Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Туман концентрация тумана

    Проходя через среду, излучение ослабляется. В нашем случае ослабляющая среда - это атмосфера, состоящая из одноатомных (аргон, редкие газы), двухатомных (кислород, азот) и трехатомных газов (диоксид углерода, водяной пар), аэрозолей, таких, как туман (главным образом водяные капельки) и пыли. В рассматриваемом диапазоне температур ни одноатомные, ни двухатомные газы существенно не ослабляют тепловое излучение. Из трехатомных газов только диоксид углерода имеет довольно постоянную концентрацию, составляющую около 0,03% (об.), а содержание водяного пара, напротив, очень изменчиво и в качестве своей верхней границы имеет давление насыщенных паров воды при атмосферных условиях (табл. 8.8). [c.169]


    Концентрация частиц размером 1 —10 мкм должна быть не менее 1—2 г/м , наиболее подходящей концентрацией является 5 г/м . Если концентрации слишком высоки (около 200 г/м ), возможны потери акустической энергии в связи с затуханием звука в аэрозоле [198]. В некоторых случаях целесообразно добавить в аэрозоль водяной туман [108].  [c.526]

    Серный ангидрид (SO3), содержащийся в отходящих газах после обжига колчедана, соединяясь с парами воды, образует туман, состоящий из мелких капелек серной кислоты, ц затрудняет дыхание. Предельно допустимая концентрация SO3 в воздухе рабочей зоны не должна превышать 1 мг/м . [c.417]

    Хвостовые газы при производственных процессах на химических заводах часто содержат значительные количества вредных газов и паров. Так, при производстве башенным способом серной кислоты в атмосферу выбрасывается туман серной кислоты и окислы азота, иногда в значительных концентрациях на производстве серной кислоты контактным способом в атмосферу выбрасывается сернистый ангидрид при производстве слабой азотной кислоты методом контактного окисления аммиака выбрасываются в атмосферу окислы азота на производствах, где применяется хлорирование, в хвостовых газах обычно содержится хлор и хлористый водород и т. д. Необходимо, чтобы в проектах и проектных заданиях указывалось, какие валовые количества вредных газов и в каких концентрациях уходят из производства с хвостовыми газами и какие очистные сооружения для улавливания или нейтрализации предполагается осуществить. Необходимо также указывать ожидаемую эффективность этих сооружений. Вследствие большого разнообразия в составе газов и их концентраций не представляется возможным изложить сколько-нибудь исчерпывающие возможные способы очистки газов. По-видимому, наиболее перспективны установка мокрых электрофильтров для улавливания кислых туманов, нейтрализация кислых газов щелочью, а аммиака серной кислотой, адсорбция паров органических растворителей активированным углем или силикагелем. [c.579]

    Чувствительность такого метода анализа очень высока и позволяет определять туман очень малой концентрации. Так, с помощью установки 2 такого рода была измерена весовая концен-. трация тумана порядка 0,005 г-м , или около 0,0004 вес.%. При рассмотрении ранее условий образования пересыщенного пара в свободной струе был определен туман концентрацией 0,0002 вес.%. [c.235]


    Одним из основных вопросов безопасной эксплуатации натриевых насосов является вопрос об исключении возможности попадания масла или его паров в первый контур. Натрий для установок такого рода должен содержать не более 3 10 % углерода. Увеличение содержания углерода в натрии возможно в результате попадания в него паров масла из масляной ванны нижнего подшипника (см. рис. 3.7) или из газовых полостей герметичных баков 13, 14 сбора протечек масла (рис. 4.18). В масляную ванну нижнего подшипника сливается масло с температурой около 50° С. Вся полость выше уровня натрия в баке насоса заполнена аргоном. При пуске масляной системы в ванне нижнего подшипника образуется масляный туман, концентрация которого, по крайней мере, не ниже концентрации насыщенных паров масла при указанной температуре. Аналогичная картина наблюдается и в насосах, в которых УВГ располагается ниже подшипникового узла. В этом случае в газовой полости присутствуют пары масла. [c.153]

    Допустимы в достаточно низких концентрациях (заметим, что N0 может загрязнять получаемую кислоту или вызывать образование кислотных туманов с субмикронными каплями) [c.268]

    Установка работает следующим образом. Отходящие газы производства нитратов целлюлозы и нитроэфиров, содержащие пары и туман НЫОз и оксиды азота, последовательно проходят три одноступенчатых вихревых абсорбера 1. В противотоке газовому потоку движется жидкость (вода, разбавленная НЫОз по мере концентрирования). Из первого по ходу газа аппарата непрерывно отводится продукционная 50%-ная кислота. Она проходит гидрозатвор, затем датчик концентрации и перекачивается на концентрирование в колонны денитрации отработанных кислот. [c.329]

    Ниже рассматривается газообразная плазма, которая распространена в природе более, чем другие агрегатные состояния. Солнце и звезды, газовые туманности — это сгустки плазмы, межзвездное пространство — это плазма очень малой концентрации. Внешняя поверхность атмосферы Земли по1 ыта оболочкой плазмы — ионосферой. [c.246]

    Равновесная концентрация горючего в паро-газовой смеси при достаточном охлаждении становится меньше Лтш- Однако это пе гарантирует взрывобезопасности. При быстром охлаждении насыщенного пара часто образуется устойчивый туман жидкого горючего. Тума-но-воздушные смеси при достаточной концентрации в них горючего также могут взрываться, их взрывоопасность в принципе не отличается от взрывоопасности гомогенных газовых смесей с равным содержанием горючего. [c.71]

    Предусмотрен также пусковой факел. Если концентрация горючих газов настолько мала, что она не обеспечивает минимального выделения тепла для реакции сгорания, то в ряде случаев используют предварительный подогрев газов. Для этой цели имеется кольцевая горелка. Если в газах, поступающих на факел, присутствует туман масла, его необходимо удалить на входе в трубу для обеспечения безопасных условий сжигания. Необходимо также принять меры против проскока пламени, если в сжигаемых газах присутствует кислород. [c.184]

    Из уравнения Рэлея следует ряд выводов. Так, при равенстве показателей преломления среды и частиц в гетерогенной системе может отсутствовать рассеяние света. Светорассеяние пропорционально концентрации частиц, квадрату объема частицы (или шестой степени их радиуса) и обратно пропорционально четвертой степени длины волны падающего света. Отсюда можно заключить, что наиболее интенсивно происходит рассеяние света малых длин волн. В видимой части спектра меньшую длину волны имеют голубые лучи следовательно, они больше подвержены рассеянию, чем желто-красные. Этим объясняются оранжево-красноватая окраска многих бесцветных золей и минералов в прямом проходящем свете (красные лучи слабо рассеиваются) и голубоватая— при наблюдении сбоку. С этими явлениями связаны голубой цвет неба и красные цвета восходов и закатов красный цвет светофора виден издалека и в тумане и т. д. [c.389]

    Правила пользования. Сменные противопылевые фильтры респиратора рассчитаны на многократное использование. Б зависимости от состава аэрозоля, его концентрации, температуры и влажности воздуха сроки их эксплуатации колеблются от 1 до 15 и более рабочих дней. Запасные фильтры к респиратору Астра-2 поставляются отдельно иа расчета не более 100 фильтров в год к каждому респиратору. Респиратор нельзя применять при наличии в воздухе в повышенных концентрациях масляных туманов пли труднолетучих органических растворителей, разрушающих материал. [c.271]

    Предназначены для санитарной очистки аспирационного воздуха ванн хромирования, содержа- цего туман и брызги электролита в виде смеси хромовой (концентрацией до 250 г/л СгО ) и серной (концентрацией до 2,5 г/л) кислот. [c.341]

    В период, предшествовавший второй мировой войне, исследователями различных стран была предпринята значительная работа по изучению зависимости результатов испытаний на соляной туман от изменения экспериментальных параметров (таких, как концентрация соли, продолжительность напыления, температура и относительная влажность). Однако полученные результаты не имели практического значения. Одна из причин этого заключается в том, что испытания на соляной туман позволяют выявить только ограниченную степень коррозии металлов, наименее устойчивых к ее воздействию. Следовательно, при низкой общей степени коррозии трудно обнаружить влияние различных второстепенных факторов системы. [c.157]


    На аэрозоли, находящиеся в атмосфере во взвешенном состоянии, действуют силы гравитации, приводящие к осаждению частиц с радиусом более 1 мкм. По этому механизму удаляется из атмосферы около 20% аэрозолей. Частицы с меньшим радиусом выводятся из атмосферы с жидкофазными осадками или при образовании туманов. Очищение воздуха от загрязнений посредством взаимодействия с атмосферной влагой сопровождается существенным подкислением осадков и обогащением их минеральными солями. Так, исследования распределения pH дождевых осадков в Западной Европе (рис. 3) показали, что в некоторых регионах концентрация водо- [c.17]

    Роль реакции взаимодействия примесей с атмосферной влагой — водяным паром, каплями в облаках и тумане, приводящей к очищению атмосферы выпадающими дождями, выше рассматривалась. Не менее важное значение имеет взаимодействие загрязнений с поверхностью земли. Наличие препятствий (строений, деревьев, неровностей рельефа) на пути воздушных течений способствует осаждению и удержанию загрязнений. Строгое математическое описание поля концентраций загрязнений даже около одного источника встречает большие трудности вследствие влияния многих атмосферных явлений на процессы переноса вещества. Однако разработаны упрощенные математические модели, которые позволяют определить наземные концентрации примесей, выбрасываемых в атмосферу единичным источником, при разных метеорологических условиях, а также средние годовые концентрации в районе источника. Такие модели используют для обоснования высоты трубы и допустимой мощности выбросов загрязнений в атмосферу для отдельных промышленных предприятий. [c.19]

    Для большинства П. характерна погрешность измерений до 20%. Наим, погрешностью обладают радиоактивные приборы, а также фотоэлектрич. счетчики, наибольшей-ручные массовые П. При условии соответствующей калибровки ряд П. можно применять также для определения концентраций и дисперсного состава туманов. [c.145]

    В процессе эксплуатации в той или иной мере ухудшаются технологические показатели СОТС, появляется дым и туман, меняется вне1Ш1ИЙ вид, ухудшаются защитные (антикоррозионные) свойства и др. Поэтому осуществляют текущий контроль и проводят корректировку в соответствии с ГОСТ 12.3.025-80 для СОТС на масляной основе — не реже одного раза в неделю, для синтетических и полусинтетических жидкостей — не реже одного раза в две недели. Показатели, методы контроля и нормы качества указаны в технических условиях на каждый продукт. Учитываются и дополнительные показатели (концентрация, содержание микроорганизмов, инородного масла и др.). [c.421]

    Некоторые микрометоды определения весовой концентрации аэрозолей описаны в книге Уайтлоу-Грея и Паттерсона Они применяли фильтры в виде тонкой стеклянной трубки длиной около 2 см с небольшим сужением внизу. В трубку вдавливался до сужения небольшой комочек асбеста и закреплялся в этом положении с помощью разбавленного раствора коллодия. Некоторые высокодисперсные аэрозоли неполностью задерживаются такими фильтрами, и для устранения проскока в стенку трубки впаивалась платиновая проволока, соединенная во время отбора пробы с источником высокого напряжения с целью повышения эффективности фильтра. Эти фильтры взвешивались на кварцевых микровесах, позволяющих взвесить 100 мг с точностью 0,0002 мг. Другой метод, применявшийся для дыма хлорида аммония, состоит в пропускании аэрозоля через нагретую до 400—500° С трубку, где частицы возгоняются затем образовавшийся пар поступает в другую охлаждаемую водой трубку и конден-сируется на ее стенках, а вес конденсата определяется на микровесах. Ла Мер подобным же образом определял весовую концентрацию туманов серной кислоты, конденсируя ее пары в охлаждаемой жидким кислородом спиральной трубке. [c.263]

    Триоксид серы 50з взаимодействует с влагой, находящейся в воздухе помещения, и образует туман серной кислоты, который вызывает раздражение дыхательных путей, сильный кашель, возможно таюке воспаление легких. Предельно допустимая концентрация 50з в рабочих помещениях 1 мг/м . Для за-1ЦИТЫ пользоваться надо противогазом марки БКФ . При от-ривленин необходимо прополоскать горло 2%-ным раствором питьевой соды и вызвать врача. [c.57]

    Влажность газа определяют, поглощая пары воды фосфорным ангидридом в двух последовательно соединеных и-образных трубках, наполненных смесью асбестовой ваты с фосфорным ангидридом. Автоматическое определение влажности газа производят с помощью туманомера типа АФТ. Для этого пробу газа пропускают над олеумом при этом пары воды, соединяясь с. газообразным серным ангидридом, выделяющимся из олеума, образуют туман, концентрация которого определяется туманомером. [c.396]

    При высокой концентрации НгЗ схема его переработки соответствует рис. 50. Очищенный в фильтре воздух вентилятором подают в печь для сжигания сероводорода. Образовавшийся сернистый газ охлаждают в котле-утилизаторе от 1000 до 400—450 °С и подают в контактный аппарат. Между слоями катализатора реагирующую смесь газов охлаждают добавлением холодного неосушенного воздуха. Из контактного аппарата прореагировавший газ поступает в насадочную колонну — башню-конденсатор, орошаемую серной кнслотЬй. Температура орошающей кислоты на входе в башню 50—60 °С, на выходе 80—90 °С. Большая часть триоксида серы поглощается в башне-конденсаторе, а меньшая часть (30—35%) соединяется с парами воды и образует сернокислотный туман, который затем улавливают в мокром электрофильтре. [c.138]

    При барботировании воздуха через окисляемый нефтепродукт газовая фаза насыщается торк>чими ларами. Содержание паров непосредственно на выходе газовой фазы из зоны реакции обычно превышает верхний предел их взрываемости [15]. При снижении температуры газов, вызываемом снижением температуры окисления или охлаждением их для конденсации и отделения отгона, концентрация горючего становится ниже верхнего предела взрываемости, и тогда система будет взрывоопасной. При.дальнейшем охлаждении равновесная концентрация горючего может быть и ниже нижнего предела взрываемости. Но это еще не гарантирует взрывобезопасности при быстрой конденсации насыщенного пара возможно образование устойчивого тумана, и содержание горючего в гетерогенной туманогазовой смеси будет выше, чем в равновесной парогазовой [281]. Туман или аэровзвесь при продувке нефтепродукта воздухом может образоваться не только вследствие охлаждения, но и в результате [c.174]

    К числу минеральных надо отнести и гипотезу Кудрявцева, назвавшего ее магматической. Согласно его представлениям, жидкая нефть изначально содержится или же образуется в магме в незначительных концентрациях и по трещинам и разломам проникает в осадочные породы, заполняя поровые песчаники. Механизм образования нефти автором и его последователями практически не раскрыт, если не считать туманных ссылок на синтез углеводородов из окиси углерода и водорода по реакции Фишера— Тропша или же из свободные радикалов СН- и СНа-. Не разработан также и механизм ми рации предполагаемой нефти из магматических пород в осадочные. [c.28]

    Газовая съемка была разработана в 1930 году. Было замечено, что вокруг любой залежи образуется как бы легчайший туман — так называемый ореол рассеяния. Углеводородные газы по порам и трещинам пород проникают из глубин Земли к поверхности, при этом растет их концентрация в почвенных водах и верхних слоях породы. Взяв пробу грунта и почвенных вод, нефтеразведчик с помощью чувствительного газоанализатора устанавливает повышенное содержание углеводородных газов, что и является прямым указателем близкого местоположения залежи. [c.43]

    Улавливание и отбор продуктов разделения. Важным и сложным процессом в препаративной хроматографии является сбор продуктов разделения смеси в чистом виде. Трудности связаны прежде всего с тем, что концентрация извлекаемого продукта в газе-носителе мала, а линейная скорость газа велика. В то же время продолжительность пребывания вещества в улавливающем устройстве мала, особенно если различие в величинах удерживания двух соседних компонентов разделяемой смеси незначительно. Трудность улавливания усугубляется еще образованием туманов при резком охлаждении смеси на выходе из колонки. [c.206]

    Выделение паров серной кислоты без заметного образования тумана обеспечивается в барботажном абсорбере-конденсаторе при высокой температуре. Схема такой установки дана на рис. IX. 13. Барботажный абсорбер-конденсатор представляет собой стальной цилиндрический котел, футерованный кислотоупорным кирпичом и разделенный перегородками на три камеры. Горячий газ последовательно проходит через слой кислоты в каждой камере. В первой камере температура кислоты 220—230° и концентрация 93—95% Н2ЗО4, во второй 180—190° и 85—87% НаЗО . В этих двух камерах пересыщение паров серной кислоты ниже критической величины и туман не образуется. В третьей камере (при 80—85° и 30—50% НдЗО,) пересыщение паров серной кислоты превышает критическую величину. [c.537]

    Максимально допустимая концентрация твердых включений в отсасываемом тумане масел — 0,5 мг/м1 Фильтр состоит из корпуса, внутри которого на валу установлены вентиляторное колесо и перфорированный барабан, облицованный внутри пористым фильтрующим материалом. Для улавливания капель масла, выносимых из первой степени, установлен брызгоуяовитель (рис. 35.52). [c.343]

    Фильтрующие средства применяются при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 18% и при ограниченных концентрациях вредных веществ. Вдыхаемый воздух очищается г.ри помощи фильтров или специальных поглотителей. Фильтр или специальный поглотитель очищает вдыхаемую среду от аэрозолей (пыль, туман, дым) паров и газов, когда их объемное содержание не превышает 0,5%. Фильтрующие средства делятся на три группы 1) противоаэрозольные (противопыле-вые) маски и распираторы 2) противогазовые и универсальные респираторы 3) противогазы, защищающие от аэрозолей, паров и газов, когда указанные компоненты присутствуют в возг духе одновременно. Марка универсального респиратора (противогаза) определяется природой вредных газов или паров. Для респираторов концентрация паров и газов не должна превышать 10—15 ПДК. Превышение ПДК вредных аэрозолей при применении фильтрующих средств может быть доведено до 200 раз. В противоаэрозольных и универсальных фильтрующих респираторах в качестве фильтрующего элемента щироко используются фильтры конструкции И. В. Петрянова (ФПП-15, ФИП-15, ФПП-70). Они обладают высокой защитной эффектив- [c.375]


Смотреть страницы где упоминается термин Туман концентрация тумана: [c.263]    [c.145]    [c.211]    [c.411]    [c.323]    [c.83]    [c.263]    [c.312]    [c.411]    [c.224]    [c.183]    [c.74]    [c.155]    [c.243]    [c.333]    [c.32]    [c.223]   
Теоретические основы образования тумана при конденсации пара Издание 3 (1972) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Весовая концентрация тумана

Весовая концентрация тумана в промышленном генераторе

Весовая концентрация тумана водность

Весовая концентрация тумана глицерина

Весовая концентрация тумана максимальная

Весовая концентрация тумана при смешении паро-газовых потоков

Весовая концентрация тумана серной кислоты

Дисперсность и численная концентрация тумана

Дисперсность и численная концентрация тумана, образующегося в трубчатых конденсаторах

Дисперсность, численная и весовая концентрации тумана

Зависимость дисперсности и численной концентрации тумана от пересыщения пара

Образование тумана над поверхностью теплой жидкости. б Получение тумана высокой весовой концентрации

Определение концентрации H2S04 в частицах тумана серной кислоты

Определение тумана серной кислоты на линии разрежения (после Определение концентрации серной кислоты в тумане

Расчет дисперсности и численной концентрации тумана, образующегося при конденсации пара серной кислоты в трубчатом конденсаторе

Регулирование дисперсности и численной концентрации тумана

Туман

Туман серной кислоты концентрация в газе

Туман тумана

Туман численная концентрация

Численная концентрация тумана в турбулентной струе

Численная концентрация тумана влияние различных факторов

Численная концентрация тумана воды, определение

Численная концентрация тумана глицерина

Численная концентрация тумана зависимость от дисперсности

Численная концентрация тумана изменение в конденсационной трубе

Численная концентрация тумана ионов в воздухе

Численная концентрация тумана определение

Численная концентрация тумана предельная

Численная концентрация тумана при адиабатическом расширении

Численная концентрация тумана расчет

Численная концентрация тумана серной кислоты

Численная концентрация тумана ядер конденсации



© 2025 chem21.info Реклама на сайте