Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эмульгирование

    Применение эмульгаторов обусловлено необходимостью повышения коллоидной растворимости (солюбилизации) мономеров при их эмульгировании в водных средах и образования устойчивых коллоидных систем в течение всего процесса полимеризации, а также на стадии отгонки мономеров из латекса. В производстве бутадиен-стирольных каучуков в настоящее время применяются только анионоактивные эмульгаторы. [c.244]


    Нейтрализация высоковязких масел, содержащих продукты реакции сернокислотной очистки, водной щелочью почти невозможна вследствие быстрого эмульгирования, но легко осуществляется контактным методом. Используются также кислотно-активированный бентонит или мелкозернистая фуллерова земля. Эти адсорбенты применяются в виде порошка размером от 100 до 200 меш в количестве от 12 до 120 г л смешиваясь с избытком [c.270]

    Процесс превращения жира в мелкие капельки, равномерно распределенные в воде и не сливающиеся между собой, называется эмульгированием, или гомогенизацией. Можно, например, приготовить гомогенизированное молоко, в котором сливки будут находиться в виде мельчайших капелек и не будут отстаиваться и подниматься наверх. Слиянию этих капелек будут противодействовать естественные поверхностно-активные вещества, содержащиеся в молоке. [c.182]

Рис. 1.14. Схема механизма эмульгирования в акустическом поле Рис. 1.14. <a href="/info/329545">Схема механизма</a> эмульгирования в акустическом поле
    Фильтрация. Эмульгированные углеводороды и взвеси удаляют фильтрацией на кварцевом песке, дробленом антраците, кварце, мраморе, керамической крошке, доломите, магнетите, полимере и т. д. [c.92]

    Для разжижения смеси гача с комками парафина было предложено [42—44] добавлять к охлаждаемому гачу теплую воду. Введенная вода, эмульгируя оттек, увеличивает относительный объем жидкости в смеси и разжижает ее, что дает возможность охлаждать смесь до более низких температур и увеличивать выход концентрата парафина за один проход. Такой способ частичного обезмасливания гача при эмульгировании его водой был назван процессом эмульсионного обезмасливания и применялся на некоторых зарубежных заводах в полупромышленном масштабе. [c.229]

    Флотация — один из распространенных методов очистки сточных вод в нефтяной и газовой промышленности. С помощью флотации из сточных вод удаляют эмульгированные нефтепродукты и твердые частицы, которые не задерживаются в нефтеловушках. Флотация основана на молекулярном слипании в воде частиц загрязнений и тонкоднспергированных пузырьков воздуха, для образования которых используют компрессионный, пневматический, пенный, химический, вибрационный методы. [c.205]

    Пену можно рассматривать как эмульсию, в которой внутренняя фаза является газообразной. В связи с этим многие факторы, связанные с пенообразованием, имеют ту же природу, что и при эмульгировании. В частности, пена становится устойчивой только в том случае, когда в жидкой среде содержится некоторое количество ПАВ. Длительность существования пены зависит от скорости утоньшения пленок и их устойчивости к испарению и механическим воздействием. [c.194]


    Вытеснение воды с поверхности металла может происходить в результате ее связывания за счет сольватации катионами металлов, включения в состав гидратных оболочек гидрофильных составляющих присадок, а также за счет солюбилизации или эмульгирования и стабилизации в виде эмульсий вода — нефтепродукт. [c.293]

    При эмульгировании какой-либо жидкости в растворе анионоактивного эмульгатора образуется эмульсия прямого типа масло — вода, в отличие от обратного — вода — масло. В производстве эмульсионных каучуков пользуются эмульсией только прямого типа. [c.146]

    При температуре экстракции (для пропана при температуре и давлении экстракции) все эти растворители представляют собой жидкости, а их низкая вязкость облегчает полный контакт с исходным сырьем без эмульгирования. Плотность растворителя такова, что различие плотности образующихся экстракта и рафината в большинстве случаев достаточно для быстрого расслоения их под действием силы тяжести. При этом объем экстракционной аппаратуры сводится к минимуму. Чтобы избежать значительного изменения состава растворителей, они должны обладать значительной термической стабильностью при температурах экстракции и перегонки. Химическая стабильность предохраняет от чрезмерных потерь растворителя, от коррозии или загрязнения аппаратуры, а также от химического взаимодействия с разделяемыми смесями. Литература по этим процессам настолько обширна, что цитировать ее нет необходимости. Соответствующие свойства некоторых растворителей приведены в табл. 5. [c.193]

    В этих опытах поверхность раздела была настолько мала, что скорость диффузии оставалась определяющим фактором в широком интервале изменения скорости перемешивания. С другой стороны, в промышленных процессах происходит эмульгирование, что обусловливает настолько большую поверхность раздела, что фазы взаимно насыщаются и диффузия перестает быть фактором, определяющим скорость. [c.177]

    Фенол образуется при окислении воздухом кумола, эмульгированного в водном щелочном растворе (pH от 8,5 до 10,5, температура 130 °С), и последующем разложении полученной гидроперекиси изопропилбензола в присутствии разбавленной серной кислоты. [c.333]

    Докторский раствор, выходящий из реактора, представляет собой смесь сульфида свинца со свободной щелочью смесь также содержит эмульгированные углеводороды. Отработанный раствор откачивается в специальные емкости, обогреваемые глухим паром. В этих емкостях раствор продувается воздухом для регенерации. Регенерация идет по уравнениям [108]  [c.243]

    Обычно бывает достаточно разницы в 50° С, так как дело осложняется требованиями вязкости. Абсорбционное масло должно быть по возможности маловязким, для того чтобы можно было обеспечить циркуляцию его в системе без излишних гидравлических сопротивлений, а также для того, чтобы сконденсированная и эмульгированная вода могла быть легко отделена. Способность отдавать эмульгированную воду зависит от степени очистки абсорбционного масла. Это в особенности относится к маслам, уже [c.469]

    Применение масел, не выделяющих парафин при самых низких рабочих температурах (с низкой температурой кристаллизации) важно по двум причинам 1) суспендированное твердое вещество может препятствовать выделению эмульгированной воды и 2) масло с высокой температурой кристаллизации может застыть в системе при прекращении работы завода в холодное время года. [c.470]

    Обеспечение оптимальной скорости реакции посредством отвода тепла без резких локальных подъемов температуры в значительной степени зависит от эффективности перемешивания реагентов. Нитрование в жидкой фазе проводят в системах, состоящих из органической (сырье и нитропроизводное) и неорганической (нитрующая смесь) фаз, которые очень слабо смешиваются. Нитрование протекает в обеих фазах, скорость его в кислой фазе в несколько раз больше, чем в органической. Насыщение кислой фазы органическим соединением осуществить тем легче, чем больше поверхность контакта между реагентами, это достигается эмульгированием реакционной смеси. [c.303]

    Поверхностные явления лежат в основе многих процессов, имеющих важное промышленное значение смачивание, эмульгирование и деэмульгирование, ценообразование, смазывание и т. д. [c.330]

    При очистке сточных вод широко применяют компрессионную (напорную) флотацию. Для повышения эффективности флотационной очистки тонкодиспергированные примеси удаляют из воды с помощью различных коагулянтов (водные растворы глинозема, хлорного железа и др.). Продолжительность нахож-леиня сточной воды во флотаторах 10—20 мин. Содержание нефтепродуктов после флотации не должно превышать 20— 50 мг/л, а после флотации с коагуляцией—15—20 мг/л. Для очистки сильно эмульгированных стоков с содержанием нефтепродуктов до 100—150 тыс. мг/л применяют электрофлотаторы — радиальные отстойники с встроенной внутри подвесной электрофлота[шонной камерой. В центре камеры проходит вал для привода вращающегося водораспределителя и донных скребков. В нижней части камеры расположены два электрода из листового алюминия, к которым подведен постоянный электрический ток. В результате электролиза сточной воды под действием постоянного электрического тока очищаемая вода насыщается микропузырьками. [c.205]

    Выделение полимера из раствора осуществляется методом водной дегазации, которая включает ряд процессов эмульгирование полимеризата с водой и паром, крошкообразование, введение антиагломератора для предотвращения слипания крошки, собственно отгонку углеводородного растворителя, осуществляемую в несколько ступеней в условиях оптимального теплового и гидродинамического режимов, транспортирование концентрированной суспензии крошки в воде — пульпы, конденсацию паров растворителя. [c.222]


    Химические методы обработки поверхности включаю обезжиривание, травление, а гакже применение модификаторов ржавчины. Обезжириванием называют процесс растворения или эмульгирования жира и масел с помощью химически активных веществ. Осуществляется промывкой деталей в щелочных растворах, органических растворителях, водных моющих средствах [ 7 ]. а в неко-горых случаях электрическим травлением в гагшванических ваннах. [c.91]

    Первый заключается в растворении каучука в органическом растворителе (эта стадия исключается при использовании готового раствора, отобранного после полимеризации при синтезе соответствующего каучука) с последующим эмульгированием раствора с ПАВ, отгонкой растворителя из полученной эмульсии и ее концентрированием. Эмульгирование проводят в гомогенизаторах под давлением или в коллоидных мельницах. [c.602]

    Растворенные и эмульгированные в воде нефтепродукты оказывают оильное отрицательное воздейотвие на водные организмы. Сернистая нефть и продукты ее переработки при концентрации 0,2 иг/я вредно действуют на ыолодь рыбы, при концентрации 1,4 мг/л -на бентоо. при концентрации 16 мг/л - на взрослых рыб. [c.50]

    Другой процесс обезмасливания заключается в эмульгировании расплавленного парафина в жидкости, не растворяющей парафин, с последующим охлаждением. Парафин при этом выделяется в виде твердой, сравнительно обезмасленнпй массы и может центрифугироваться ббльшая часть масла остается в эмульсии [45]. [c.48]

    Синтетические моющие средства, особенно соли сульфокислот и алкилсульфлты, пе обладают способностью удерживать смытую грязь в растворе, т. е. способностью предотвращать товторное поглощение волокном окрашенной грязи — свойством, которым мыло обладает в очень высокой мере. Окрашенные загрязнения, состоящие из пыли и прочих неорганических составных частей, частично удерживаются на ткани органическими веществами, именно как жиры, масла и пот. Если эти вещества моющим средством извлекаются из ткани, переходя в эмульгированное состояние, то загрязнения в значительной мере теряют свою связь и также отделяются от волокна и связываются с мицеллами натурального мыла, что препятствует их обратному поглощению волокном. В случае синтетических средств типа солей сульфокислот, у которых вследствие слабовыраженного коллоидного характера мицеллы образуются лишь в меньшей мере, способность удержания смытой грязи в растворе выражена значительно слабее. Синтетические моющие средства обладают большой диспергирующей способностью, в результате чего грязь, переходя в раствор, оказывается сильно диспергированной и в таком виде вновь частично поглощается хлопчатобумажным волокном. Это приводит к тому, что со временем наблюдается посерение белья, которое, правда, становится заметным лишь после повторных стирок. Чтобы предупредить такое посерение белья, необходимо к синтетическим моющим веществам, не обладающим способностью удержания смытой грязи в растворе, прибавлять вещества, способные выполнить роль мицелл мыла. Такие вещества были найдены, -например, в виде тилозы НВК (эфира целлюлозы и гликолевой кислоты, являющегося продуктом реакции алкилцеллюлозы с моно-хлоруксуснокислым натрием — карбоксиметилцеллюлозы), применяемой либо самостоятельно, либо в смеси с силикатом натрия. В настоящее время их прибавляют в определенном количестве к каждому синтетическому моющему средству, особенно к мыльным порошкам. [c.409]

    Перед поступлением на блок гидроочистки установок риформинг. сырье должно отстаиваться не менее суток для удаления эмульги рованной воды и механических примесей. Прежде чем подключил очередной резервуар с сырьем, следует убедиться, что сырье н( содержит эмульгированной воды и растворенных смол, о чем можн< судить по его окраске. В переработку может быть принято толькс бесцветное сырье. Сырье до 1жно храниться в резервуарах под по душкой инертного газа или непосредственно подаваться на установк> сходу . [c.22]

    Для очистки сточных вод, содержащих более 100 мг/л не-эмульгированных углеводородов (нефть, нефтепродукты), а также мелкие минеральные примеси, применяют нефтеловушки разнообразных конструкций. Простейшие из них представляют собой прямоугольные резервуары, в которых происходит разделение нефти и воды за счет разностн их плотностей. В последнее время распространение получили нефтеловушки с параллельными перегородками и особенно с рифлеными пластинами. При прохождении сточных вод между пластинами капли нефти всплывают к верхней пластине, где коалесцируют в более крупные капли, которые перемещаются вверх и сливаются, образуя слой, непрерывно снимаемый с по зерхности жидкости нефтеотводящей трубой. Такие нефтеловушки можно перекрывать, исключив загрязнение воздуха и потери в результате испарения. [c.90]

    На рис. 1.13-1.17 приведены концептуальные схемы меха-ншмов ГА-процессов суспендирования, эмульгирования, дегазации, кипения и химического синтеза в эмульсионной среде. [c.50]

    Бадиков Ю. В., Нечаев А. Ю., Гарифуллина 3. Н. Эмульгирование щелочных металлов гидроакустическим воздействием / / Достижения в области физико-химических методов анализа и аналитического контроля производства Сб. — Уфа НИИнеф-техим, 1985.- С. 98-99. [c.183]

    Загрязнение водных ресурсов ПАВ отрицательно влияет на качество подземных питьевых вод, самоочнщающую способность водоемов, на использующие эту воду теплокровные организмы, флору и фауну природных вод. При попадании ПАВ в водоемы уменьшается количество растворенного в воде кислорода (вследствие расходования его на окисление ПАВ), повышается концентрация нефтепродуктов (в результате эмульгирования в поверхностных пленках ПАВ), наблюдается образование значительного количества стойкой пены (из-за высокой пенообразующей способности ПАВ). Это затрудняет доступ кислорода в толщу природных вод и ухудшает процессы самоочищепнл. В пенс концентрируются органические загрязнения, болезнетворные микроорганизмы, ПАВ. [c.208]

    Для облегчения отделения комплекса отстоем применяют специальные меры. Так Шампанья [46], для улучшения структуры комплекса к рабочему раствору карбамида в воде с метиловым спиртом предлагает добавлять мопоэтиленгликоль и продувать реагирующую смесь воздухом. Отстой комплекса после этого проводят в отстойниках-вибраторах при амплитуде вибрации 1 J i и частоте 1000 колебаний в минуту. При комплексообразовании рекомендуется применять поверхностно-активные (моющие) вещества, например натрийалкилсульфонаты от Се до [52]. При добавлении их от 0,3 до 1,5% поверхность комплекса становится гидрофильной, и это способствует переходу его в вод ную фазу. Однако эта мера вызывает эмульгирование при разложении комплекса. [c.149]

    Сырые нефти представляют собой жидкости, цвет которых варьирует от янтарно-желтого до коричневато-зеленого и иногда даже черного удельный вес их приблизительно от 0,800 до 0,985 кипят они в пределах от комнатной температуры до температуры выше 350°. Нефти из глубоких горизонтов с большим количеством углеводородных газов, так называемые дистиллятные или конденсатные нефти, могут иметь значительно меньший удельный вес, порядка 0,760, и быть практически бесцветными. Они могут не содержать фракций, кипящих выше 250 или 300°. Если перегонять нефть, то при температуре около 350° начинается частичное термическое разложение. Молекулярный вес обычных сырых нефтей может быть более 1000, что соответствует температуре кипения выше 500°. В среднем нефти могут содержать от 9 до 30 или 40 % бензиновых фракций, выкипающих до 200°. Остальные фракции распределяются по довольно плавной кривой выкипания, показывающей соотношения, в которых присутствуют керосиновые и газойлевые фракции, легкие и тяжелые масляные фракции и так называемые остаточные продукты. Термин масляные фракции указывает лишь молекулярный вес фракции, так как применимость ее для смазочных целей зависит от небольших различий в составе. После извлечения из пласта нефти обычно насыщены (при давлении и температуре, соответствующим условиям хранения) легкими углеводородами (метаном, этаном и др.) и часто содержат сероводород и эмульгированную пластовую воду. Ввиду того, что нефти добываются из нормально восстанови гельной среды, на воздухе они обычно окисляются. С этой точки зрения фракции, выделяемые обычной перегонкой, являются менее стабильными, чем сами сырые нефти. [c.50]

    В процессе эмульгирования мономеров в растворе анионоактивного эмульгатора образуются эмульсии прямого типа масло — вода. Длительное время в качестве эмульгатора применялась натриевая соль дибутилнафталинсульфокислоты, известная под названием некаль, с добавкой небольших количеств мыл жирных кислот. Однако отсутствие возможности организовать биохимическую очистку сточных вод в связи с токсичным действием некаля на микроорганизмы привело к необходимости применения других эмульгаторов. Из них наибольшее значение приобрели мыла карбоновых кислот — канифольные и жирнокислотные эмульгаторы, применяемые в смеси или индивидуально. Замена некаля этими эмульгаторами, помимо решения проблемы биохимической очистки сточных вод, позволила одновременно улучшить качество бутадиен-стирольных каучуков. [c.244]

    Наряду с емкостным аппаратом применяются проходные аппараты непрерывного дс1"1-ствия, работающие по такому же иринцину, как, например, показанный на рис. 191. Горизонтальный роторный смеситель внеи1пим видом своим похож на центробежный насос. Его применяют для процессов днспергирова-ипя, эмульгирования, гомогенггзации и др.,т. е. смеситель является многоцелевым аппаратом широкого применения. [c.200]


Библиография для Эмульгирование: [c.176]   
Смотреть страницы где упоминается термин Эмульгирование: [c.49]    [c.5]    [c.6]    [c.56]    [c.61]    [c.149]    [c.169]    [c.187]    [c.79]    [c.138]    [c.196]    [c.209]    [c.149]    [c.311]    [c.171]    [c.199]   
Смотреть главы в:

Нефтепродукты. Свойства, качество, применение -> Эмульгирование

Справочник химика. т.5 -> Эмульгирование

Теория и технология химической чистки -> Эмульгирование

Справочник химика Том 5 Изд.2 -> Эмульгирование

Поверхностно-активные вещества -> Эмульгирование

Нефтепродукты свойства, качество, применение -> Эмульгирование

Технологические жидкости и составы для повышения продуктивности нефтяных и газовых скважин -> Эмульгирование

Учение о коллоидах Издание 3 -> Эмульгирование

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 3 -> Эмульгирование

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 4 -> Эмульгирование

Поверхностно-активные вещества -> Эмульгирование

Справочник химика Том 5 Издание 2 -> Эмульгирование

Справочник химика Изд.2 Том 5 -> Эмульгирование


Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.788 ]

Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.377 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.788 ]

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.127 ]

Общая химическая технология (1964) -- [ c.123 , c.124 , c.544 ]

Физическая химия поверхностей (1979) -- [ c.0 ]

Учение о коллоидах Издание 3 (1948) -- [ c.149 , c.158 , c.286 ]

Эмульсии (1972) -- [ c.0 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 3 (1952) -- [ c.252 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 4 (1961) -- [ c.294 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.247 ]

Инженерные методы расчета процессов получения и переработки эластомеров (1982) -- [ c.78 , c.84 ]

Физическая химия Том 1 Издание 4 (1935) -- [ c.356 , c.411 ]

Жидкостные экстракторы (1982) -- [ c.16 ]

Эффективные малообъемные смесители (1989) -- [ c.15 , c.51 , c.52 , c.152 ]

Химия и технология синтетических моющих средств Издание 2 (1971) -- [ c.32 , c.33 ]

Поверхностно-активные вещества (1953) -- [ c.338 , c.513 ]

Перемешивание в химической промышленности (1963) -- [ c.71 ]

Синтетические моющие и очищающие средства (1960) -- [ c.45 , c.446 , c.563 ]

Препаративная органическая химия Издание 2 (1964) -- [ c.807 ]

Физическая и коллоидная химия (1960) -- [ c.246 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.0 ]

Альбом типовой химической аппаратуры принципиальные схемы аппаратов (2006) -- [ c.6 , c.55 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.534 , c.535 ]

Введение в мембранную технологию (1999) -- [ c.353 , c.354 ]

Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств Т.2 (1999) -- [ c.2 , c.67 ]

Справочник химика Изд.2 Том 5 (1966) -- [ c.534 , c.535 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте