Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фильтрация техника

    ГЛАВА 5. ЧИСЛОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕ-СКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НОРМ.  [c.4]

    Если вы еще не сделали этого, внимательно прочтите раздел Техника безопасности в лаборатории в начале этой книги. Це.1ь данной работы заключается в очистке образца грязной воды и получении воды настолько чистой, насколько это возможно. Не проверяйте чистоту воды, пробуя ее на вкус Мы используем три способа очистки воды 1) отделение масла от воды (сепарация) 2) фильтрация через песок 3) адсорбция на активированном угле и фильтрация через него. [c.18]


    Современная техника фильтрации. Выбор фильтрующего оборудования зависит от следующих факторов характера суспензии, производительности, условий процесса, конечных (требуемых) результатов и конструкционных материалов [86]. [c.70]

    Жидкими отходами кроме сточных вод являются кубовые остатки и различные некондиционные жидкие продукты. Кубовыми остатками называются жидкие продукты, образующиеся в технологических процессах (при выпаривании, экстракции, ректификации, фильтрации и т. д.). Использование их на современном уровне техники невозможно из-за высокого содержания токсичных органических и минеральных веществ они должны быть обезврежены. Некондиционные продукты — это жидкости, не соответствующие ТУ и ГОСТам использование н переработка их экономически нецелесообразны. [c.355]

    Основная тенденция в совершенствовании техники разделения неоднородных систем — наиболее полное и рациональное использование свойств центробежного поля для обеспечения максимальной производительности аппарата при заданном качестве разделения. В этом аспекте в последние годы разработаны более совершенные типы центрифуг, сепараторов, аппаратов для пылеочистки. В области фильтровальной техники наряду с развитием центробежной фильтрации проводят работы по внедрению механизированных и автоматизированных способов выгрузки осадка. [c.238]

    Надежность эксплуатации авиационной техники в значительной мере зависит от степени чистоты используемого топлива. Большое внимание осуществлению мероприятий, обеспечивающих повышение чистоты тоилив (улучшение фильтрации, увеличение сроков отстаивания и т. д.), уделяется на нефтеперерабатывающих предприятиях страны. В результате внедрения этих мероприятий гарантируется выпуск топлива с содержанием механических примесей не более 0,0003% (масс.) по ГОСТ 10577—63. [c.170]

    Хроматография в тонких слоях. Одним из недостатков хроматографии на бумаге является зависимость процесса разделения от структуры и свойств бумаги. Эти качества довольно трудно воспроизводимы. Для разделения веществ затрачивается много времени. Метод хроматографии в тонком слое (ХТС), предложенный советскими учеными Н. А. Измайловым и М. С. Шрайбер (17], по технике выполнения являющийся новым вариантом распределительной хроматографии, устраняет многие из этих затруднений. Применение самых разнообразных материалов делает метод поистине универсальным. Вместо волокон целлюлозы в распоряжении исследователя находятся порошки различных сорбентов окись алюминия, силикагель, ионообменные смолы, обеспечивающие высокую скорость фильтрации растворов [18]. [c.80]


    Коллоидные системы очень широко распространены в природе и технике. Почвы, торф, глины, бактерии, споры и другие частицы биологического происхождения, различные пористые тела, волокнистые материалы, порошки, пыли и туманы — все это объекты коллоидной химии. Такие процессы как дробление, фильтрация, адсорбция — лежат в основе многих производств пищевых продуктов. Используемое в отраслях пищевой промышленности сырье и получаемые продукты питания в большинстве представляют собой или коллоидные системы, или высокомолекулярные вещества. [c.10]

    В процессе передачи осведомительной технико-экономической информации снизу вверх по уровням иерархии (от объектов управления к управляющим органам) проводятся типологическая выборка и фильтрация исходных данных с последующим укрупнением (агрегированием) показателей. Применительно к задачам планирования нефтеперерабатывающих производств осуществляется агрегирование как входных и выходных потоков, так и способов производства. С процедурами агрегирования однозначно связаны и обратные операции преобразования укрупненных показателей в детализированные — дезагрегирование. Последовательные агрегирование и дезагрегирование базируются на методах обратимого сжатия информации. [c.17]

    С фильтрацией растворов, эмульсий, суспензий в горных породах и грунтах связаны многочисленные практические задачи в различных областях науки и техники. В частности, за последние годы в связи с появлением значительного количества промышленных стоков возникли предложения как по использованию их в системе заводнения нефтяных месторождений, так и по их захоронению. Наиболее подходящими для этой цели являются карбонатные коллектора и резервуары, обладающие большой мощностью и протяженностью. [c.36]

    На склады и нефтебазы нефтепродукты поступают обычно железнодорожным транспортом. При сливе нефтепродукты фильтруют масла — через фильтры с тонкостью фильтрации 70 мкм, а топлива — через фильтры 15—20 мкм. С нефтебаз и складов нефтепродукты выдают в автоцистерны и топливозаправщики. При этом их фильтруют через фильтры с тонкостью фильтрации 15—20 мкм. В дальнейшем после каждого этапа хранения и транспортирования топлива фильтруют с тонкостью фильтрации 15— 20 мкм. При заправке техники тонкость фильтрации автомобильных и дизельных топлив целесообразно повысить до 10— 15 мкм. [c.248]

    При сливе смазочных масел из железнодорожных цистерн их целесообразно фильтровать через фильтры грубой очистки. При выдаче со склада и заправке техники масла фильтруют через фильтры с тонкостью фильтрации 15—20 мкм. [c.248]

    Успешное распространение метода зависит от решения проблем управления фильтрацией диоксида углерода по пласту, оснащения надежной и эффективной техникой и технологией транспортировки и закачки СОг, а также отделения диоксида углерода от нефти и нефтяного газа с последующей ее регенерацией и использованием. [c.77]

    Конечно, выбор этого способа прежде всего зависит от местных условий наличия благоприятных геологических формаций, отработанных шахт, карстовых полостей и т. д. Если таких условий на месте строительства нет или технико-экономические расчеты показали, что применение этих способов экономически нецелесообразно, следует выбрать технологическую схему для установки по очистке радиоактивно-загрязненных вод. В состав этой технологической схемы могут быть включены различные узлы (коагуляции, фильтрации, выпаривания, ионообменных фильтров и др.) в зависимости от солевого и радиохимического состава исходных сбросов. [c.279]

    Техника хроматографии на ионообменных смолах и (или) гель-фильтрация, используемая совместно с вышеупомянутыми методами или сама по себе, позволили улучшить фракционирование и очистку альбуминовых и глобулиновых фракций. [c.153]

    С учетом физико-химических характеристик выбросов, характера производства, технико-экономических и других факторов обосновывают эффективность очистки газов посредством фильтрации, принимают тип фильтрующей среды и фильтра (волокнистый, тканевый, зернистый и др.), подбирают приемлемый материал волокон, ткани или гранул для тканых и зернистых фильтров определяют также способ регенерации фильтрующего слоя. [c.261]

    Тенденции к улз шению показателей бурения наряду с увеличением фильтрации и мгновенной фильтрации, а также с уменьшением концентрации твердой фазы, коллоидной фазы, плотности и вязкости раствора общеизвестны и однозначны в трактовке [6, 19, 35]. Различие заключается только в степени количественного изменения применительно к конкретному техническому обеспечению и видам химических обработок буровых растворов. Так, к примеру, добавки ПАВ в промывочную жидкость благодаря понижению прочности пород и увеличению показателя мгновенной фильтрации значительно улз шают технико-экономические показатели бурения скважин [41-43]. [c.57]


    Вряд ли можно назвать дату создания науки и курса ПАХТ в современном их понимании, становление происходило постепенно. В начале 20-х годов появились одна за другой две книги Л.Ф.Фокина "Методы и орудия химической техники" (Госиздат, М.-П., 1923 и 1925 гг.), где в отдельные главы были выделены некоторые технологические приемы в их современной классификации, например компрессоры, разделение газов, центрифугирование, фильтрация, выпаривание, дистилляция и ректификация и др. Однако все же это был преимущественно подход на описательном уровне, а расчетные формулы приводились без их вывода и анализа. [c.36]

    Однако необходимость решения более сложных неодномерных задач фильтрации жидкостей, газов и их смесей в природных пластах потребовала создания более совершенных математических моделей, основанных на лучшем знании и понимании гидродинамических и физико-химических процессов, происходящих в залежи при ее разработке. Использование этих моделей, как правило, связано с применением численных методов и современной вычислительной техники. Данная глава посвящена изучению простейших одномерных установившихся потоков жидкости и газа в пористой среде по линейному и нелинейному закону фильтрации. [c.59]

    В общей стратегии системного анализа проектирование промышленного гетерогенно-каталитического агрегата является основной целевой акцией, которой подчинена вся процедура принятия решений при анализе и моделировании каталитического процесса на всех уровнях его иерархии. Реализация этой генеральной заключительной акции требует переработки огромного объема накопленной в процессе исследования информации, ее переработки, фильтрации и выработки в результате оптимального проектного решения. Гарантированный успех в решении этих задач обеспечивается не просто автоматизацией процедур проектирования с привлечением вычислительной техники, а использованием развитой интеллектуальной системы проектирования, обладающей способностью на основе мощной базы знаний и функционирования экспертных подсистем активно участвовать в творческом процессе проектирования совместно с проектировщиком-пользовате-лем. Рассмотрим общие вопросы организации интеллектуальных САПР [1]. [c.255]

    Исследования последних лет и особенно богатая практика освоения под разработку нефтяных и газовых месторождений в новых районах и стратиграфических комплексах доказывают необходимость более полного учета геолого-физических особенностей залежей и обусловленных ими микрофильтрационных и химикомолекулярных процессов при проектировании технологических мероприятий (в промышленной разведке, вскрытии и освоении пластов, при прогнозах технико-экономических показателей разработки и внедрении методов повышения нефтеотдачи пластов). Такая тенденция в работах по нефтяным и газовым месторождениям твердо наметилась и реализуется. В последние годы открыто и осваивается разработкой много месторождений углеводородов с осложненными физико-геологическими условиями, близкими к аномальным. Их влияние на технологические решения велико, а необходимость учета на всех стадиях работ очевидна. Речь идет о таких факторах, с которыми ранее нефтепромысловые специалисты вообще не сталкивались или знали об их влиянии весьма мало. К ним относятся аномальные термобарические условия вза лежах на больших глубинах (свыше 5000 м), особенности строения коллектора глубинных залежей, необычность характера фильтрации в пластах нефти, обладающей сложными реологическими свойствами, повышенной и высокой вязкостью, большим содержанием смол, парафинов и асфальтенов. Слабоизученными и неучитываемыми особенностями являются также многофазность и неоднородность насыщения коллекторов углеводородами (нефтегазовые и нефтегазоконденсатные залежи) содержание в газонасыщенных частях залежей остаточной (погребенной) нефти, существование сложного емкостного пространства коллектора (трещиновато-кавернозно-пористого) и т. д. Особенно сложно учитывать факторы при работах по повышению нефтеотдачи, так как поведение агентов воздействия по многим методам не изучено до конца даже в простых пластовых условиях. [c.172]

    Более сложной и ответственной на совремеппом этапе научно-технической революции является психофизиологическая деятельность человека. Она состоит из чувственно-двигательной сферы и процессов переработки информации ощущения, восприятия, мышления. Как типы функции, эти процессы называются прием, идентификация и интерпретация информации (преобразование данных) [82]. В сущности это кванты целенаправленной деятельности человека в ЧМС. Их аналогами в технике являются универсальные функции фильтрации, программирования, шунтирования. [c.22]

    Пользуясь методом фильтрационного анализа, можно изучать такие явления, как коагуляция, иептизация, набухание, структурообразование и ряд других, имеющих большое значение не только в коллоидной химии, но. также и в технике и, в частности, в химической промышленности, использующей фильтрацию с какой-либо специальной целью. [c.268]

    Для получения ЗсаОз высокой степени чистоты (> 99,5%) дальнейшую очистку от примесей ведут экстракционным методом после растворения ЗсаОз в соляной кислоте. Экстрагируют диэтиловым эфиром в присутствии ЫН4СЫ5. Из органической фазы скандий реэкстрагируют водой и осаждают аммиаком в виде гидроокиси. Прокаливанием при 700 гидроокись переводят в окись. Схема переработки скандиево-ториевого фторидного кека показана на рис. 8 [42]. В связи с содержанием относительно большого количества радиоактивного 2зо-р( некоторого количества ТЬ), являющегося а-излучателем, принимаются необходимые меры по технике безопасности, особенно на стадии фильтрации, а также при хранении и перевозке, где применяют специальные контейнеры. [c.33]

    Фильтрацию шламовой пульпы целесообразно осуществлять на барабанных вакуум-фильтрах в две стадии с промежуточной репуль-пацией шлама, а шлам на фильтрах промывать горячей (80 °С) водой. Оптимальная концентрация шламовой жидкости, поступающей со стадии измельчения спека, устанавливается исходя из конкретных технико-экономических условий экономия от уменьшения потерь хромата с выщелоченным спеком должна превышать добавочные затраты на фильтрование и концентрирование более слабых щелоков. [c.95]

    Для уменьшения загрязнения нефтепродуктов продуктами коррозии все резервуары, трубопроводы и арматура складов и баз должны быть изготовлены из коррозионно-устойчивых материалов и иметь антикоррозионное покрытие. Для увеличения эффективности фильтрования и уменьшения загрязнения топлив и масел все резервуары должны быть оборудованы воздушными фильтрами на дыхательных устройствах, отстойниками и устройствами для слива воды и грязи, плавающими топливозаборниками и другой вспомогательной арматурой. Топлива в перспективной схеме целесообразно выдавать из расходных резервуаров закрытым способом через сепараторы для отделения нерастворенной воды и фильтры с тонкостью фильтрации 5 мкм. Дыхательные клапаны автотопливозаправщиков должны быть оборудованы воздушными фильтрами. Технику заправлять необходимо закрытым способом через фильтры с тонкостью фильтрации 5 мкм. Перспективная схема фильтрования должна быть применена в первую очередь для авиационных топлив, в дальнейшем ее необходимо распространить для бензинов, дизельных топлив и некоторых других продуктов. [c.249]

    Техника подготовки колонки и препаратов для гель-фильтрации в 6 М растворе гуанидинхлорида описана довольно подробно [Mann, Fish, 1972]. 6 M раствор гуанидинхлорида ( 50%) должен быть прозрачным. Оптическая плотность его резко увеличивается только вблизи длпны волны 225 им. Перед исиользованием раствор следует отфильтровать сперва через средний, а затем — через мелкий стеклянный фильтр и деаэрировать. [c.154]

    Использование отходов. При производстве D-сорбита в виде отхода производства в процессе обработки алюминиево-никелевого катализатора щелочью и регенерации катализатора получают алюминат натрия в количестве около 0,6 кг на 1 /сг сорбита. В строительной технике эффективно применяют алюминат натрия ири производстве работ ио заделке фильтрующих трещин, щелей и каверн в бетонных и железобетонных сооружениях, а также по устройству водонепроницаемых цементных штукатурок при капиллярной фильтрации [74]. Алюмйнат натр ия в виде 2—5%-ного раствора добавляют в воду для приготовления растворов бетона. Применение алюмината натрия значительно повышает сопротивляемость свежих смесей вследствие быстрого схватывания, повышенной потребности в воде, повышенной стойкости против размыва водой, отсутствия расслоения и водоотделения. Указанные свойства алюминат сообщает свежим смесям вследствие ускорения процесса образования гидроалюмината кальция (ЗСаО - AI2O3 пНгО), обусловливающего твердость бетона. [c.255]

    Фильтрация находит в настоящее время широкое применение в технике как универсальный метод разделения суспензий, начиная от самых грубых и кончая тонкими мутями, и используется даже для разделения некоторых коллоидных растворов в последнем случае необходим соот-ветствую1ций фильтрующий материал. [c.209]

    В ходе исследования фильтрации при высоких температурах и давлениях необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Нужно строго придерживаться методики, рекомендованной АНИ в нормативном документе РР13В. В частности, камеру не следует наполнять вьше уровня, рекомендованного, изготовителем, а после окончания исследования камера должна остыть до комнатной температуры, и только после этого можно начать ее разборку. [c.103]

    Применение. Ббльшую часть П. в. используют в чистом виде или смесях с шерстью для изготовления верх, трикотажа. При этом существенно, что деформационные (кривая нагрузка - удлинение) и теплозащитные св-ва П. в. в большей степени, чем у др. хим. волокон, близки к шерсти. Кроме того, П. в. применяют при произ-ве искусств, меха и ковров, а в смесях с шерстью - одежных и драпировочных тканей. В технике ткани из П. в. используют для фильтрации горячих (до 150°С) газов. В значительном и быстро увеличивающемся объеме П. в. техн. назначения применяют в качестве армирующих добавок при получении спец. бетонов, взамен асбеста при изготовлении волокнистоцементных кровельных плит, труб и т. п. материалов. Быстро развивается произ-во П. в., предназначенных для переработки в разл. виды углеродных волокон. [c.604]

    Благодаря перечисленным свойствам эти волокна нашли широкое применение в различных областях техники. И.ч них изготавливают ткани для фильтрации горячих газов и сильно агрессивных жидкостей, кислотоупорные набивки для центробежных насосоп и другие изделия. [c.427]

    В отличие от Вэйрона и Сигвалта [16] Эванс и соавторы [5] опустили в своей публикации многие подробности, связанные с приготовлением литиевой шгенки, фильтрацией, способом применения реагентов и т. д., по-видимому предполагая знание читателями основ высоковакуумной техники. [c.188]

    В качестве средств высокоэффективного сухого пылеулавливания могут быть использованы рукавные фильтры или электрофильтры Рукавные фильтры могут I беспечить значительно более устойчивую и эффективную очистку, чем электрофильтры, при одинаковых параметрах улавливаемой пыли, однако они дороже и занимают, как правило, больше места Основной причиной, сдерживающей распространение рук-авных фильтров, является невысокая температуростойкость тканей, которая до последнего времени не превышает для большинства синтетических тканей 130°С, а для стеклотканей 230°С С разработкой тканей, стойких при температурах выше 230°С, и использова-гием в технике фильтрации газа металло-тканей и металлокерамики область применения фильтрации будет значительно расширена [c.295]

    Область применения коагулянт (ускорение фильтрации и осветление технических суспензий, агрегация порошкообразньгх материалов, стабилизатор глинистых суспензий в буровой технике, препарат для структурирования почвы деэмульгатор для обезвоживания нефти укрепляющая добавка при строительстве автомобильных дорог ингибитор коррозии. [c.273]

    Отклонения от линейного закона фильтрации были обнаружены еще в конце 19-го века (Ф. Кинг) при исследовании водопроницаемости грунтов. Фильтрационные аномалии воды и других низкомолекулярных жидкостей связывались с действием капиллярного давления (Т.Н. Пузыревская, С.А. Роза), проявлением неньютоновских свойств жидкости (В.А. Флорин, Н.В.Чураев) или возникновением адсорбционных слоев жидкости на поверхности поровых каналов (Д.Макхафик и Л. Лернер, В. Харди, Б.В.Дерягин), уменьшающих эффективное сечение последних. Во второй половине прошлого века по мере усовершенствования техники измерений были исследованы параметры адсорбционных слоев воды и их влияние на характер течения в отдельных капиллярах [c.6]

    Охрана фуда и техника безопасности в отделении фильтрации [c.160]

    Описанный процесс отличается высокими технико-экономическими показателями. На производство фосфорной кислоты расходуется в расчете на 1 т Р2О5 2,63 т апатитового концентрата и 2,36 т серной кислоты (моногидрат). Съем Р2О5 с реакторов обеих стадий составляет 29—30 кг с в ч. Необходимая поверхность фильтрации в расчете на 1 г/ч Р2О3 в продукционной кислоте составляет 2,8—2,85 м . Кратность циркуляции пульпы, определяемая отношением количества пульпы, возвращаемой на разложение апатита и отбираемой на фильтрацию составляет 2 1. На рис. 257 приведен общий материальный баланс процесса на 1 т апатитового концентрата. [c.140]

    Для очистки сточных вод от ионов цветных металлов, нефтепродук тов и ПАВ широко используется метод фильтрации. В некоторы> случаях достаточно эффективная очистка достигается пропусканием очищаемых стоков через слой торфа [159], однако наилучшие резуль таты дает применение мембранной техники. Так, в способе очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты бензол, гидрохлорад алюминия и сульфанол, используют ультрафильтрацию через трубчатые мембранные элементы [160]. При скорости циркулирующего на мембраной потока 2-6 м/с и давлении 0,05 - 1,0 МПа достигается степень очистки 99% от нефтепродуктов и 67% от сульфанола. Повьш1е ние разделительной способности мембран при разделении сточных вод от анионных и неионогенных ПАВ достигается добавлением в очищаемые стоки ненасыщенных жирных кислот с 16-22 атомами углерода [191]. [c.162]

    При фильтрации отработанных дизельных и автомобильных масел с высокоэффективными присадками механические примеси вместе с продуктами термического разложения масла и топлива и элементами присадки, находящимися в мелкодисперсном состоянии, блокируют поры фильтрующей перегородки, давление резко возрастает — до 10 кГ1см , фильтрация практически прекращается. В технике фильтрования в подобных случаях прибегают к предварительной обработке таких масел поверхностно-активными веществами — коагуляторами, которые укрупняют мелкодисперсные примеси и способствуют нормальной фильтрации. Смешение масел, в том числе и после процесса коагуляции, со вспомогательными пористыми веществами, в частности с отбеливающей глиной, и подача такой суспензии на фильтрующую перегородку придает необходимую пористость сжимаемым осадкам и способствует полному отделению очищаемых масел от примесей. [c.69]


Библиография для Фильтрация техника: [c.50]   
Смотреть страницы где упоминается термин Фильтрация техника: [c.185]    [c.257]    [c.270]    [c.57]    [c.6]    [c.5]    [c.24]    [c.372]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Часть 1 Издание 2 (1938) -- [ c.336 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Борисоглебский. Новое в зарубежной технике фильтрации жидкостей

Охрана труда и техника безопасности в отделении фильтрации

Техника безопасности фильтрации

Техника гель-фильтрации

Техника проведения гель-фильтрации

Фильтрация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте