Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поглотитель

Рис. 54. Принципиальная схема очистки газа физическим поглотителем. Рис. 54. <a href="/info/1843105">Принципиальная схема очистки</a> газа физическим поглотителем.

    Гамма-спектроскопия основана на эффекте резонансного поглощения атомными ядрами 7-квантов (эффект Мессбауэра). При радиоактивном распаде ядер образуются изотопы в возбужденном состоянии. Их переход в основное состояние сопровождается 7-излучением. Невозбужденные атомные ядра в свою очередь могут поглощать 7-кванты и переходить в возбужденное состояние. Однако это явление возможно лишь в строго определенных условиях. Например, 7-излучение возбужденных ядер Ре одной металлической пластинки может поглощать невозбужденные ядра Ре другой пластинки. Если же источник и приемник 7-лучей находятся в разных соединениях (например, источник Те в металле, а поглотитель — в кристалле РеСЬ), то поглощение 7-лучей наблюдаться не будет. [c.148]

    Из этого уравнения следует, что рабочее давление процесса должно поддерживаться по возможности близким к упругости паров растворителя или абсорбционного масла. Однако по экономическим соображениям это оказывается нецелесообразным, поэтому предпочитают применять поглотитель меньшего молекулярного веса, например бензин для извлечения пропана и бутана. [c.23]

    Насадочные массообменные аппараты представляют собой колонны, заполненные насадкой — геометрическими телами с возможно более развитой поверхностью (кольца, седла, кусковой материал и т. д.) (рис. 10). Соприкосновение газа (жидкости) с жидкостью происходит на смоченной поверхности насадки, по которой стекает жидкость-поглотитель. Течение жидкости по насадке носит в основном пленочный характер, и поэтому насадочные аппараты относятся к пленочным. [c.56]

    Абсорбция — обратимый процесс и на этом основано выделение поглощенного газа из жидкости — десорбция. Сочетание абсорбции с десорбцией позволяет многократно применять поглотитель и выделять из него поглощенный компонент. Для десорбции благоприятны условия, противоположные тем, при котор1лх прово— дят абсорбцию, то есть повышенная температура и низкое давление. Наилучшим абсорбентом для углеводородных газов являются близкие им по строению и молекулярной массе жидкие углеводороды, например, бензиновая или керосиновая фракции. [c.203]

    Поскольку в природных газах из всех сернистых соединений наиболее распространен НгЗ, то основные процессы очистки связаны с извлечением именно этого компонента. Для очистки небольших потоков газа и (или) потоков с очень малым содержанием сероводорода применяются так называемые процессы прямой конверсии, в которых НгЗ непосредственно в процессе извлечения из газа вступает в соединения, легко превращаемые в серу при регенерации поглотителя. Процессы прямой конверсии считаются экономически целесообразными при выходе серы не более 10—15 т/сут. [c.169]


    В методах отгонки определяемую составную часть исследуемого объекта отгоняют. Методы отгонки могут быть прямыми и косвенными. Примером прямого метода может служить метод определения двуокиси углерода в карбонатных породах. Из навески карбоната (например, СаСОз) действием соляной кислоты выделяют двуокись углерода, которую отгоняют в предварительно взвешенный приемник с поглотителем (в данном случае с натронной известью, т. е. смесью СаО с NaOH). По увеличению массы приемника рассчитывают количество СО2. В косвенных методах отгонки летучий компонент отгоняют из навески исследуемого вещества и по уменьшению ее массы судят о содержании летучего компонента. Так можно определять количество кристаллизационной воды в солях, высушивая навеску соли при определенной температуре. [c.65]

    Сырье (природный или нефтезаводской газ) сжимается компрессором до 2,6 МПа, подогревается в подогревателе,в конвекционной секции печи —реакторе до 300 — 400 С и подается в реакторы Р— 1 и Р —2 для очистки от сернистых соединений. В Р — 1, заполненном алюмокобальтмолибденовым катализатором, осуществля — етс.ч гидрогенолиз сернистых соединений, а в Р-2 — адсорбция образующегося сероводорода на гранулированном поглотителе, состоящем в основном из оксида цинка (481 — Zn, ГИАП— 10 и др.) до остаточного содержания серы в сырье до < 1 ppm. В случае [c.163]

    Гидролиз окиси этилена в гликоль. Гидролиз окиси этилена водой проводится или при 200 под давлением, или при 50— 100° в присутствии небольших количеств кислоты, которая значительно ускоряет гидратацию. Эта кислота удаляется из продуктов реакции до их разгонки при помощи основного ионнообменного поглотителя. [c.186]

    Употребление двух трубок 8 9 гарантирует полноту поглощения СО2. Если масса второй трубки при выполнении определения значительно увеличится, это укажет на то, что первая трубка поглощает плохо и что поглотитель в ней необходимо сменить. Трубка 10 содержит также хлорид кальция и натронную известь. Она служит для защиты поглотительных трубок от водяных паров и СО2 воздуха. За этой трубкой следует небольшая промывная [c.180]

    Считается, что условия адсорбционного процесса в работающем слое остаются неизменными, пока не произойдет насыщения первого элементарного слоя адсорбента. Период от начала процесса адсорбции до насыщения первого элементарного слоя поглотителя называется первой стадией адсорбции, или временем формирования адсорбционной зоны. [c.91]

    Концентрация на границе с поглотителем (при л = 0) равна [c.149]

    После того как вся кислота прибавлена и выделение СОг ослабеет, пускают воду в холодильник 3 и очень медленно нагревают содержимое колбы, регулируя нагревание в зависимости от скорости прохождения пузырьков газа через поглотители. В конце концов [c.181]

    Это объясняется тем, что энергия ядерных переходов зависит от распределения электронной плотности вокруг ядра, т. е. в зависимости от вида соединения для возбуждения ядерных переходов требуются различные энергии. Однако поскольку влияние природы химического окружения атома на смещение ядерных энергетических уровней сравнительно мало, можно добиться резонансного поглощения 7-квантов, несколько изменив их энергию. Для этого достаточно перемещать источник (или поглотитель) 7-излучения относительно приемника (источника) излучения. В этом случае энергия [c.148]

    В насыщенном растворе поглотителя НгЗ и СО2 находятся не только в связанном, но и в свободном, растворенном виде. Общая степень насыщения раствора обычно не более 0,3— [c.172]

    В начальный момент времени на любых расстояниях от поглотителя концентрация вещества одна и та же и равна начальной  [c.147]

    Десорбция абсорбированных углеводородов и регенерация поглотителя осуществляются нагреванием насыщенного абсорбционного масла. Десорбция может быть совмещена с одновременным фракционированием абсорбированных компонентов. Количество абсорбционного масла должно быть по возможности небольшим. Оно зависит от Объема V газа, подвергаемого абсорбции, давления Р, под которым производится абсорбция, и коэффициента растворимости а  [c.23]

    Наибольший интерес представляет величина поглотителем, т. е. при х = 0  [c.148]

    Основное направление совершенствования щелочной очистки-совершенствование регенерации поглотительного раствора. Практическое применение находит метод, основанный на окислении меркаптанов до дисульфидов кислородом воздуха в присутствии катализаторов — переносчиков кислорода. В этом случае регенерация насыщенного поглотителя проводится при 20—30°С. Кислород воздуха окисляет меркаптиды в дисульфиды, которые отделяются от щелочи простым расслаиванием. [c.199]

    Адсорбция — избирательное поглощение индивидуальных компонентов или их групп из газов, паров или жидкостей твердым поглотителем — адсорбентом. В этом процессе при определенных термодинамических параметрах извлекаемые (целевые) компоненты переходят из газовой или идкой фазы н твердую. При других параметрах процесса начинается обратный переход целевых компонентов из твердой фазы в газовую. Этот процесс называется д е с о р б ц и е й. Примером адсорбции может служить извлечение жидких углеводородоЕ из тощих потоков газа активированным углем, удаление в одел из газа силикагелем или алюмогелем, удаление меркаптанов молекулярными ситами и т. п. [c.50]

    Схема осушки газа твердым поглотителем не отличается от принципиальной схемы адсорбции, представленной на рис. 29. 10 147 [c.147]


    Крупная установка синтеза по Фишеру—Тропшу над железным стационарным катализатором построена в Южной Африке (Сасолбург). Газ на этой установке очищают цо новому способу, разработанному в последние годы германскими фирмами. Все шрисутетвующие в газе примеси, включая углекислоту, удаляют под давлением и при низкой температуре за одну операцию. В качестве поглотителя в этом известном как ректизол-процесс методе используют метанол [73]. [c.128]

    Процесс может использоваться как для одновременного удаления H2S и СО2 из потоков природного газа с высоким парциальным давлением кислых компонентов, так и для селективной очистки от H2S. При селективном удалении H2S требуется меньшая скорость циркуляции поглотителя, это снижает также, количество поглощенных углеводородов. [c.180]

    Кислый газ контактирует в противоточном абсорбере с регенерированным раствором поглотителя. Сероводород растворяется в щелочном растворе и удаляется из газа до любого необходимого уровня. Абсорбированный НгЗ вступает в реакцию с пятивалентным ванадием и окисляется до элементарной серы. Жидкость регенерируется продувкой воздухом, и восстановленный четырехвалентный ванадий окисляется до пятивалентного 92 [c.192]

    Приложение (6.39) или (6.40) к решению конкретных задач предполагает возможность установления характера диффузионного процесса и формулирования краевых условий. Ниже кратко рассматривается решение (6.39) применительно к двум проблемам, имеющим важное практическое значение. В обоих случаях используется одна и та же модель системы, в которой протекает линейная диффузия — полубесконечиая труба, ограниченная с левой стороны, но не источником вещества, как гри выводе уравнения (6.39), а его поглотителем. Труба в начальный момент целиком заполнена раствором некоторого вещества с концептрацией Со. Задача сводится к тому, чтобы выяснить, как изменяется концентрация во времени и ио длине трубы (по оси х). Начальные и краевые условия формулируются в следующем виде. [c.147]

    Невысокая стоимость и доступность поглотителя. [c.179]

    С у л ь ф и но л - п р о ц ее с. В этом процессе используется смешанный поглотитель сульфолан — физический и диизопро-паноламин — химический растворитель. Состав поглотительного раствора зависит от условий процесса и состава обрабатываемого газа и колеблется примерно в пределах от 40 до 60% суль-фолана, от 30 до 45% ДИПА и от 5 до 15% воды. [c.183]

    Процессы физической абсорбции характеризуются высокой степенью насыщения абсорбента кислыми газами и соответственно низкими скоростями циркуляции поглотителя и низкими энергозатратами, небольшими размер ами оборудования. [c.179]

    Процесс Т а й л о к с . В качестве поглотителя использую г водный раствор карбоната натрия с токсичным триоксидом мышьяка. [c.193]

    Силициды применяют для получения жаростойких и кислотоупорных сплавов и в качестве высокотемпературных полупроводниковых материалов. Из дисилицида молибдена Мо312, выдерживающего нагрев до 1600—1700 С в агрессивной атмосфере, изготовляют нагреватели электропечей. Ряд силицидов /-элементов применяется в атомной энергетике в качестве поглотителя нейтронов и т. д, [c.412]

    Абсорбпия — процесс разделения газовых смесей, основанный на избирательном поглощении отдельных компонентов сырья жидким поглотителем — абсорбентом. Растворимость углеводородов в абсорбенте возрастает с повышением давления и понижением температуры процесса, а также с ростом молекулярной массы абсорбируемого газа. [c.203]

    Сольватация — взаимодействие абсорбента и растворяемого вещества с образованием ассоциированных групп частиц. Способность к сольватации объясняется дипольным характером строения молекул. Ярко выражен дипольный характер молекул воды иа атомах водорода имеются эффективные положительные заряды, а на атоме кислорода — эффективный отрицательный заряд. При сольватации заряженные частицы или полярные молекулы растворяемого вещества как бы обволакиваются (окружаются) молекулами поглотителя, соориентированными в соответствии с их зарядами. Сольватация — дипольное взаимодействие молекул абсорбента и абсорбируемого вещества. [c.70]

    Дальнейшее усовершенствование этих процессов — процесс Конокс , где поглотителем служит водный раствор железо-кислого натрия, являющегося сильным окислителем. При этом 1 моль железокислого патри ,г реагирует с 1,5 молями Н28. Абсорбент ие содержит токсичных веществ и по данным опытной установки высокоэффективен. [c.193]

    Абсорбция — это избирательное поглощение индивидуальных компонентов или их групп из газов (паров) жидкими поглотителями — абсорбентами. В этом процессе происходит переход вещества из газовой или п-аровой фазы в жидкую. [c.49]

    Процессы Перокс и Сульфокс . В качестве поглотителя используется водный раствор аммиака с катализл,-тором окисления (обычно гидрохинона). Сероводород абсорбируется поглотительным раствором с образованием гидросульфида аммония. При регенерации растворителя гидросульфид аммония окисляется до серы в результате контакта с во.здухом. Сер , выделяющуюся в ви с пены, всплывающей на поверхность жидкости в окислительном реакторе, отделяют фильтрацией. [c.193]

    Абсорбцией называется извлечение отдельных компонентов или их групп из газовой фазы жидким поглотителем-абсорбен-том. [c.70]

    В открытом цикле с охлаждающе-нагревающим потоком га , отобранный из общего потока, поступает на охлаждение адсорбента. При этом целевые компоненты из потока газа переходят в слон адсорбента и занимают часть адсорбционгюй ем о-сти поглотителя обедненный целевыми компонентами регенерационный газ далее нагревается в печн и поступает в следующую колонну на нагрев слоя адсорбента. [c.167]

    А д и п - п р о ц е с с. В качестве химического поглотителя ис-П0Л1.зуется 40% Ный водный раствор диизопропаноламипа (ДИПА). Рабочие параметры процесса можно щироко варьировать. Давление абсорбции может изменяться от атмосферного до 7 МПа и более, температура — от 35 до 60 °С давление в десорбере близко к атмосферному для нагрева можно использовать пар низкого давления. [c.175]

    Процесс горячий пота ш . Поглотитель представляет собой 25—35%-ный водный раствор К2СО3, удаляющий из газа H2S, СО2, OS и S2, но не удаляющий меркаптаны. Газ, подлежащий очистке, предварительно нагревают в теплообменнике в результате теплообмена с очищенным газом, отходящим из абсорбера. Давление в абсорбере может изменяться от 2 до 14 МПа, температура абсорбента составляет 105-f-115° . Абсорбент регенерируется в результате снижения давления практически при той же температуре, что и при абсорбции. Высокое содержание СО2 в насыщенном растворе способствует десорбции H2S. [c.176]

    Процесс Такахакс . В качестве поглотителя используют водный раствор, содержащий натриевые соли 1,4-нафтохп-пон-2-сульфокислоты. Это соединение стойко до 90 °С. [c.193]


Смотреть страницы где упоминается термин Поглотитель: [c.44]    [c.179]    [c.180]    [c.147]    [c.149]    [c.531]    [c.157]    [c.157]    [c.158]    [c.179]    [c.181]   
Смотреть главы в:

Химия кремнезема Ч.1 -> Поглотитель


Абсорбция газов (1966) -- [ c.9 , c.38 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.267 ]

Абсорбция газов (1976) -- [ c.7 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная система с кварцевыми поглотителями

Абсорбция ацетилена жидкими поглотителями

Абсорбция жидкими поглотителями

Абсорбция комбинированными поглотителями

Абсорбция нелетучим поглотителем

Абсорбция поглотитель

Абсорбция регенерация поглотителя отдувкой острым паром

Абсорбция с рециркуляцией поглотителя

Адиабатическая абсорбция поглотителем

Адиабатическая абсорбция поглотителем летучи

Адсорберы с движущимся и кипящим слоем поглотителя

Адсорберы с движущимся слоем поглотителя

Адсорберы с неподвижным слоем поглотителя

Адсорберы с псевдоожиженным слоем поглотителя

Адсорбционные установки с псевдоожиженным поглотителем

Адсорбция газообразных радиоактивных веществ твердыми поглотителями

Адсорбция летучим поглотителем

Адсорбция твердыми поглотителями

Аккомодации коэффициент Альба поглотитель

Активный компонент поглотителя

Алюминиевый поглотитель

Алюмосиликаты как поглотители

Аммиачный раствор однохлористой как поглотитель кислорода

Аналитические реагенты. Жидкие поглотители для газов. Реагенты-индикаторы для детектирования пятен в бумажной и тонкослойной хроматографии Полезные рецепты и советы

Аппаратура для сероочистки на поглотителях

Ароматические углеводороды как поглотители в процессе крекинга для получения олефинов

Аскарит, поглотитель для СОг

Бариевые поглотители

Бата лов ый поглотитель

Бата лов ый поглотитель Бати поглотитель

Бата лов ый поглотитель Бато поглотитель

Бензол для бензольные углеводороды улавливание из газа абсорбция жидкими поглотителями III

Бериллат бария,. поглотитель

Боросиликатное стекло как поглотитель излучения

Быстрота действия поглотителя

Верховодов—Оптимальная толщина поглотителя при рентгеноспектральном анализе растворов по скачку поглощения

Влагосодержание природных и попутных нефтяных газов — Физические основы осушки газа абсорбцией и регенерация насыщенных растворов поглотителя

Вода, определение поглотители

Водород поглотитель

Воздух жидкий, поглотитель влаги

Выбор поглотителя для осушки газа при низких температурах контакта

Выделение бензольных углеводородов из коксового газа твердыми поглотителями

Выпаривание поглотителя при отгонке

Высушивание твердыми поглотителями

Графический расчет минимального расхода поглотителя

Давление SO2 над растворами поглотителей

Давление паров поглотителя

Двуокись регенерацию поглотителя

Двуокись серы, абсорбция органическими поглотителями

Дивинил поглотители, для

Дивинил растворимость в поглотителях

Дивинил растворимость в различных поглотителях

Другие поглотители

Дубинин—адсорбция электролитов поглощение HN и H силикатные поглотители

Дымящая серная кислота, как поглотитель тяжелых углеводородов

Дюран удельная поверхность поглотителя

Едкий натр поглотитель влаги

Едкое кали поглотитель влаги

Жидкостные реакторные поглотители

Жидкость расход при абсорбции летучим и нелетучим поглотителями

Значения массовых коэффициентов поглощения (ц р) элементов-поглотителей с высокоэнергетической стороны от К-края поглощения элементов-излучателей, используемые при расчете поправки на флуоресценцию, возбуждаемую непрерывным спектром

Известь натронная, поглотитель для

Изотермическая абсорбция летучим поглотителем

Инструкция по контролю и хранению в горноспасательных подразделениях поглотителя химического известкового ХП

Испаряющиеся поглотители

Истинные поглотители

Кадмий применение в качестве поглотителя

Кали едкое поглотитель

Кальций хлорид, поглотитель влаги

Карбонатные породы Кароксайт поглотитель

Кварцевый образный поглотитель

Кварцевый образный поглотитель Кипелка

Кислород поглотители

Классификация, применение и элементы технологии поглотителей

Компонент нелетучие, абсорбция летучим поглотителем

Компонент химическая реакция между ними и парами поглотителя

Концентрации фаз летучим поглотителем

Летучий поглотитель при абсорбци

Летучий поглотитель, абсорбция с отводом тепла

Магниевый поглотитель

Магний перхлорат, поглотитель влаги

Масса поглощаемого вещества и расход поглотителя

Материальный баланс при абсорбции летучим поглотителем

Материальный баланс при абсорбции нелетучим поглотителем

Материальный баланс с поглотителем летучим

Материальный баланс. Удельный расход поглощающей жидкости (абсорбента). Определение основных размеров абсорбера. Расчет тарель, чатых абсорберов. Влияние упругости паров поглотителя. Неизотермическая абсорбция. Хемисорбция. Коэффициенты абсорбции f 89. Осушка и увлажнение газов

Материальный с летучим поглотителем

Метод адсорбция твердыми поглотителями

Метод клина и метод фотометрического интерполирования при помощи ступенчатого поглотителя

Метод с поглотителем

Методы очистки газа и характеристика поглотителей

Механический растиратель пород Микобайт, поглотитель

Моделирование процесса поглощения сернистых соединений твердыми поглотителями

Натр едкий поглотитель

Неизотермическая абсорбция нелетучим поглотителем

Неиспаряющиеся поглотители

Нелетучий поглотитель, абсорбция с отводом тепла

Обезгаживание поглотителей

Обогреватель с поглотителем

Окись углерода поглотители

Окйсь углерода поглотители

Определение гидравлического сопротивления слоя зернистого поглотителя

Определение массы поглощаемого вещества и расхода поглотителя

Определение плотности нейтронов при наличии локальных поглотителей

Определение потерь жидких поглотителей

Оптимальный расход поглотителя в круговом процессе

Осушка газа жидкими поглотителями

Осушка газа твердыми и жидкими поглотителями

Осушка газа твердыми поглотителями

Осушка углеводородных газов твердыми и жидкими поглотителями

Отгонка поглотителя

Оценка эффективности поглотителей

Очистка газа абсорбцией органическими поглотителями

Очистка газа с комбинированными поглотителями

Очистка газа физическими поглотителями

Очистка поглотителями на основе окиси железа

Очистка поглотителями на основе окиси цинка

Панет превращение элементов поверхность поглотителя

Плотность поглотителя ГИАП растворов поташа ДЭА

Поглотители УФ-излучения

Поглотители азота

Поглотители ацетилена

Поглотители ацетилена жидкие

Поглотители ацетилена твердые

Поглотители барботажного тип

Поглотители влаги

Поглотители воды двуокиси углерода

Поглотители воды хлора

Поглотители газов

Поглотители газов водорода

Поглотители газов двуокиси углерода

Поглотители газов двуокиси углерода и других кислых газов

Поглотители газов и паров в противогазах

Поглотители газов кислорода

Поглотители газов непредельных углеводородов

Поглотители газов окиси углерода

Поглотители газов тяжелых углеводородов

Поглотители галоидов

Поглотители двуокиси углерода

Поглотители для абсорбционного анализа газов

Поглотители для абсорбционного метода газового анализа

Поглотители жидкие

Поглотители иодистого водорода

Поглотители конверторов оксида углерод

Поглотители нейтронов

Поглотители область давлений

Поглотители окислов азота

Поглотители примесей в воздухе

Поглотители ртути

Поглотители серы и ее окислов

Поглотители углекислого газа

Поглотители ультрафиолета

Поглотители химические

Поглотители химические для очистки газов

Поглотители химические для очистки газов и жидкостей

Поглотители хлористого водорода

Поглотители эфира

Поглотители, жидкие, твердые

Поглотитель ГИАП

Поглотитель Полежаева

Поглотитель барботажный в производстве формальдегида

Поглотитель взаимодействие с растворенными газам

Поглотитель газа, палладий

Поглотитель летучий

Поглотитель летучий при абсорбции

Поглотитель нелетучий

Поглотитель однократное использование в абсорбционных установка

Поглотитель поверхность пористость и вес размеры

Поглотитель поверхность пористость и вес размеры пор поверхность

Поглотитель промышленные, требования к ним

Поглотитель расход

Поглотитель регенерация

Поглотитель химический Полидим

Поглотитель химический известковый

Поглотитель химический купрамит

Поглотитель, восстановление

Поглотитель, восстановление термомеханические свойств

Поглотитель, восстановление титан

Поглотитель, восстановление торий

Поглотитель, восстановление цирконий

Поглотитель, восстановление электрические свойства

Поглотитель, определение расхода

Поглотитель, применение при определении воды

Поглотителя расход минимальный

Поглотителя расход оптимальный

Поглощение жидкими поглотителями

Пористость и удельный вес поглотителя

Приготовление смазок и поглотителей

Принципы выбора поглотителей и технологических схем процессов очистки газов от сернистых соединений

Принципы подбора поглотителей иодистого водорода

Промышленные поглотители для извлечения некоторых газов

Процессы с регенерацией поглотителя и сероводорода

Процессы, регенеративные по поглотителю и сероводороду

Процессы, регенеративные по поглотителю, с получением элементарной серы

Процессы, регенеративные только по поглотителю

Рабочие и равновесные линии и удельный расход поглотителя

Рабочие и равновесные линии с поглотителем летучим

Распределение радиационных эффектов в поглотителях

Распыление поглотителя

Растворимость двуокиси серы в различных поглотителях

Расход поглотителя в насадочном абсорбере

Расход поглотителя, абсорбция

Расчет адиабатической абсорбции летучим поглотителем (абсорбция НС1 водой)

Расчет адиабатической летучим поглотителе

Расчет адсорберов с движущимся и псевдоожиженным слоем поглотителя

Расчет расхода поглотителя

Реакции химические между компонентами и парами поглотителя

Регенерация жидких поглотителей влаги (гликолей)

Регенерация отработанной кислоты с использованием твердых поглотителей

Регенерация поглотителя ГИАП

Регенерация поглотителя десорбция

Регенерация поглотителя десорбция расчет

Резонансный поглотитель звука

Рециркуляция поглотителя

Роль поглотителя

Свинец как поглотитель тепля при окислении

Свойства жидких поглотителей

Серная кислота поглотитель влаги

Сернокислая ртуть, как поглотитель

Сернокислая ртуть, как поглотитель ненасыщенных углеводородо

Сероводород, абсорбция органическими поглотителями

Сероводород, удаление из газов поглотителем ГИАП

Сероемкость поглотителя ГИАП

Силикатные поглотители

Сосуды с поглотителями газов

Способ глубокой регенерации поглотителя влаги - гликоля

Способ регенерации жидкого поглотителя жидкости

Сульфат как поглотитель

Схемы с однократным использованием поглотителя (без десорбции компонента)

Танталовый поглотитель

Технологические схемы на железо-содовом поглотителе

Титановый поглотитель

Тонкая очистка газов водяного адсорбцией поглотителям

Ториевый поглотитель

Ториевый поглотитель Тугоплавкие стекла

Торопов силикатные поглотители

Транспорт зернистого поглотителя в адсорбционных установках непрерывного действия

Углеводороды тяжелые поглотители

Удельный расход поглотителя

Усовершенствование процессов регенерации поглотителей

Фиктивные расходы газа, жидкости и поглотителя

Фосфаты как поглотители двуокиси

Фосфаты как поглотители двуокиси углерода в листьях

Фосфор желтый, поглотитель кислорода

Фосфорный поглотитель

Хемосорбция с рециркуляцией поглотителя

Хемосорбция с рециркуляцией поглотителя фазовое равновесие

Хемосорбция с рециркуляцией поглотителя фактор

Хемосорбция с рециркуляцией поглотителя физическая

Хемосорбция с рециркуляцией поглотителя число единиц переноса

Химические поглотители влаги

Циклические методы с жидким поглотителем

Циркониевый поглотитель

Ш е л у д ь к о. Некоторые особенности растворов железного купороса как поглотителя окислов азота из промышленных выбросов азотнокислотных установок

идраты окисей, как поглотители

идраты окисей, как поглотители калия

идраты окисей, как поглотители кислых газов

идраты окисей, как поглотители натрия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте