Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворение комбинированные схемы

    Процессы прямо- и противотока являются основными, наиболее распространенными вариантами осуществления многосекционного процесса растворения. Существуют и более сложные комбинированные схемы, математические модели которых, разумеется, также сложнее рассмотренных. Характерно, что специфика всех сложных схем находит отражение в балансовых соотношениях и в выражениях для времени пребывания, тогда как вид кинетических соот-нощений (2.59) и (2.61) остается инвариантным относительно схемы соединения отдельных каскадов. [c.102]


    Наибольшая эффективность послойной и комбинированной схем подземного растворения соли достигается нри режиме сближенного прямотока или противотока . Это понятие характеризует уровень (отметку) ввода растворителя в камеру выщелачивания и отметку, с которой отбирается рассол из камеры, или, иными словами, расстояние между башмаками рабочих колонн нри этом режиме устанавливают меньше высоты активной зоны растворения соли (эта высота [c.109]

    Прямоточные и противоточные схемы соединения аппаратов (секций) полного смешения являются наиболее распространенными вариантами осуществления многосекционных процессов растворения, однако, существуют и более сложные комбинированные схемы, математические модели которых, разумеется, также оказываются сложнее. Специфика сложных схем обычно [c.115]

    Комбинированные схемы флотационного обогащения с растворением и кристаллизацией [c.167]

    ИЛОВЫХ примесей . При переработке по комбинированным схемам на растворение направляют ту часть руды, в которой концентрируется большая часть илов как правило, это наиболее мелкие классы, выделяемые на стадии механического обесшламливания. Применение галургического способа переработки для этой части руды обосновано резким ухудшением структуры шламовых осадков в присутствии флотореагентов, а также повышенной вязкостью и значительным количеством оборотных щелоков во флотационных способах переработки. По этим причинам при флотационных способах обогащения возрастает требуемое число отстойников, ухудшаются показатели по противоточной отмывке шламов и, соответственно, снижается степень извлечения хлористого калия кроме того, с ростом содержания шламов резко возрастает расход реагентов. . [c.168]

    В комбинированных схемах, как правило, используют регулируемую кристаллизацию, поэтому на ряде предприятий к сырью, направляемому на растворение, присоединяют пылевидный хло-. ристый калий, отделенный от основной массы продукции путем рассева или воздушной классификации. [c.168]

    При переработке по комбинированным схемам на растворение направляют ту часть руды, в которой концентрируется наибольшее количество илов как правило, это наиболее мелкие классы, выделяемые на стадиях механического обесшламливания и флотации. Например, после разделения руды на классы фракция —3 - - 0,8 мм направляется на флотацию, а фракция —0,8 мм — на растворение и последующую кристаллизацию. Возможно также сначала осуществлять флотацию фракции —0,8 мм, а на галургическую переработку передавать промежуточный продукт, получаемый при перечистке образующегося чернового концентрата. [c.273]


    В большинстве случаев в качестве оптимальной выбирают комбинированную схему растворения, по которой в первом по ходу руды растворителе движение щелока и породы происходит прямотоком, а в двух последующих — противотоком. По такой же схеме в первый растворитель подают исходную руду и суспензию из второго растворителя, в который поступает отвал из первого аппарата и суспензия из третьего в последнем осуществляют окончательную обработку отвала второго растворителя нагретым маточным щелоком или его смесью с промывными водами. Количество солевого шлама, выделяющегося на 1 м осветленного щелока при переработке верхнекамских сильвинитов, составляет ПО—200 кг и может быть снижено на 20 % при подаче маточного щелока ( 15 % от общего количества) в первый растворитель. [c.278]

    Достоинством этого аппарата является то, что без изменения комбинированной схемы растворения существующих производств можно произвести реконструкцию отделений растворения, значительно увеличив их производительность. [c.181]

    Степень насыщения щелока и количество нерастворенного КС1 в отвале зависят от принятого режима растворения, которое осуществляют противотоком, прямотоком и по комбинированным схемам. При оценке эффективности различных режимов растворения необходимо учесть также происходящее при растворении высаливание хлористого натрия. Шламообразование отрицательно сказывается на показателях процесса в целом, так как при этом возрастают нагрузка на аппаратуру для отстаивания и обработки шла MOB и потери калия с отвалом. [c.149]

    Приведенная принципиальная схема переработки сильвинита циклическая маточный раствор возвращается для растворения новых порций сильвинита. Процесс растворения сильвинита на большинстве заводов осуществляется противоточно или по комбинированной схеме прямоток — противоток. Отход производства — нерастворившийся твердый остаток — [c.433]

    Степень насыщения щелока и количество нерастворенного КС1 в отвале зависят от принятого режима растворения, которое осуществляют противотоком, прямотоком и по комбинированным схемам. При оценке [c.89]

Рис. 11.41. Схема растворения подземной полости комбинированным способом (слоями снизу вверх и ступенями сверху вниз) Рис. 11.41. <a href="/info/219850">Схема растворения</a> подземной полости <a href="/info/790104">комбинированным способом</a> (слоями <a href="/info/973806">снизу вверх</a> и ступенями сверху вниз)
    Развитие работ по созданию металло-воздушных аккумуляторов и комбинированных систем ЭХГ — электролизер потребовало разработки бифункционального (химически обратимого) кислородного электрода. На таком электроде процесс восстановления кислорода во время разряда аккумулятора должен сменяться его выделением при заряде. Схема конструкции бифункционального электрода на основе углеродных материалов [42, 256] представлена на рис. 97. С целью отвода кислорода, который выделяется в цикле заряда, активный слой электрода изготавливается из смеси гидрофильных и гидрофобных агломератов. Последний служит для отвода и подвода газа. Гидрофильные агрегаты иро-мотированы серебром и содержат, кроме того, некоторые соединения, препятствующие растворению серебра в щелочном электролите. [c.221]

    Для разделения смесей различных радиоактивных изотопов, например продуктов деления, большей частью пользуются комбинированными способами. В ряде случаев применяются схемы, в которых используются только реакции осаждения и растворения или сорбция ионитами. [c.566]

    Вследствие необходимости количественного определения выхода и активности выделение изотона должно производиться в форме соединения с определенным стехиометрическим составом. Проверка загрязнений нерадиоактивными веществами осуществляется посредством спектрального анализа. Не все методы, применяемые в обычной аналитической практике, нашли применение в радиохимии из-за специфических условий, условий, необходимых для проведения аналитических определений. Выделение отдельных изотопов, особенно родственных по своим химическим свойствам, представляет известные трудности и ведется различными путями. В настоящее время для выделения и очистки радиоактивных изотопов применяются способы, основанные не осаждении, дистилляции, экстракции, хроматографии, а также электрохимические-методы. Для разделения смесей различных радиоактивных изотопов, нанример, продуктов деления, чаще всего пользуются комбинированными способами. В ряде случаев применяются схемы, в которых используются только реакции осаждения и растворения или сорбция ионитами. [c.30]

    По солянокислотному методу одновременно с пуском в работу насоса в колонку из компрессора (на схеме не показан) через реометр 8 поступал воздух. При хлорном методе в колонку через реометр 10 подавали хлор, а при комбинированном методе — смесь хлора и воздуха, которая поступала из колонны доокисления. Раствор соляной кислоты непрерывно подавался в сборник 2. Вывод части раствора осуществлялся непосредственно из колонки перед гидравлическим затвором. По мере растворения гранулированная медь подавалась в колонку.через специальный щтуцер. [c.140]


    Очистка и регенерация энергетических масел. Очистка энергетических масел с целью удаления нерастворимых примесей и влаги осуществляется посредством сепараторов и фильтр-прессов. Для регенерации сильно изношенных энергетических масел, в которых, кроме указанных примесей, содержатся также кислые соединения, смолистые вещества и другие нежелательные вещества, находящиеся в маслах в растворенном состоянии, применяют комбинированные методы регенерации, осуществляемые посредством адсорбентов, серной кислоты и щелочи. На электростанциях широкое применение получили маслорегенерационные установки, работающие по схеме кислота — земля. [c.229]

Рис. 60. Схема растворения сильвинита (комбинированная) Рис. 60. <a href="/info/219850">Схема растворения</a> сильвинита (комбинированная)
    Разработана и внедрена в эксплуатацию экономически эффективная, отвечающая всем требованиям качества товарной продукции, технологическая схема блока газопереработки, связанная с другими нроцессами комбинированной установки (рис. 23). Нестабильная фракция, выкипающая до 120 °С, и выделенный из нефти растворенный газ из колонны 4 блока атмосферной перегонки комбинированной установки собираются в емкость 3. Газы из емкостей Зяб направляют в блок компримирования /, где сжимают до 1,6—1,8 МПа и подают в низ абсорбционной части фракционирующего абсорбера 7. Газоконденсат, полученный при сжатии, также направляется в абсорбционную часть абсорбера 7, но вводится несколько выше. [c.104]

    Регенерации растворителя в процессе исследования было уделено большое внимание. Особый интерес этот вопрос представлял при разработке схемы термического растворения сапропелитовых топлив в комбинировании с перегонкой тяжелых продуктов растворения до кокса. [c.269]

    Такие аппараты применяют для растворения калийных руд в оборотных маточных растворах. При соприкосновении сильвинитовой руды, содержащей КС1 и Na l, с горячим маточным раствором, не насыщенным КС1 и Na l, растворяются обе соли. Далее, по мере насыщения раствора КС1, из него начинают кристаллизоваться мелкие частицы Na l, экранирующие активную поверхность твердых частиц и осложняющие последующее осветление раствора. Поэтому противоток твердой и жидкой фаз s данном случае ив может быть использован. Во всех случаях растворения полифракционного материала противоток не удается реализовать вследствие уноса мелких фракций из аппарата или накопления в нем крупных фракций. Поэтому практически более рациональны комбинированные схемы процессов растворения. [c.198]

    В большинстве случаев в качестве оптимальной йыбирают комбинированную схему растворения, по которой в первом по ходу руды растворителе движение щелока и породы происходит прямотоком, а в двух последующих — противотоком. По такой схеме в первый растворитель подают исходную руду и суспензию из второго растворителя, в который поступает отвал из первого аппарата и суспензия из третьего в последнем осуществляют окончательную обработку отвала второго растворителя нагретым маточным щелоком или его смесью с промывными водами. Количество солевого шлама, выделя-256 [c.256]

    Из растворенных в природной воде газов (Ог, N2, СО2, иногда СН4, Н25) предусматривается удаление водоподготовительными установками в большинстве случаев только углекислоты. Так, в комбинированных схемах Н—Ыа-кати-онирования в декарбонизаторах свободная углекислота удаляется до остаточных концентраций 3—5 мг/л. В схемах химического обессоливания достигается удаление СО2 в анионитных фильтрах, загруженных сильноосновным анионитом. В схемах с известкованием воды осаждение СО3 в виде СаСОз происходит на стадии известкования. Несмотря на то что специальное удаление кислорода и азота на химводоочистке, как правило, отсутствует, концентрации этих газов в очищенной воде получаются отличными от их концентраций в исходной воде. Концентрация кислорода может уменьшаться в результате протекания окислительных процессов, в частности на стадии коагуляции воды, когда применяют соли закнсного железа (Ре +), а также на стадиях осветления воды фильтрованием и при иони-ровании за счет постепенного окисления самих фильтрующих материалов, ионитов и примесей, ими задержанных. [c.101]

    На современных калийных предприятиях кристаллизацию производят в многоступенчатых вакуум-кристаллизационных установках с рекуперацией тепла растворенного пара. На некоторых старых фабриках сохранились комбинированные схемы с охлаждением в вакуум-кристаллизаторах и башнях типа градирен. Охлаждение в башнях происходит при самоиспарении распыленного раствора выделившиеся кристаллы хлористого калия и маточный щелок собирают внизу бапши и направляют на отстойную станцию. [c.271]

    В большинстве случаев в качестве оптимальной выбирают комбинированную схему растворения, по которой в первом по ходу руды растворителе движение щелока и породы происходит прямотоком, а в последующих — противотоком. По такой схеме в первый растворитель подают щелок после выщелачивания во втором растворителе, в который поступает нагретый маточный щелок и слабые щелока после выщелачивания отвала в третьем растворителе (при промывке водой) во втором растворителе происходит дорастворение руды, передаваемой из первого рас- [c.295]

    В случае водородной связи оказывается возможным наблюдать одновременное сосуществование в растворе разных форм межмолекулярной связи. Рассмотрим их вкратце только для наиболее изученных растворов спиртов и воды в различных растворителях. Чистой жидкости на валентном колебании группы ОН соответствует очень широкая и, по-видимому, сложная по своему строению полоса около 3350 см , относящаяся к ассоциированным молекулам. При растворении до малой концентрации в ССЦ эта широкая полоса, как было показано выше, заменяется узкой и слабой полосой при 3640 см молекул, не связанных водородным мостом. При растворении в кислородсодержащих веществах вместо полосы 3350 м появляется более слабая полоса около 3520 Одно время она приписывалась смешанным ассоциированным комплексам по схеме О — Н. .. О. В 1953 г., в результате исследования растворов воды в различных растворителях [5], мною было высказано предположение, что эта полоса, так же как и полоса 3350 см.- -, относится к связанным молекулам воды, находящейся в квази-эмульсионном (мелкодисперсном) состоянии. То же должно относиться и к -спиртам. Более прямое доказательство этого утверждения было получено в нашей лаборатории Буланиным, исследовавшим поведение полосы воды 2100 слг" в различных растворителях. Эта полоса получается в результате комбинирования деформационного колебания молекул воды с либрационным межмолекулярным. Она сохраняется в тех же растворителях, что и полоса 3520 см и одновременно с ней исчезает в других. Еще более сложный вид имеет спектр растворов спирта или воды, как было показано Пиментелем [6] в азоте, охлажденном до очень низкой температуры. [c.256]

    Ниже дается описание разработанной Д. Я. Шухманом комбинированной гидроэлектрической схемы для автоматизации установки по производству растворенного ацетилена. Установка для получения ацетилена комплектуется генератором низкого давления, в котором механизм подачи карбида имеет гидравлический привод. [c.86]

    Преимущества процесса комбинированной гидрогенизации выявляются при сопоставлении его с первоначальной схемой гидрогенизацш мазута в жидкой и паровой фазах. Непосредственное следование стадий процесса одной за другой приводит к экономии энергии, затрачртваемой на перекачку и нагревание уменьшаются потери растворенного водорода и снижаются затраты на фракционировку. С точ1ш зрения химизма процесса продукты жидкой фазы, склонные иногда к смолообразованию, легче переработать, непосредственно пропуская над стационарным катализатором, чем цосле предварительной конденсации, дросселирования, сжатия и повторного нагрева их перед пропуском [c.219]

    В данном разделе приведены принципиальные схемы производства хлора и каустической соды по обоим методам электролиза п комбинированный вариант схемы, который применяют при использовании рассолов, получаемых подземным растворением. Кроме того, рассмотрены принципиальные технологические схемы основных стадий производства хлора и каустической соды приготовления и очистки рассола электролиза охлаждения, сушки и компримировапия хлора и водорода выпаривания электролитической щелочи и растворов поваренной соли вывода сульфата натрия из производственного цикла сжижения хлора получения синтетической соляной кислоты и концентрированного хлористого водорода отпариванием его из соляной кислоты. Приведена также принципиальная технологическая схема получения хлора электролизом соляной кислоты. [c.25]

    Отказ от предварительной пирометаллургической обработки повысит удельный вес процессов растворения в технологических схемах и изменит структуру техникоэкономических показателей гидрометаллургических производств. Важнейщим резервом повышения их производительности станет интенсификация процесса выщелачивания, которая невозможна без детального изучения его теоретических основ. В связи с этим возникает необходимость исследования взаимодействия ряда металлов и их труднорастворимых соединений с водными растворами кислот, солей, щелочей и комплексообразователей, поиска эффективных комбинированных растворителей, определения оптимальных условий протекания процессов растворения. [c.6]

    На основании полученных экспериментальных данных были разработаны две принципиальные технологические схемы переработки торфа в газ, моторное топливо и ценные химические соединения 1) путем комбинирования процессов термического растворения, жидкофазной гидрогенизации тяжелых продуктов растворения (шлама) и гидрогенизационной стабилизации бензина и 2) методом термического растворения и перегонки до кокса торфяных шламов. Процесс термического растворения твердых топлив был оформлен под руководством М. Л. Потарина Гипрогазтоп-промом Министерства нефтяной промышленности в виде технического и рабочего проектов олытно-промышленной установки производительностью, по торфо-масляной пасте, от 30 до 70 т в сутки. Схемы основных цехов установки термического растворения представлены на рис. 1 и 2. [c.270]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворение комбинированные схемы: [c.270]    [c.103]    [c.283]    [c.275]    [c.168]    [c.176]    [c.176]   
Растворение твёрдых веществ (1977) -- [ c.54 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте