Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электроочистка

    Существует несколько методов очистки воздуха от пыли, широко применяемых в народном хозяйстве. Наиболее распространены механическая очистка, основанная на использовании силы тяжести, центробежной или инерционных сил мокрая очистка, когда частицы пыли удаляют из воздуха при смачивании их жидкостями фильтрование воздуха через пористые материалы электроочистка, основанная на осаждении частиц под действием сил электрического поля [43]. [c.94]


    Осаждением в широком понимании этого процесса называют разделение жидких или газовых неоднородных систем путем выделения из жидкой или газовой фазы твердых или жидких взвешенных частиц такое выделение осуществляется под действием сил тяжести или центробежной силы, а также под действием сил электрического ноля. Соответственно различают отстаивание, циклонный процесс и отстойное центрифугирование, а также электроочистку. [c.37]

Таблица 5.2. Характеристика сточных вод вспенивающегося полистирола до и после электроочистки Таблица 5.2. <a href="/info/64802">Характеристика сточных</a> вод вспенивающегося полистирола до и после электроочистки
    Наряду со стандартным методом имеются исследовательские методы оценки электропроводности, измеряемой с применением переменного тока или по длительности зарядки или разрядки измерительного конденсатора [116]. Основным достоинством метода измерения электропроводности с применением переменного тока является практически полное отсутствие влияния электроочистки. Однако возникают дополнительные трудности 1) отсутствие надежных измерителей малых величин переменного тока 2) появление реактивного тока, затрудняющего измерение активного тока. Этим методом с помощью мостов определяется тангенс угла диэлектрических потерь, который связан с электропроводностью (Хо) соотношением  [c.131]

    Процессы разрушения эмульсий типа нефть в воде можно осуществить различными способами отстаиванием фильтрованием центрифугированием воздействием на стабилизаторы флотацией коагуляцией флокуляцией электроочисткой. [c.13]

    Очистка топливных дистиллятов в электрическом поле. В промышленных условиях высокая интенсивность контактирования реагирующих масс в большинстве случаев приводит к образованию эмульсии, разделение которой требует значительного времени кроме того, не всегда обеспечивается достаточно полное отстаивание отработанной щелочи, что приводит к значительным ее потерям. Для интенсификации разделения нефтепродукта и реагента 1В последнее время широко применяют отстаивание в электрическом поле постоянного тока высокого напряжения. Основным аппаратом электроочистки является электроразделитель, представляющий собой горизонтальную или вертикальную цилиндрическую емкость, внутри которой последовательно размещены разно-заряженные электроды. Диаметр аппарата 3—3,5 м, длина около 14 м. Механизм действия электрического поля состоит в следующем под действием электрического поля частицы удаляемых соединений (дисперсной фазы), объединяясь, укрупняются и иод действием силы тяжести осаждаются. Укрупнение капель объясняется тем, что при их сближении напряженность электрического поля между ними возрастает, что приводит к пробо о поверхности капель и их слиянию. [c.56]


    Эластомеры 442, 595 Электрокрекинг 107, 284 Электроочистка 167, 283, 493 Эпоксид-201 694 Этанол 569 [c.711]

    Электрокинетические свойства и устойчивость диэлектрических жидкостей определяют возможность и целесообразность очистки этих жидкостей электрообработкой. Поэтому уместно изложить здесь, кроме конструктивных решений задачи, результаты новейших исследований по электрокинетическим свойствам загрязненных диэлектрических жидкостей и их устойчивости. Применявшиеся при этом методики определения загрязнений в жидкости и некоторые эффекты поведения частиц в электрическом поле могут оказаться полезными как для разработки методов и устройств электроочистки технических жидкостей, так и объяснения наблюдаемых при электроочистке эффектов. [c.41]

    РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРООЧИСТКИ [c.90]

    Глава 4. ЭЛЕКТРООЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД 57 [c.112]

    На точность определения электропроводности данным методом оказывает влияние электроочистка топлива и внутреннее сопротивление изоляции. Сопротивление определяют с помощью тераомметров и специальных электродов. При испытаниях по этому методу электропроводность топлива может снизиться примерно в 10 раз в течение 2 мин по сравнению с исходной величиной (при расстоянии между электродами 2 мм). Для уменьшения влияния электроочистки рекомендуется выбирать расстояние между электродами не менее 7 мм. В настоящее время этим методом измеряют преимущественно электропроводность масел. [c.131]

    Данные таблицы свидетельствуют о том, что с повышением приложенного напряжения и увеличением продолжительности его приложения (время до замера) абсолютная величина электропроводности уменьшается. Следует отметить, что при более высокой электропроводности она уменьшается во времени быстрее и значительнее. Это может быть объяснено происходящими под действием электрического поля процессами электроочистки заряженных частиц, имеющих в топливе и обусловливающих его электропроводящие свойства [3]. Поэтому наиболее точными следует считать результаты, измерений, полученные в момент подачи напряжения на образец. [c.61]

    Дисперсные системы многих технологических процессов требуют разделения, которое в зависимости от типа системы и размеров частиц может быть осуществлено одним из следующих методов отстаиванием, фильтрованием, центрифугированием, мокрым улавливанием жидкостью и электроочисткой. [c.358]

    Недостатком электроочистки газа являются значительные капиталовложения, обусловленные сравнительно высокой стоимостью трансформаторов и выпрямителей. [c.432]

    Физические основы электроочистки газов [c.382]

    Острие называют коронирующим электродом, а пластину — осадительным. На практике применяют другие формы электродов, создающие также неоднородное поло, по более удобные для конструирования аппаратов электроочистки газов — электрофильтров. [c.383]

    Стандартные электродные потенциалы указывают на относительную возможность восстановления катионов металла на катоде в водных растворах. Благодаря этому можно установить, например, что ионы серебра восстанавливаются значительно быстрее ионов меди. Это явление используется при электроочистке серебра в ванне с азотнокислым серебром получают осадок чистого катодного серебра даже при высокой [c.20]

    Например, применяется система электродов игла-плоскость и провод-плоскость. Продолжительность процесса электроочистки составляет 1-1.5 ч и определяется для каждого конкретного случая по наивысшей степени очистки масла. Способ позволяет удалить 95-97% загрязнений. [c.200]

    Электрическая энергия, обладая исключительными преимуществами с точки зрения преобразования и передачи на расстояния, редко используется как рабочий вид энергии. качестве примера этого использования можно назвать процессы электроочистки и электролиза в химической технологии. [c.8]

    ЭЛЕКТРОЛИЗ — химический процесс разложения электролита в растворе нли расплаве при прохождении через него постоянного электрического тока, связанный с потерей или присоединением электронов ионами или молекулами растворенных веществ. При этом на катоде в результате присоединения электронов к ионам или молекулам образуются продукты восстановления, а на аноде в результате потери электронов — продукты окисления. В химической иро-мышленности Э. применяется для получения металлов и их соединеиий, очистки металлов (электрорафинирование), производства щелочей, хлора, водорода, кислорода, хлоратов, перхлоратов, тяжелой воды, многих органических веществ и др. Э. является методом количественного анализа (электроанализа). Э. используется в гальванотехнике для нанесения различных металлических покрытий на металлические предметы и образование металлических копий из неметаллических предметов, для электроочистки воды, зарядки аккумуляторов и др. [c.289]

    Б. Электрическая очистка газов Зй, Теория электроочистки [c.187]


    В технике электроочистки газов самостоятельную ионизацию осуществляют путем приложения высоких напряжений на электроды. [c.189]

    Довольно часто эффекты электроочистки сочетаются с гравитационными (рис. 81) и центробежными (рис. 82), силами. Это позволяет интенсифицировать процессы очистки. Силы гравитации используют практически во всех конструкциях электрогидрататоров. Большинство электрогидрататоров оборудуют сборниками отстоя. Устройство, сочетающее электрическое и центробежное силовое поле, представляет собой центрифугу непрерывного действия. Ротор центрифуги изготовлен из диэлектрика. При трении ротора о накладки, изготовленные из стеклоткани, войлока, возникает потенциал, создающий электрическое поле. Это поле действует совместно с центробежным и эффективно очищает нефтепродукты от загрязнений. В роторе имеется внутренний стакан для тонкослойного центрифугирования. Неоднородность электрического поля создается кольцевыми выступами и пазами на внутренней поверхности ротора. [c.281]

    Сила тока и напряжение. Эффективность электроочистки определяется правильным. выбором силы тока и [ апряжения, подводимого к электродам. [c.191]

    Экономический эффект от использования электроочистки в расчете на 1 тонну готового нефтепродукта (по отчетным данным предприятий отрасли) составляет от 20 коп. до 1 руб. [c.203]

    Ф р и д М. Н. и др. Экономика электроочистки нефтепродуктов. — Химия и технология топлив и масел , 1969, Хо 9, с. 36—38. [c.203]

    В статье даны рекомендации по улучшению работы промышленных электроразделителей и установок электроочистки в целом. [c.208]

    Рассмотрена экономическая эффективность применения электрического поля для осушки и очистки различных нефтепродуктов. Выявлен экономический эффект от использования в пронессе электроочистки аппаратов новой конструкции. Показана целесообразность расширения масштабов внедрения процессов с использованием электрического поля. [c.211]

    При очистке в промышленных условиях, особенно с электроочисткой для осаждения кислых гудронов, потери при очистке будут значительно меньше. [c.29]

    В литературе [7] описано оригинальное оформление процесса облагораживания сырья при очистке серной кислотой. Разработан новый процесс электроочистки, представляющий комбинацию химических и электрических методов. Высокая способность [c.31]

    Для очистки растворов поликарбоната от содержащихся в них примесей воды и хлористого натрия предложен оригинальный метод электроочистки [6]. Этим методом можно очищать раствор поликарбоната, имеющий основную реакцию, непрерывно, с большой скоростью, высокой производительностью и при этом практически не используя воду. При электрической обработке достигается намного более быстрое отделение диспергированных частиц, чем при обычных системах смеситель — отстойник или смеситель — центрифуга и становится возможным отделение мельчайших частиц, что затруднительно при обычных методах очистки. Благодаря высокой мощности такая установка является намного более компактной по сравнению с обычными. [c.81]

    Поскольку вода почти не применяется, отпадает или в значительной степени сокращается, необходимость установки оборудования для получения воды повышенной степени очистки и регенерации растворителя. Стоимость электроочистки, по сравнению с обычными методами очистки, значительно ниже. [c.81]

    Однако электроочистка растворов поликарбонатов осложняется тем, что указанные растворы являются такими полярными жидкостями, плотность которых значительно превышает плотность воды, а их электрическое сопротивление относительно мало. Поэтому при обработке раствора поликарбоната возникает ряд дополнительных проблем, связанных с его высокой вязкостью, наличием в нем диспергированных частиц соли и воды, а так- [c.81]

    Каждая установка для электроочистки газов состоит из иреобра-зоватольпой подстанции (электромашинного отделения а рис. 16. 5) н собственно электрофильтров в. [c.385]

    На рис. 16. 7 представлена схема вертикального пластинчатого электрофильтра. Его камера 1 снабл ена штуцерами 2 для входа и выхода газа, бункером 3 для сбора уловленной пыли и лазами (на схеме не показаны). Внутри камеры подвешены вертикально на равных расстояниях = 250 — 350 мм осадительные электроды 4 — пластины высотой г = 3 О ж двумя крайними электродами слул ат боковые стенки металлической камеры. Между пластинами висят рядами коронирующие провода 5 иа раме 6, подвешенной в свою очередь при помощи тяги 7 па опорно-проходпом изоляторе 8, помещенном в изоляторной коробке 9. Вынос изолятора в коробку уменьшает его загрязнение газовым потоком. Для полной защиты изолятор может обдуваться чистым газом или воздухом, обогреваться паром или от электронагревателя (например, при мокрой электроочистке — осаждении туманов) и т. д. [c.387]

    На рис. 6.2 представлена типичная схема процесса регенерации масел в США, которая 20 лет назад была экономически выгодна. Необходимость усложнения технологии регенерации отработанных масел с присадками значительно снизила эффективность этого процесса. В нашей стране сернокислотная очистка отработанных масел широко применялась до 1969 г. При использовании серной кислоты для очистки отработанных масел возникают значительные трудности, связанные с утилизацией образующегося кислого гудрона. Усиление требований к охране окружающей среды сделало эту задачу еще более сложной, во многих странах частично или полностью стали отказываться от сернокислотной очистки. Сложность регенерации отработанных масел с присадками, трудности утилизации отходов производства, рост масштабов переработки приводят к тому, что сернокислотная очистка уступает место более современным процессам, таким как селективная очистка различными растворителями, гидроочистка, ультрафильтрацня, электроочистка, комбинированные мето- [c.178]

    На основе обобщения опыта зксплуатацпн действующих установок электроочистки в статье даются рекомендации по улучшению работы промышленных электроразделителей и установок электроочистки в целом. [c.127]

    Одним из перспективных многообещающих путей улучшения показателей процесса электроочистки является автоматическое регулирование процесса. В настоящее время автоматизирован ряд таких операций, как автоматическое регулирование подачи сырья и реагентов (или их соотношения), уровня раздела фаз однако значительно повысить эффективность и надежность процесса очистки с применением электрического поля возможно лишь путем применения комплекса автоматических приборов взаимосвязанного регулирования параметров очистки. Например, желательно регулировать количество реагента (воды) или степень его дисперсности в зависимости от содержания удаляемых примесей и требований к очищенному продукту. Производить такую регулировку вручную практически невозможно, хотя она в значительной мере определяет технико-экономические показатели процесса. Опыт создания систем взаимосвязанного регулирования параметров процесса есть в электрообессолива-нии нефти [8] и должен быть распространен на процессы очистки и осушки нефтепродуктов в электрическом поле постоянного тока. [c.129]

    Применение электрофильтрации имеет ряд ограничений. Нельзя направлять в электрофильтры взрывоопасные газовые выбросы, в то.м числе и такие, которые могут стать взрывоопасными в процессе обработки (см. раздел 2.3.10). Не следует использовать электроочистку, если осаждение взвешенных частиц может сопровождаться электрохимическими реакциями с выходом токсичных продуктов и тем более - добавлять таковые (например, 80 , НН и др.) для интенсификации процесса электрофильтрации. [c.266]

    Эти трудности преодолеваются применением установки с различающимися полюсами. Как правило, раствор поликарбоната содержит, в зависимости от условий реакции, до 10% водного раствора Na l. Такой раствор поступает в систему электроочистки в направлении сверху вниз в поле переменного тока с напряжением 500— 5000 В/см. По мере прохождения раствора диспергированные частицы воды и соли поляризуются за счет электроиндукции, слипаются буквально на глазах и укрупняются. Образовавшиеся крупные частицы всплывают вверх за счет разности плотностей и выделяются в виде верхнего слоя. Кроме того, часть их осаждается на поверхности полюсов. В этом случае при пропускании раствора поликарбоната, содержащего большое количество соли и воды и являющегося стабильной дисперсией, даже через электрическое поле высокого напряжения, короткого замыкания между полюсами не происходит вследствие того, что электроды с внешней стороны покрыты электроизоляционным материалом. Такую изоляцию поверхостей полюсов можно осуществить путем нанесения покрытий или облицовкой. [c.82]

    На рис. 15 показана пилотная установка электроочистки данным способом. Раствор поликарбоната, содержащий большое количество воды и соли, подается по трубе I, проходит через распределительное устройство 2 и поступает в аппарат первой ступени электрообработки переменным током 4. Внутри аппарата раствор протекает по направлениям II сверху вниз, и при прохождении его в пространстьо, ограниченное стенкой аппарата 4 [c.83]


Смотреть страницы где упоминается термин Электроочистка: [c.168]    [c.182]    [c.321]    [c.317]    [c.93]    [c.189]    [c.191]    [c.177]   
Химия справочное руководство (1975) -- [ c.519 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Конструкции гидравлических пылеосадителей Электрическая очистка газов Теория электроочистки

Мокрая электроочистка в контактном сернокислотном производстве

Напряжение влияние на электроочистку

Некоторые особенности обслуживания установок и блоков электроочистки нефтепродуктов

Основное оборудование установок и блоков электроочистки

Основы электроочистки Конструкции и расчет электрофильтров

Принципиальные схемы установок и блоков электроочистки нефтепродуктов

Пуск и остановка блоков электроочистки

Сила тока, влияние на электроочистку

Теория электроочистки

Техника безопасности в отделении электроочистки

Физические основы электроочистки

Электрический ток, влияние его силы на электроочистку

Электрическое напряжение, влияние электроочистку

Электроочистка газа

Электроочистка газов

Электроочистка диэлектрических жидкостей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте