Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода, потеря

    Воду можно отделить от растворенных в ней солей дистилляцией (перегонкой), как это описано в разд. 2.3, ч 1. Этот процесс основан на том принципе, что вода представляет собой летучее вещество, а соли являются нелетучими веществами. Принцип дистилляции довольно прост, но с его промышленным использованием связано много проблем. Например, по мере выпаривания пресной воды из сосуда, в котором находится морская вода, раствор соли становится все более концентрированным, и в конце концов соль осаждается. Это приводит к образованию накипи, что в свою очередь ухудшает теплопроводность стенок сосуда, засоряет трубы и т.п. Напрашивается такое решение этой проблемы, при котором морскую воду после дистилляции из нее некоторого количества пресной воды необходимо сбрасывать, а вместо нее набирать новую порцию морской воды. Но это следует делать весьма осмотрительно, чтобы не потерять весь запас тепла, накоп.тенный в нагретой морской воде, и чтобы не пришлось подводить дополнительное тепло к вновь набираемой холодной морской воде. Потери тепла связаны с тепловым загрязнением окружающей среды и удорожанием процесса. Следует также учесть, что, если дистилляцию проводить при атмосферном давлении, воду надо нагревать до 100 С при более низком давлении температура кипения воды понижается, и, следовательно, дистилляция требует меньших тепловых затрат. [c.152]


    Расход пара и воды на сырцовых установках колеблется в широких пределах и зависит от крепости спирта-сырца, крепости бражки и конструкции установки. На 1 дал спирта-сырца расходуется 18— 26 кг пара и 0,1—0,15 воды. Чем ниже крепость бражки и выше крепость спирта-сырца, тем больше расход пара и воды. Потери при получении спирта-сырца обычно не превышают 0,3% спирта, введенного с бражкой. [c.302]

    Теплота, уносимая охлаждающей водой Потери [c.434]

    Сопротивление, оказываемое ионитом в процессе фильтрования через него воды (потери напора в фильтрующем слое), зависит от скорости фильтрования, высоты слоя ионита, крупности его зерен, величины межзернового пространства ионита и от вязкости воды. [c.41]

    Анализ ХТС при помощи материальных и тепловых балансов позволяет учесть внешние потери энергии (потери тепла с охлаждающей водой, потери целевого продукта и т. д.), но не позволяет выявить источники внутренних потерь (изменение энтропии) и оценить эффективность или степень совершенства отдельных элементов и всей схемы в целом, так как совершенство того или иного термодинамического процесса можно оценить лишь на основе второго начала термодинамики. Для этого на основе количественных балансов составляется и решается [c.299]

    Ионообменную смолу регенерируют обработкой серной кислотой и последующей промывкой водой. Потери смол не превышают 0,15%/сут. Важное условие успешной эксплуатации установки — тщательная очистка воды (фильтрация, ионный обмен и др.), так как примеси, содержащиеся в воде, загрязняют катализатор. [c.233]

    Во всех приведенных рассуждениях не учитываются возможно сти поглощения оторочкой мицеллярного раствора нефти и воды, потерь эффективности воздействия оторочки и поглощения воды [c.199]

    Потери воды. Потери воды в градирне зависят не только от тепловой нагрузки, но также и от отношения количеств тепла, отводимого за счет нагрева воздуха и за счет испарения воды. В хорошо спроектированных градирнях количество тепла, теряемое в виде уноса, обычно составляет меньше 1% всего расхода воды. Таким образом, потери воды и, могут быть выражены через расход воздуха и содержание водяного пара в воздухе на входе и на выходе  [c.303]

    В случае использования теплового потока, отводимого от компрессора, например для нагрева воды, потери ЕО немного [c.196]

    Абсорбент извлекает из газа воду. Потери от уноса выше, чем в случае СОа и HaS, т. е. одновременно осу- применения ТЭГ. Используется толь-шает и очищает газ. Низкая склон- ко для осушки и очистки кислых ность к пенообразованию газов. Адсорбент вызывает коррозию [c.123]


    Для определения скорости коррозии высоко- и низкотемпературных поверхностей нагрева ВТИ применяются отрезки труб, устанавливаемые непосредственно в змеевиках поверхности нагрева либо собираемые посредством сварки в автономные змеевики. В последнем случае для охлаждения экспериментальных змеевиков используется деаэрированная вода. Потери массы за счет коррозии внутренней поверхности трубы обычно при этом не учитываются из-за их малости. До и после эксперимента образцы тщательно взвешивают и обмеряют. Длина образцов после окончания эксперимента за счет удаления мест приварки сокращается на 15-20 мм, что вносит особенности в определение погрешности измерения скорости коррозии. [c.86]

    Для того, чтобы по возможности избежать образования эмульсии, целесообразнее пользоваться теплой водой, а не холодной и разбавленной щелочью и не концентрированной. Несмотря на то, что промывные воды имеют молочный вид, связанные с промыванием водою потери весьма незначительны. [c.569]

    Известно применение торфа, имеющего влажность порядка 10 %, в качестве сорбционного материала [157]. Но из-за невысокой сорбционной способности, придания цветности водной фазе при контакте его с водой, потери сорбционных свойств при хранении он не находит широкого применения. [c.146]

    Потери напора в сооружениях определяются гидравлическим расчетом. Для ориентировочных расчетов потери в решетках и прудах-отстойниках могут быть приняты по аналогии с решетками н горизонтальными отстойниками, применяемыми для очистки городских сточных вод. Потери напора в фильтрах сооружений закрытого типа следует принимать в пределах 0,25—0,5 м. [c.173]

    Потери сахара в моечной воде зависят от качества свеклы и времени года. Для сокращения потерь сахара необходимо, чтобы температура воды при мойке была не более 15... 18 °С. При повыщении температуры воды потери сахара увеличиваются. [c.224]

    Энергия поглощается на первой стадии АН и выделяется на второй стадии (АЛ з). Гидрат может образоваться, если энтальпия гидратообразования АН = АН + АН2) отрицательна. Тепло испарения жидкой воды АН ) входит в величину АН , Были также рассчитаны величины АН для ряда кристаллогидратов. Изменение энтропии всегда отрицательно независимо от того, что имеется положительный вклад энтропии из-за расширения кристалла, поскольку велико уменьшение энтропии при реакции безводного кристалла с водой (потеря молекулами воды трансляционной и вращательной степеней свободы). Это означает, что реакция образования гидрата контролируется энтальпией для образования гидрата (AG , < 0) АЯ , должна быть отрицательна. [c.48]

    Эта схема является наиболее рациональной, однако в крахмальной промышленности существуют и другие, в частности. с так называемым открытым процессом, когда потери сухих веществ до.стигают 8—10% к их весу. При открытом процессе осветленная глютеновая вода выводится в канализацию, а для замачивания кукурузного зерна и для всех промывных операций используют чистую свежую воду. Потери сухих веществ могут быть уменьшены до 3—4% при вываривании и получении товарного экстракта. [c.38]

    Наличие сульфата натрия в водном слое значительно усложняет его переработку, приводит к появлению химически загрязненных сточных вод, потере реагентов, снижению общей эффективности процесса. [c.81]

    Химия вяжущих систем, в том числе и клеев,— это химия концентрированных дисперсий, поскольку клей при отвердевании часто переходит в дисперсию, твердая фаза которой имеет развитую поверхность. В таких системах жидкая фаза находится в особом состоянии. Так, в результате воздействия поверхностных полей твердой фазы диэлектрическая проницаемость воды падает до 2—10, и вода потеряет способность быть растворителем и диссоциировать (ионизировать) электролиты. Причем реакции в такой пленочной воде приводят к генерации новых фаз в высокодисперсном и аморфизированном состоянии. Следовательно, реакции в концентрированных дисперсиях способствуют получению веществ с развитой поверхностью (химическое диспергирование) и высокой активностью, что и вызывает высокую активность и клеящую способность. При использовании клеев часто конденсация заканчивается стеклованием, но и этот процесс протекает с участием воды в особом состоянии — структурированном, и структурированное состояние клея предшествует стеклованию. [c.6]

    Источник потерь на 1 м3 воды, / потерь  [c.351]

    На большинстве установок по сорбционной очистке воды с термической регенерацией сорбента в многоподовых печах средние потери угля составляют 5-6 % при обработке природных и сырых сточных вод и 7-8 % — при доочистке биохимически очищенных сточных вод. Потери ГАУ в начальный (пусковой) период выше в [c.582]

    Со П имв [ание. КБ-4П-2 при дозе 1,4.10 рад в воде, потеря  [c.231]


    Вся сумма безвозвратных потерь за счет указанных и возможных других источников распределяется между атмосферным воздухом, почвой и водоемом, в который сбрасываются заводские сточные воды. Потери со сточными водами можно достаточно точно учесть при систематическом их анализе .  [c.27]

    Коррозионная активность в условиях Не более 5 г/м конденсации воды потеря массы сталь-, ной пластины [c.217]

    Относительно характера самого процесса превращения в настоящее время можно лишь догадываться, но общее представление об этом процессе все же возможно себе составить. Отрицая дистилляцию растительного материала, требующую наличия высокой температуры, К. Крэг находит, что процесс нефтеобразова-пия совершался при низкой температуре, но зато при высоком давлении. Этот процесс начинался, как только давление достигало известной величины, по-видимому, не менее 100 ат, т. е. когда материнский материал, при условии горизонтального залегания и среднем удельном весе пород, равном 2,7, погружался на глубину приблизительно 400 м. В области дельтовых отложений, где, как и вообще на окраинах континентов и горных массивов, происходят постоянные движения земной коры, отложения накопляются довольно быстро, и необходимое для образования нефти давление может быть вполне обеспечено. Что касается химизма процесса, то он остается не вполне ясным. Изменение жировых и воскообразных веществ в углеводороды понять не трудно, но когда дело касается изменения клетчатки, которая играет доминирующую роль в составе наземного растительного вещества, задача представляется довольно сложной. При каких условиях совершается разложение клетчатки, в какой оно совершается форме (потеря воды, потеря кислорода), какую роль при этом играют высокое давление и непроницаемость пород, чтобы в конечном счете получилась та сложная смесь углеводородов, которая называется нефтью, все это остается далеко не выясненным. Даже смена фаз (нефтяной и угольной) в одном и том же горизонте по простиранию, такая убедительная с первого взгляда, принимает иное освещение и вызывает иное толкование в связи с неясностью [c.321]

    Однако поскольку молекулы воды потеряли также некоторые поступательные степени свободы, то с1 актически [c.100]

    Спирт изобути-ловы й. .. 46,2 37,0 100 Изобутнлеи Вода. ... Потери 10,7 26,9 9.0 1.1 72,8 24,2 3,0 [c.49]

    Теплота с парами воды Потери теплоты корпусом ваииы [c.119]

    Кроме присоединенной или адсорбированной щелочи, железные лазури содержат значительные количества конституционной- воды, значительная часть которой удерживается даже при нагревании до высокой температуры. Так один образец сини, содержавший в общем 10 13% воды, потерял только 5,92% при нагревании в вакууме при 90°. Полное удаление этой вогы сопровождалось разложением сини. [c.57]

    Масса осадка BaS04, растворяющегося в 250 см промывной воды (потеря осадка), составит [c.50]

    При переработке абгазов, сильно разбавленных нарами воды, потери хлористого водорода от растворения его в растворах Mg la сильно возрастают. При соотношении HgO H l в абгазах, равном 13, практически весь HGI теряется. [c.510]

    На описанной установке потери феносольвана за счет испарения, омыления, перехода в обесфеноленную воду (10—30 мг л) и в сырые фенолы (до 0,1%) составляют около 0,2 кг на 1 очищаемой воды. Потери феносольвана на о.мыление могут быть уменьшены, если из очищаемой воды удалчгь аммиак, либо нейтрализовать его углекислым газом. Расход острого пара на [c.83]

    Жемчуг содержит достаточно много воды (2—4%), которая входит в структуру органического вещества, склеивающего арагонитовые пластины (кристаллогидратная вода) и, кроме того, частично зани1дает поры в этом веществе (гигроскопическая вода). Потеря воды, высь1ха-ние поверхностного слоя жем ужин при комнатной температуре идет медленно, теряется при этом в основном поровая вода. При повьпиении температуры скорость обезвоживания резко возрастает — высвобождается и испаряется кристаллогидратная вода. При потере воды разрьшаются связи органических молекул, денатурируются белки, исчезают цементирующие свойства органического вещества в поверхностных слоях жемчужин. Роль воды в сохранении декоративных свойств жемчуга следует учитьшать при хранении и экспонировании изделий с жемчугом. Строгое соблюдение оптимальных температурно-влажностных условий (температура 15—18 С, влажность 55—60%) позволяет существенно продлить сохранность жем га.  [c.270]

    Как видно из 1Юлученной экспериментальным путем диаграммы (рис. 6.6.9.6), потери напора растут с увеличением концентрации твердой фазы, однако общий объем перекачиваемой пульпы с увеличением концентрации уменьшается значительно быстрее, поэтому в общем случае рациональной является работа с пульпой, имеющей высокую (до известного предела) концентрацию твердых частиц. Та же диаграмма показьшает влияние скорости движения пульпы для воды потери напора растут почти пропорционально квадрату скорости, а для пульпы сначала уменьшаются (до значения, при котором частицы груза в основном начинают двигаться в пульпе во взвешенном состоянии), а затем возрастают также пропорционально квадрату скорости. Таким образом, устойчивый экономичный режим работы достигается при скоростях пульпы, несколько превышающих наименьшие ее значения, т. е. примерно по пересекающей прямой на рис. 6.6.9.6. [c.508]

    Л 1 зпыта Навеска, г Температура, Время выдержки, мин. коксовый остаток Вы. о с.мола (, вес. % газ 1 вода + потери [c.28]

    Однако паровой метод имеет и существенные недостатки невозможно достигнуть полного обесфеноливания сточной воды, часть фенолов теряется в дистилляционной аммиачной колоние перед обесфеноливанием воды, потери фенолов могут достигать 15—25 % от их ресурсов в воде Наличие остатков аммиака перед обесфеноливанием снижает степень обесфеноливания воды [c.215]

    Использование предлагаемого способа позволяет сократить капзатраты на 50-60%, полностью исключить из оборота воду, потери нефтепродукта и применение водяного пара.. [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода, потеря: [c.84]    [c.71]    [c.44]    [c.125]    [c.35]    [c.294]    [c.278]    [c.26]    [c.22]    [c.320]    [c.59]   
Интерпретация масс-спекторов органических соединений (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Борьба за сокращение потерь нефтепродуктов с промышленными сточными водами

Внутристанционные потери воды и пара

Вода и потери при прокаливаЖелезо

Вода, потеря альдегидов

Вода, потеря ароматических кислот

Вода, потеря бензилового спирта

Вода, потеря кетонов

Вода, потеря метоксибензойной кислоты

Вода, потеря оксибензиловых спиртов

Вода, потеря производных метилфталевой кислоты

Вода, потеря салициловых кислот

Вода, потеря спиртов

Вода, потеря транс-декалона

Вода, потеря фенолов

Вода, потеря циклических спиртов

Водоснабжение предприятий расход воды и потери

Конденсации с потерей воды

Конденсации с потерей воды и водорода

Конденсации с потерей двуокиси углерода и воды

Критерии эффективности использования воды ее потери в производстве

Неорганическая экстракция. Экстракция, основанная на потере сродства к воде. Литература Технологические схемы экстракционных процессов

Определение содержания воды или потери при прокаливании

Освежение и разбавление оборотной воды. Потери на сброс

Охлаждение Элементов печи Потери тепла через ролики Расход воды Удельные тепловые потоки

Оценка потерь воды из водных узлов и коммуникаций на основе анализа режима уровня грунтовых вод

ПОТЕРИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

Покрытие потерь воды

Поливиниловый вымачивание в воде, потеря в весе

Потери воды и пара

Потери напора воды

Потери со сточными водами

Потери тепла на испарение морской воды

Потери тепла с охлаждающей водой

Потери энергии в лопастном насосе с учетом вязкости жидкости. Пересчет характеристик центробежных насосов с воды на вязкую жидкость

Потеря воды растениями

Потеря воды сольватированными ионами,

Потеря от плотности орошения водо

Реакции с потерей воды и водорода (с окислением)



© 2025 chem21.info Реклама на сайте