Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Органические очистка

    Одним из наиболее эффективных современных способов газификации твердых топлив является метод Копперса-Тотцека, заключающийся в проведении процесса в потоке пылевидного топлива. Схема газогенератора этого типа приведена на рис, 9,7, Он представляет собой горизонтальную реакционную камеру, футерованную изнутри термостойким материалом, охлаждаемую снаружи водой с получением пара низкого давл ния. Форсунки ("горелочные головки") ддя подачи исходных веществ размещены в расположенных друг против друга реакционных камерах. Пылевидный уголь (с размером частиц 0,1 мм) потоком азота подается в расходные бункера 1, откуда шнеком направляется в форсунки 3, захватывается потоком кислорода и водяного пара и расгылястся в камеру 2. Соотношение потоков на 1 О, 0,05 — 0,5 кг пара. Зола отво дится в жидком виде. Поэтому температура в камере 2 составляет 1500-1600 С, В реак ционной камере достигается высокая степень превращения органической части угля с об))азованием смеси гаэов СО,, СО, Н,, Н, 0 и H,S с составом, близким к равновесному. При охлаждении генераторного газа не в [оделяются органические вещества, поэтому упрощается очистка газа и воды. Зола в жидком виде выводится иэ нижней части реакционной камеры, охлаждается и удаляеггся в виде гранулированного шлака. [c.173]


    В анаэробных условиях биологически перерабатываются твердые, полужидкие вещества и осадки сбраживаются осадки первичных отстойников и избыточного активного ила аэробных биологических систем очистки бытовых вод и их смесей с некоторыми промышленными сточными водами. Основное преимущество анаэробного сбрах<ивания — минимальное образование биологически активных твердых веществ. Из перерабатываемых органических веществ только жиры, белки и углеводы обеспечивают выход газа при анаэробной переработке. Образующиеся при сбраживании летучие органические кислоты под действием метановых бактерий перерабатываются в метан, воду и биологически активное твердое вещество. [c.105]

    Механические методы очистки промышленных сточных вод применяют для выделения нерастворимых минеральных и органических примесей — взвешенных частиц размером более 5— 10 мкм. Для удаления более легких частиц необходимо их предварительное укрупнение. [c.90]

    Лучшие результаты дает кислотно-щелочная очистка, которая заключается в обработке масляного полупродукта крепкой серной кислотой (96—98%), а затем щелочью. Асфальто-смолистые вещества, часть нафтеновых кислот и тяжелые ароматические углеводороды легко вступают в реакцию с серной кислотой и удаляются из масла. Затем полупродукты обрабатывают натриевой щелочью, которая нейтрализует органические кислоты и остатки серной кислоты. Для удаления остатка щелочи и солей масло промывают водой и просушивают нагретым воздухом. Кислотно-щелочным способом производится очистка многих дистиллятных масел. [c.137]

    Уравнение, применяемое для определения коэффициента теплоотдачи, как было отмечено ранее, выведено в предположении, что теплопередающая стенка является чистой. Если же поверхность покрыта тонким слоем органических или неорганических, вязких, твердых, растворимых, труднорастворимых или нерастворимых отложений, то тем самым создаются условия теплопередачи через составную многослойную стенку. При теплопередаче в этом случае термические сопротивления составных частей стенки складываются. К толщине металлической стенки, обладающей большой теплопроводностью, добавляется слой загрязнения или инкрустации. В большинстве случаев этот слой является тонким, но теплопроводимость его, однако, мала и лежит в пределах X = = 0,3 2,0 ккал/м час°С. Воздействие этих слоев на коэффициент теплопередачи при больших значениях коэффициентов теплопередачи значительно. Примером являются испарители, у которых инкрустация, выделяющаяся из упариваемого раствора, образуется почти всегда. В случае образования инкрустации необходимы специальные меры предосторожности и очистки поверхности во время работы. Характер этих мероприятий различен в зависимости от вида работы, производственных и иных условий. Исходная шероховатость поверхности благоприятствует осадке примесей и образованию инкрустации. Поверхность полированной трубки, в особенности хромированной, эмалированной или лакированной, обладает значительно более благоприятными свойствами. [c.158]


    При грубой очистке газ освобождается от неорганической серы, присутствующей в нем в виде сероводорода. В зависимости от исходного сырья, использованного для получения водяного газа, последний на 100 л з содержит примерно 100—150 г неорганических сернистых соединений и 12—15 г органических соединений серы. [c.81]

    Технология первичной перегонки нефти имеет целый ряд принципиальных особенностей, обусловленных природой сырья и требованиями к получаемым продуктам. Нефть как сырье для перегонки обладает следующими характерными свойствами имеет непрерывный характер выкипания, невысокую термическую стабильность тяжелых фракций и содержит в остатке значительное количество сложных гетерогенных органических малолетучнх соединений и практически нелетучих смолисто-асфальтеновых и металл-органических соединений, резко ухудшающих экоплуата цнонные характеристики нефтепродуктов к затрудняющих пo л дy eщyю их очистку. [c.151]

    Поскольку наиболее распространенным компонентом органической серы в природных газах являются меркаптаны, первым для очистки природного газа от органической серы был применен метод щ,елочной очистки, относящийся к хемосорбционным процессам. [c.198]

    В трансмиссиях могут работать масла, содержащие нестабильные при высоких температурах смолы, высокомолекулярные органические кислоты, сернистые и некоторые другие соединения, имеющие хорошую смазывающую способность. Поэтому для смазки трансмиссий применяют неочищенные масла и даже смолисто-асфальтовый продукт, удаляемый из моторных масел при их селективной очистке, смолку. [c.183]

    Под тонкой очисткой понимают процесс очистки газа от органической серы . Органически связанная сера присутствует в газе в первую очередь в виде сероуглерода (примерно 60%), затем следуют серо-окись углерода (40%) и некоторое количество тиофенов, меркаптанов и других органических сернистых соединений. [c.81]

    Термическое взаимодействие метана с водяным паром происходит при 1200—1300°. В присутствии никелевого катализатора взаимодействие становится возможным при 700—800°. Каталитический спозоб, в котором природный газ (в целях предотвращения отравления никелевого катализатора) должен предварительно освобождаться от сернистых соединений, в промышленности уже давно разработан [20].. Грубая очистка предусматривает удаление неорганической серы, главным образом в виде сероводорода. Она происходит над так называемой люкс-массой (окись железа— красный шлам бокситиых отходов) или над бурым железняком при обычной температуре. Тонкая очистка, имеющая целью удаление органической серы в виде сероуглерода или сернистого карбонила, осуществляется над щелочной люкс-массой при температуре 250—300°. [c.28]

    X. Какие регенеративные методы используются для очистки сточных вод от органических примесей  [c.41]

    На очистных сооружениях химических и нефтехимических заводов скапливается большое количество осадков, содержаш,их органические, неорганические соединения и их смеси. Наибольшее количество осадков образуется при биохимической очистке сточных вод. В зависимости от состава осадки сточных вод подвергают непосредственной утилизации, переработке, хранению в почве или специальных сооружениях. Основные способы переработки осадков — уплотнение, обезвоживание и кондиционирование с последующей ликвидацией или утилизацией (рпс. 44). [c.120]

    Органические растворители осуществляют комплексную очистку газа в одном процессе, что делает их наиболее перспективными из всех процессов, освоенных практикой. [c.199]

    В СССР первые установки по каталитическому восстановлению оксидов азота введены в эксплуатацию в 1965 г. На многих химических предприятиях была реализована схема каталитического восстановления оксидов азота с применением природного газа, разработанная Государственным научно-исследовательским и проектным институтом азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП). Катализатором служит палладий, нанесенный на активный оксид алюминия. Тепло, выделяющееся в процессе восстановления, можно использовать в газовых турбинах для получения дополнительной энергии, что улучшает экономические показатели процесса очистки. [c.65]

    Эмульгаторами обычно являются полярные вещества нефти, такие, как смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, соли нафтеновых кислот, а также различные органические примеси. Установлено, что в образовании стойких эмульсий принимают участие также различные твердые углеводороды, как парафины и церезины нефтей. Тип образующейся эмульсии в значительной степени зависит от свойств эмульгатора эмульгаторы, обладающие гидрофобными свойствами, образуют эмульсию типа В/Н, то есть гидрофобную, а эмульгаторы гидрофильные — гидрофильную эмульсию типа Н/В. Следовательно, эмульгаторы способствуют образованию эмульсии того же типа, что и тип эмульгатора. В промысловой практике чаще все1о образуется гидрофобная эмульсия, так как эмульгаторами в этом случае являются растворимые в нефти смолисто-асфальтеновые вещества, соли органических кислот, а также тонкоизмельченные частицы глины, окислов металлов и др. Эти вещества, адсорбируясь на поверхности раздела нефть—вода, попадают в поверхностный слой со стороны нефти и создают прочную оболочку вокруг частиц воды. Наоборот, хорошо растворимые в воде и хуже в углеводородах гидрофильные эмульгаторы типа щелочных металлов нефтяных кислот (продукт реакции при щелочной очистке) адсорбируются в поверхностном слое со стороны водной фазы, обволакивают капельки нефти и таким образом способствуют образованию гидрофильной нефтяной эмульсии. При на ичии эмульгаторов обоих тигюв возможно обращение эмульсий, то есть переход из одного типа в другой. Этим явлением пользуются иногда при разрушении эмульсий. [c.147]


    Фирмой Дюпон (Канада) для производства полупродуктов получения найлона — адипиновой кислоты и гексаметилен-диамина— разработан новый процесс очистки концентрированных сточных вод, богатых азотсодержащими соединениями, путем биологической нитрификации — деиитрификациц. В разработанном процессе предусматривается сочетание аэробного и анаэробного окисления. Нитрификация протекает в аэробных условиях в присутствии диоксида углерода, причем аминный и аммиачный азот биоокисляется до нитритов и нитратов. Денитрификация протекает в анаэробных условиях в среде биораз-лагаемого продукта (обычно метанола). При этом нитраты восстанавливаются до нитритов и в конечном счете до газообразного азота. Поступающие на очистку стоки имеют следующую характеристику содержание общего органического углерода — 3000 мг/л NO2 , N0 3, NH4+ в пересчете на азот соответственно 800, 90 и 230 мг/л органического азота в пересчете на азот —240 мг/л, БПК —6000 мг/л. Процесс позволяет удалять 98% органических веществ и 80—90% общего азота сточных вод. [c.105]

    Так как катализаторы синтеза по Фишеру — Тропшу очень чувствительны к сере, то синтез-газ должен быть тщательно очищен от органической и неорганической серы. Эта очистка связана с большими расхо- [c.80]

    После грубой очистки, в 100 м 1газа еще содержится 0,2—0,5 г сероводорода И 10—20 г органически связанной серы. [c.81]

    Флотация. Очистка сточных вод флотацией заключается в извлечении нерастворенных примесей с помощью тонкодиспер-гнрованного в сточной воде воздуха. Флотационные установки используют для удаления из сточных вод масел, нефтепродуктов, жиров, смол, поверхностно-активных и других органических веществ, гидроксидов, твердых частиц полимеров, волокнистых [c.93]

    Метод тонкой очистки, разработанный Реленом и Фейстом [21], состоит в том, что органические соединения серы расщепляются при высокой температуре на специальном контакте (ощелоченная люксмасса  [c.81]

    Если к водяному газу примешивается коксовый газ, то при тонкой сероочистке часто возникают значительные трудности, связанные с тем, что в коксовом газе содержатся небольшие количества смолы и других конденсирующихся примесей, которые частично остаются неразложен-ными, несмотря на то, что они в реакторе проходят через раскаленный слой топлива. Сказанное выше относится особенно к серусодержащим соединениям, которые, оставаясь неразложенными, несмотря на крайне незначительную концентрацию (несколько сотых грамма на м ), настолько затрудняют работу сероочистки, что иногда не представляется возможным обеспечить необходимую глубину очистки синтез-газа от органической серы. [c.82]

    Для удаления серной кислоты смесь фенола с ацетоном молено обработать СаСО., [345—347], основным анпонобмонлым соедиисписм [348], или слабой органической кислотой [349]. Разложение и дистиллятивнуго обработку реакционных продуктов мо кно проводить непрерывно [350—352], осуществима также экстрактивная очистка фенола [353-356] и рафинация на силикате алюминия [357]. [c.282]

    Адсорбционная очистка. Этот метод используют для локальной очистки сточных вод от токсичных биологически жестких органпческ1ьх веществ, т. е. трудно поддающихся бактериальной атаке. Этот метод также применяют при так называемой независимой технологии (от биохимической) физико-химической очистки, у дсорбционный метод обеспечивает глубокую очистку вод замкнутого водопотребления и доочистку сточных вод от органических веществ. Перед адсорбционной очисткой сточные воды предварительно обрабатывают на установках реагентной напорной флотации или фильтрации, т. е. адсорбционная установка должна находиться в конце технологической схемы очистки сточных вод. [c.96]

    Один из старейших процессов очистки газа от сернистых соединений— очистка гидратом оксида железа. Гидратированный оксид железа, нанесенный пропиткой на древесные опилки или ст[)ужки (очистная губка ), при поддержании ее во влажном состоянии реагирует с меркаптанами с образованием органических соединений в виде меркаптидов железа. При регенерации отработанной очистной массы кислородом воздуха, меркаптиды л<елеза переходят в окись железа и дисульфиды и (или) мер-каптан . [c.200]

    Необходимо сокращать сброс сточных вод в водоемы и увеличивать использование вод в оборотной системе, более широко внедрять методы локальной очистки сточных вод, осуществлять обязательную доочистку загрязненных органическими веществами и нефтепродуктами сточных вод на биологических очистных сооружениях, утилизировать шлам и нефтегрязь, сокращать количество сточных вод, закачивая их в продуктивные нефтеносные и поглощающие горизонты. [c.65]

    Песчаные фильтры — стальные вертикальные или горизонтальные резервуары, загрул<енные кварцевым песком слоем 1 м и работающие под давлением 0,6 МПа. Скорость фильтрации 5—12 м/ч. Эффективность очистки 30—36%. Остаточное содержание нефтепродуктов 45—55 мг/л. Низкая эффективность очистки связана с загрязнением фильтрующей насадки органическими веп ествами, которые не удается удалить при промывке. Технология промывки фильтра, разработанная БашНИИНП [c.92]

    Пр.ч биохимической очистке содержащиеся в воде органические вещества превращаются в избыточный активный ил. Адсорбционный метод позволяет регенерировать полезные компоненты, содержащиеся в сточных водах, и уменьшить их потерн. Это делает данный метод предпочтительным при очистке от специфических органических загрязнений и при раздельной переработке иефтесодержащих сточных вод. При адсорбционной очистке ие образуется шлама либо осадка, получающегося при очистке коагулянтами или другими методами. [c.96]

    Биохимическая очистка —один из основных методов глубокой очистки сточных вод, позволяющий удалить из них разнообразные органические и некоторые неорганические соединения ири несложном аииаратуриом оформлении процесса и сравнительно невысоких эксилуатационных затратах. При биохимической очи- [c.98]

    Полпая биохимическая очистка обеспечивается ири концентрации иловой массы в аэротенке — 2—5 г/л, расходе воздуха — 5—15 м м" сточной воды, нагрузке ио органическим загрязнениям— 400—800 мг БПК на 1 г беззольного активного нла в сутки. [c.102]

    Доочистку (глубокую очистку) сточных вод применяют для удаления содержащихся в биологически очищенных сточных водах частиц активного ила, биопленки, остаточных загрязнений органического происхождения, биогенных элементов (азот и фосфор), бактериальных загрязнений, затрудняющих повторное использование сточных вод в системах оборотного водообеспечения. Для глубокой очистки используют фильтры различных конструкций. При начальных концентрациях взвешенных веществ и БПК 15—25 мг/л, эффективность очистки ио взвешенным веществал составляет 75—90%, а по ВПК — до 3—5 мг/л. Биологически пеокисляемые загрязнения можно удалять из сточных вод с помощью сорбционных и ионообменных установок. [c.106]

    При расчете объема аэротенка учитывают его окислительную мощность, зависящую от природы разлагаемых органических веществ. Наиример, ири очистке от спиртов и органических кислот, бензола (а также от анилина, формальдегида), фенола опытпая окислительная мощность аэротенка составляет соот-петственно 720—1200, 400—1400, 600—700, 2000 г 02/(м -сут) ири дозе активного ила 3 кг/м . [c.102]

    В биологических фильтрах активная биомасса закреплена на неиодвнжном материале, а сточная вода обтекает его тонким пленочным слоем. Эти фильтры обеспечивают достаточно глубокую биологическую очистку промышленных сточных вод с высоким содержанием биоразлагаемых органических веществ. Их широко применяют ири расходе сточных вод до 20— 30 тыс. м" /сут. [c.102]

    Биофильтры с объемной загрузкой применяют для полной биохимической очистки. Производительность их по снятым органическим загрязнениям в зависимости от конструктивных особенностей составляет 200—800 г ВПК на 1 объема насадки в сутки. Для полной биохимической очистки можно также применять биофильтры с плоскостной загрузкой. Производительность их достигает 2 кг БПК на 1 м сточных вод в сутки за счет развитой поверхности и благоприятных условий циркуляции воздуха. Однако целесообразнее использовать их в качестве первой ступени двухступенчатой биологической очистки высококонцентрированных пронзБодственных сточных вод при ин- [c.104]

    За рубежом на основе ароматических хлорангидридов и ароматических аминов разработана мембрана с ультратонким (около 200 нм) слоем, которая характеризуется высокой водопроницаемостью (1 м /м yт) при рабочем давлении 1,5 МПа и степени очистки от солей 99,5%. Такое давление при обратном осмосе по сравнению с обычным (примерно 5 МПа) открывает принципиально новые возможности для его применения при во-доподготовке и разделении водоорганических и органических смесей. [c.107]

    Существенное преимущество обратного осмоса перед другими методами очистки сточных вод — одновременная очистка от неорганических примесей, что особенно важно в системах оборотного водоснабжения. Обеспечивается возможность получения наиболее чистой воды, так как мембраны могут задерживать практически все растворенные вещества и взвеси минерального и органического характера, в том числе бактерии, микробы и другие мнкроформы. [c.107]


Смотреть страницы где упоминается термин Органические очистка: [c.84]    [c.49]    [c.67]    [c.67]    [c.69]    [c.70]    [c.77]    [c.78]    [c.81]    [c.28]    [c.297]    [c.281]    [c.35]   
Курс органической химии (1979) -- [ c.12 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционные методы очистки органическими растворителями

Амортизация оборудования для очистки органических веществ

Влияние состава органического сырья на чистоту адипиновой кислоты и методы ее очистки

Внедрение осветлителей-перегнивателей для очистки сточных вод, концентрированных по органическим загрязнениям, и бытовых сточных вод

Выбор адсорбентов для очистки от растворенных органических веществ

Выделение и очистка органических веществ

Выделение и очистка органических веществ Перегонка

Генкин (СССР). Очистка сточных вод производств органического синтеза

Генкин. Методы очистки и обезвреживания сточных вод промышленности органического синтеза (производство синтетических красителей, химикатов для промышленности полимерных материалов, для сельского хозяйства и др

Грановская, В. Б. Войтович, Л. И. Новикова. К очистке ионитов от посторонних органических примесей

Железо-содовый процесс очистки газа от органической серы

ЗВЕРЕВ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -МЕТАЛЛОВ

Иванов (СССР). Очистка сточных вод производства синтетического каучука, синтетического спирта и исходных продуктов органического синтеза

Использование ионитов для очистки сточных вод от органических соединений

КУРС СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ j Линстед, Дж, Элвидж, М. Волла ТЕХНИКА ОЧИСТКИ И РАЗДЕЛЕНИЯ Адсорбционная хроматография

Катализаторы синтеза и превращений органических соединеКатализаторы очистки газов и жидкостей

Каталитическая активность катализаторных покрытий при очистке газа от примесей органических веществ

Каталитическая очистка газов от органической серы

Кинетика экстракционной очистки твердой фазы от органических примесей

Комплексные станции для очистки малых количеств сточных вод, концентрированных по органическим загрязнениям

Краткие сведения -об очистке и определении чистоты. органических ве- к ществ

Краткие сведения о выделении, очистке и определении чистоты органических веществ

Краткие сведения об очистке и определении чистоты органических веществ

Крупномасштабное выделение и очистка элементов продуктов деления экстракцией органическими растворителями Мур, Д. Брей, Ф. Робертс

Мелешко, Г. Л. Г р а и о в с к а я, А. А. Мазо. Разработка методов очистки воды реки Невы от органических веществ

Методы выделения и очистки органических

Методы выделения и очистки органических веществ

Методы выделения и очистки органических веществ Высушивание жидкостей

Методы выделения и очистки органических соединений

Методы выделения, очистки и идентификации органических соединений

Методы очистки органических веществ

Методы очистки сточных вод от других органических соединений

Методы разделения и очистки органических веществ

Методы разделения и очистки органических соединений

Методы регенерации адсорбентов после очистки сточных вод от органических веществ

Моделирование процесса очистки сточной воды от органических примесей в электролизере

Мухутдинов Р.Х., Самойлов Н.А. Теоретические проблемы и аппаратурное оформление термокаталитической очистки отходящих газов от примесей органических веществ

Обнаружение высокомолекулярных веществ в растворе и контроль степени очистки низкомолекулярных органических препаратов

Оборудование очистки газовых выбросов от органических веществ и оксида углерода

Общие приемы работы в органическом практикуме Очистка и определение констант органических веществ

Окислительный процесс очистки природного газа от органических соединений серы

Органические вещества соединения выделение и очистка

Органические компоненты производственных сточных Методы очистки

Органические растворите и их очистка

Органические растворители в очистке тканей

Органические растворители н их очистка

Органические соединения выделение и очистка

Органические соединения методы очистки

Органические соединения очистка газообразных

Очистка абгазного хлористого водорода от органических примесей термическим методом

Очистка воды от ртутно-органических соединений

Очистка воздуха от органических (взрывоопасных) примесей

Очистка газа абсорбцией органическими поглотителями

Очистка газа от двуокиси углерода, сероводорода и органических сернистых соединений

Очистка газа от органических сернистых соединений

Очистка газа от органических соединений серы с применением элементной серы

Очистка газа от органической серы

Очистка газов от двуокиси углерода и сероводорода методом абсорбции органическими растворителями

Очистка газов от диоксида углерода и сернистых соединений органическими растворителями Шахова

Очистка газов от органической серы

Очистка газов растворами алканоламинов в органических растворитеПроцесс Амизол

Очистка и идентификация компонентов сложных органических веществ (Т. Джонс)

Очистка ионитами органических кислот

Очистка органических веществ

Очистка органических веществ ионным обменом

Очистка органических кислот

Очистка органических растворителей и других органических веществ

Очистка органических реагентов от следов железа

Очистка органических соединений

Очистка органических соединений и определение физических констант

Очистка органических соединений и проверка степени их чистоты

Очистка органических соединений. Определение их важнейших констант. Качественный элементарный анализ

Очистка органической серы

Очистка от органической серы методом окисления на активированном угле

Очистка от примесей экстракцией фосфоро-органическими соединениями

Очистка пирогаза от II2S, СО а и органических сернистых соединений

Очистка природных вод от органических примесей

Очистка природных органических соединений

Очистка продуктов промышленного органического синтеза

Очистка ртути от органических веществ

Очистка ртути от органических веществ растворенных металло

Очистка серы от органических примесей

Очистка синтез-газа от серы органической

Очистка синтетических органических веществ

Очистка сточных вод органически загрязненных

Очистка сточных вод от летучих органических загрязнений отдувкой и отгонкой водяным паром

Очистка сточных вод от растворенных органических примесей деструктивными методами

Очистка сточных вод от растворенных органических примесей регенерационными методами

Очистка сточных вод производств основного органического и нефтехимического синтеза

Очистка хлористого водорода от органических примесей

Применение активных углей и ионитов для очистки природных вод от органических веществ в процессах обессоливания

Продукты органические очистка

Радиационная очистка растворов индивидуальных органических соединений и сточных вод

Радиационная очистка сточных вод от органических загрязнений

Разделение и очистка органических веществ

Разделение и очистка продуктов промышленного органического синтеза Разделение гетерогенных систем

Рощин — Опыт работы по локальной очистке вредных органических и неорганических выбросов в атмосферу и водоемы

Самойлова, д. И. Иванов, А. Г. Немченко. Регенерация активированных углей органическими растворителями при очистке фенольных вод термической переработки сланцев методом адсорбции

Свешников Очистка серы органических примесей адсорбционным методом

Скорость биохимического окисления и ПДК на органические загрязнения в сточных водах, направляемых на биохимическую очистку

Смолы очистка органических химика тов

Совместная очистка промышленных я хозяйственно-бытовых вод промышленного узла, содержащих органические вещества

Сооружения для очистки сточных вод, концентрированных по органическим загрязнениям

Способы очистки газа от органической серы

Способы очистки газов от органической серы

Способы очистки газов от органической серы. Я. Д. Зельвенский, Харьковская, И. Л. Лейтес

Стабилизация кислотами. — Стабилизация неорганическими веществами. — Стабилизация органическими веществами. — Стабилизации путем перевода в твердые соединения, содержащие активный кислород. — Механизм действия стабилизаторов XTII. Очистка ехиическнк растворов перекиси водорода

Технологические схемы очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ и сопутствующих органических загрязнений

Тонкая очистка газов хемосорбция органической серы

ФРЕЙДЛИН. Требования к чистоте ацетилена для различных органических синтезов и состояние научно-исследовательских работ по тонкой очистке ацетилена

ХРОМАТОГРАФИЯ (ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ)

Характеристика органически загрязненных сточных вод и их подготовка к биохимической очистке

Хроматографические методы очистки и анализа органических соединений

ЧАСТЬ . ОБШИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ Очистка и определение констант органических веществ

Экстракция очистка серной кислоты от органических примесей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте