 0,6 мг/л. При этом расход окиси алюминия составил [c.39]

    Лодочку с веществом вносят в реакционную трубку следующим образом. Кусочек резиновой трубки, находящийся на свободном конце трубки для окисления, снимают и кладут в бюкс с пятиокисью фосфора. Из бюкса вынимают другой кусочек резиновой трубки со стеклянной палочкой и надевают на трубку для окисления. Не меняя тока азота, вынимают резиновую пробку из реакционной трубки и вытаскивают платиновым крючочком платиновую лодочку, оставшуюся от предыдущего анализа. Затем платиновую лодочку с веществом осторожно помещают на расстоянии 10 см от печи и снова закрывают трубку резиновой пробкой. Если взвешиваемое вещество очень объемистое и легкое, то во избежание потерь необходимо при внесении его в печь закрыть на короткое время кран на счетчике пузырьков. Затем снимают защитный колпачок на трубке для окисления, вынимают стеклянную пробочку и соединяют окислительный аппарат с помощью кусочка резиновой трубки с осушительной трубкой, после чего снова приводят в действие склянку Мариотта. Для удаления воздуха, который попал в трубку при внесении вещества, через установку в течение 10 мин пропускают азот. В это время поглотительный аппарат помещают на весы с помощью вилки (стр. 119) и взвешивают. По истечении необходимых для промывания 10 мин трубку склянки Мариотта снова поднимают, разъединяют окислительный аппарат и осушительную трубку и присоединяют поглотительный аппарат. Ежедневно перед первым анализом контролируют по счетчику число пузырьков газа. Для этого разъединяют реакционную [c.60]

    Проблема восстановления качества воды является весьма актуальной для быстро развивающегося г. Денвера (центр штата Колорадо, США). При ограниченных, водных ресурсах и значительном удалении от водоисточников установлено, что наиболее экономичным является использование в качестве источника питьевого водоснабжения регенерированных сточных вод при себестоимости их 10,8 цента за 1 м и водопотреблении более 370— 400 тыс. м /сут. В связи с этим ведутся глубокие исследования процесса восстановления качества воды на экспериментальной установке производительностью 3800 м /сут и разрабатывается проект такой станции, технологическая схема которой аналогична описанным выше. Она включает удаление фосфора коагуляцией известью, отдувку аммиака, фильтрование через многр- [c.146]

    Фирмой предусматривается возможность введения реагентов в аэротенк для удаления фосфора (симультанное осаждение), для чего поставляется специальное об -рудованне. При необходимости обеззараживания сточных вод дополнительно поставляется хлораторная установка. [c.103]

    Реакцию проводят в колбе (см.. рис. 2/г, ст.р. 13) с приишнфоваинай пробкой, в которую впаяны капельная воронка и газоотводная трубка. Колба шедннена последовательно с промывной, склянкой с водой (для удаления из газа хлористого водорода), с промывной склянкой с концентрированной серной кислотой и с трубками с окисью кальция и пятиокисью фосфора (ддя высушивания). Очищенный газ конденсируют в приемнике, охлаждаемом смесью сухого льда и ацетона. Все соединения в установке выполняются с [c.128]

    Установка (рис. 70) состоит из колбы 1 емкостью 3 л для разложения нитрозилсульфата калня, двух конденсаторов 3 н 7 для удаления примеси влагн и двуокиси азота, двух промывных склянок 5 и 6 с пористыми пла-стинкаин (см. рис. 28, 6, 7, стр. 51), содержащих соответственно 50%-ный раствор едкого кали и 90%-ный раствор серной кислоты для поглощения двуокиси углерода и окиск. азота, Газ после очистки конденсируют в сосуде 9 при температуре жидкого воздуха, Во избежание попадании влаги из воздуха к выходной трубке конденсатора 9 присоединяют колонку и с пятиокисью фосфора. [c.189]

    Получение. В колбу (см. ри,с. 2,а, стр. 13) наливают 30%-ный раствор сульфата, меди, а в капельную воронку насыщенный раствор цианида алия. Включив вакуум-насос, эвакуируют установку и к (раствору в колбе постепенно прибавляют раствор цианида калия. Сразу начинается выделение дициана. Скорость выделения дициана регулируют добавлением раствора цианида калия. Бсл.и реакция замедляется, реакционную колбу нагревают на водяной бане. Выделяющийся газ, содержащий до 20% двуокиси углерода проходит через конденсатор, охлаждаемый в бане со льдом и постушает в колонки, содержащие плавленый хлорид кальция и пятиокись фосфора. Высушенный газ поступает в конденсатор, погруженный- в сосуд Дьюара с охлаждающей омесью из твердой углекислоты и ацетона, имеющей температуру около —55 С, где он конденсируется в твердом состоянии. Несконденсированные газы (двуокись углерода, воздух) откачивают с помощью насоса. Для удаления несконденсярованных газов, -растворенных. в твердом дициане, конденсатор нагревают так, чтобы находящийся в. нем дициан расплавился и превратился в жидкость при этом растворенные газы выделяются. Снова переводят дициан Б твердое состояние, охлаждая конденсатор до —55 °С, и откачивают газ над твердым дицианом. Описанную операцию выделения и откачивания растворенных яесконденсирован-ных газов повторяют 2—3 раза. В случае необходимости проводят дополнительную очистку газа с помощью прибора для фракционированной дистилляции в вакууме (см. рис. 91, стр. 260). [c.259]


    Установка для получения двуокиси азота показана на рнс. 75. Разложение нитрата свинца проводят в трубке 5 нз тугоплавкого стекла длиной 60 см, помещенной в трубчатую печь 6, нагреваемую до 360—370 С. В трубку подают ток кислорода, предварнтельно высущенного при пропускании через склянку 2 с концентрированной серной кислотой и череа трубки 3,4с пятиокисью фосфора. Двуокись азота нз трубки 5 поступает последовательно в ловущку 7 н трубкн 9 10 с пятиокисью фосфора для удаления воды и затем в конденсаторы 11 и 12, где она конденсируегся при те1 пературе около —80°С. Из конденсатора 12 газ перегоняют в сборники 13, которые можно затем запаять. Двуокись азота можно сохранять также непосредственно в конденсаторах при охлаждении в холодильнике. [c.200]

    Схема сублимационной сушильной установки Ростовского завода Смычка показана на фиг. 131. Установка состоит из сушильной камеры, конденсатора, устройств для нагревания материала и охлаж де-ния конденсатора и вакуумного насоса. Внутри камеры находится материал, который или был заморожен предварительно, или заморожен в этой же камере за счет испарения из него влаги без дополнительного подвода тепла при создании вакуума (так называемое самозаморажи- вание). После того, как материал заморожен, к нему подводится тепло от какого-либо внешнего источника, причем количество подаваемого тепла должно быть достаточным, чтобы обеспечить быстрое испарение льда при заданной температуре (ниже 0°С). С другой стороны, если количество подведенного тепла окажется-слишком большим или способ его подвода окажется недостаточно удачным (местный перегрев), может произойти повышение температуры материала выше 0°С и его размораживание. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Водяной пар, выделяющийся из продукта, откачивается сублимационным конденсатором за счет разности парциальных давлений пара в сублиматоре и у поверхности конденсатора, которая создается за счет того, что температура поверхности конденсатора поддерживается более низкой, чем температура материала в сублиматоре. Натекающий в систему неконденсирующийся газ непрерывно откачивается вакуумным насосом таким образом,, чтобы давление газа во всей системе во всяком случае не превышало парциального давления пара у поверхности конденсатора. Если это условие ие выполнено, то скорость процесса сублимации уменьшается,, так как воздух служит препятствием на пути пара к поверхности конденсации. В некоторых случаях целесообразно применять не конденсатор, а какое-либо поглощающее влагу вещество. Это важно в тех случаях, когда нет необходимого источника холода. Кроме того, в ряде-установок вообще не применяют раздельной откачки пара и неконденсирующегося газа, а непосредственно откачивают насосами паро-газовую смесь из сублиматора. Для этой цели наиболее пригодны пароэжекторные насосы. При- применении поглотителей следует различать две группы высушивающих веществ вещества, образующие с водой химические--соединения, и вещества, поглощающие -воду физическим путем. Из веществ первой группы наиболее активной является пятиокись фосфора, однако ее применение связано с рядом технических трудностей. Обычно-она применяется в тех случаях, когда производится удаление небольших  [c.281]

    Приведем описание калориметрической установки для измерений энтальпий сгорания газов. Схематический вид ее дан на рис. 18. 1—4 — четыре одинаковых системы трубок, служащих для очистки поступающих в калориметрическую камеру газов. Каждая из них состоит из трех трубок, последовательно проходимых газом первая заполнена аскаритом для поглощения СОг, вторая— ангидроном для удаления паров воды и третья — пятиокисью фосфора для полного осущеиия газа. Все четыре системы трубок [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Удаление фосфора установки для: [c.245]    [c.245]    [c.245]    [c.202]    [c.142]    [c.170]    [c.991]    [c.23]    [c.151]    [c.353]    [c.371]    [c.53]   
Очистка сточных вод (2004) -- [ c.386 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте