Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Установка для очистки воздуха

Рис. 17. Схема установки для очистки воздуха от пыли с помощью циклонно-пенного аппарата без протока жидкости. Рис. 17. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/51505">очистки воздуха</a> от пыли с помощью <a href="/info/1046156">циклонно-пенного аппарата</a> без протока жидкости.

    В результате применения описанных мер предосторожности не происходит сколько-нибудь заметного загрязнения атмосферы ураном или другими радиоактивными веществами. Были проведены многочисленные исследования загрязнения атмосферы вблизи заводов аффинажа урана, оборудованных описанными выше установками для очистки воздуха. Загрязнение воздуха ураном на различных расстояниях по направлению ветра от завода, работающего на полную мощность, везде остается меньше концентрации, допустимой в рабочих помещениях. [c.560]

    Силосы обычно соединяются между собой дыхательными трубами и имеют фильтровальные установки для очистки воздуха перед выбросом его в атмосферу. Чертеж бункера-гасителя дан на рис. 86. [c.103]

Рис. 205. Схема установки для очистки воздуха от хлорида кальция /—сушильная башня 2 —пенный аппарат, 3 —сборник раствора 4 — промежуточный бак 5 — насос. Рис. 205. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/51505">очистки воздуха</a> от <a href="/info/7970">хлорида кальция</a> /—<a href="/info/537224">сушильная башня</a> 2 —<a href="/info/93794">пенный аппарат</a>, 3 —<a href="/info/639821">сборник раствора</a> 4 — промежуточный бак 5 — насос.
Рис. 17. Установка для очистки воздуха от аэрозолей свинца 1 — воздуховод 2 — сетчатый фильтр 3 — фильтр из ткаии ФПП 4 — дверь герметическая Рис. 17. Установка для <a href="/info/51505">очистки воздуха</a> от аэрозолей <a href="/info/352900">свинца</a> 1 — воздуховод 2 — <a href="/info/798768">сетчатый фильтр</a> 3 — фильтр из ткаии ФПП 4 — дверь герметическая
    Методы очистки воздуха от углекислоты. В воздухоразделительных установках для очистки воздуха от двуокиси углерода применяют химический или физический метод. Химический метод используют в установках, работающих по циклам высокого и среднего давлений. Воздух, проходя специальные аппараты (декарбонизаторы или скрубберы), орошается водным раствором едкого натра. При этом происходит реакция 2КаОН + СО -> КааСОз + Н2О. Для поглощения 1 кг углекислоты нужно затратить 1,82 кг едкого натра. Аппараты для химической очистки воздуха от двуокиси углерода устанавливают между I и П или Н и III ступенями воздушного компрессора. [c.90]


    В составе вспомогательных помещений имеются установка для очистки воздуха, мастерская и административно-бытовые помещения, рассчитанные на обслуживание всего персонала сооружений биологической очистки. [c.107]

Рис. 26.1. Схема установки для очистки воздуха от сероводорода по способу фирмы Лурги Рис. 26.1. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/51505">очистки воздуха</a> от сероводорода по <a href="/info/1454662">способу фирмы</a> Лурги
    Установка для очистки воздуха при плазменной резке металлов.— Местный производственный опыт в промышленности, 1978, № 4, с. 56. [c.224]

    Четырехступенчатый адсорбер непрерывного действия с кипящими слоями активированного угля марки АР-3 был использован И. Ф. Земсковым [6] для очистки воздуха вытяжкой вентиляции от высокотоксичных паров тетраэтилсвинца (ТЭС). Технологическая схема опытной установки для очистки воздуха от паров ТЭС приведена на рис. 8.3. [c.194]

    Очистка воздуха от сероуглерода. Установка для очистки воздуха от СЗг включает несколько адсорберов с активированным углем. [c.325]

Рис. 194. Схема установки для очистки воздуха от хлорида кальция Рис. 194. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/51505">очистки воздуха</a> от хлорида кальция
    Каталитическое окисление ацетилена и других углеводородов в установках разделения воздуха начинает получать распространение и за границей. Например, в США фирмой Mine Safety Applian es Со [60] были спроектированы и испытаны каталитические установки для очистки воздуха от углеводородов применительно к [c.128]

    Электрофильтры. Электрофильтры представляют собой установку для очистки воздуха от промышленных загрязнений паро-, газо-, пылеобразными отходами производства и улавливания находящихся в них ценных веществ для повторного использования. Установка состоит из двух частей собственно электрофильтра, или осадительной камеры, через которую пропускается подлежащий очистке воздух, и преобразовательной подстанции для питания электрофильтра выпрямленным током высокого напряжения. Очищаемый от взвешенных [астиц химически агрессивных жидкостей, пыли или гязов воздух пропускается в электрическом поле между электродами, присоединенными к источнику тока высокого напряжения. Под действием поля взвешенные в воздухе частицы притягиваются к положительно заряженным электродам и осаждаются на них. Электрофильтры изготавливаются для очистки воздуха от жидкостных, газовых и пылевых загрязнений и имеют различные конструкции. На рис. VIII.6 показана принципиальная схема одной из подобных установок электрофильтра для очистки воздуха. Установка питается от сети переменного тока 380/220 В через выключатель 1 и предохранители 2. Электрооборудование [c.206]

    Поршневой компрессор, в котором воздух сжимается до давления около 200 кГ1см , и скрубберная установка для очистки воздуха от двуокиси углерода между ступенями И и П1 компрессора на схеме не показаны. Сжатый воздух проходит азотно-водяную холодильную установку 17, если она предусмотрена проектом, ее влагомаслоотделитель 18 и поступает-в теплообменник-ожижитель 4, где охлаждается отходящим азотом до температуры 4—8° С. После отделения капельной, влаги во влагомаслоотделителях 18 (блока разделения и блока осушки) сжатый воздух почти полностью освобождается от влаги в блоке осушки 1 и разделяется на три потока. Около 40% воздуха направляется в теплообменник 5, охлаждается в нем до температуры конденсации и затем дросселируется в нижнюю колонну 7. Второй поток поступает в два поршневых детандера 2, расширяется здесь с отдачей внешней работы и понижением температуры до —140° С и, пройдя детандерные фильтры 3, поступает в куб нижней колонны. Часть воздуха высокого давления поступает в аргонно-кислородный теплообменник 12, охлаждается в нем и дросселируется в куб нижней, колонны. Обогащенный жидкий воздух поступает из куба нижней колонны в адсорберы ацетилена 6, затем в переохладитель 15 и далее дросселируется в межтрубное пространство колонны сырого аргона 13 и частично — непосредственно в верхнюю колонну 14. Жидкий азот из карманов конденсатора подается в переохладитель 15 и дросселируется затем на верхнюю тарелку колонны 14. Жидкий кислород отбирается из ос новного или вторичного конденсатора (в данной схеме отсутствует) и переохлаждается в переохладителе 16. [c.95]


    На предприятиях внедряются прогрессивные технологические процессы, сокращающие расход воды и количество стоков, применяется герметичное оборудование, позволяющее снизить выбросы в окружающую среду, создаются сооружения для очистки сточных вод с возвратом очищенных стоков в производство, внедряются системы оборотного водоснабжения, строятся установки для очистки воздуха, загрязнеиного парами растворителей и пылью органических и неорганических пигментов. [c.24]

    Схема установки для очистки воздуха этим способом показана на рис. 26.1. В скруббере 1 осуществляется промывка загрязненного воздуха суспензией гидроокиси железа. Отделение брызг происходит в брызгоуло-вителе 2. [c.546]


Смотреть страницы где упоминается термин Установка для очистки воздуха: [c.144]    [c.511]   
Технология азотной кислоты Издание 3 (1970) -- [ c.69 , c.70 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбционная очистка воздуха от двуокиси углерода на установках низкого давления

Альтернативные методы получения кислорода и азота (криогенный и адсорбционный). Производительность установок и достигаемая концентрация целевого компонента. Затраты на получение воздуха, обогащенного кислородом. Комбинирование мембранного и адсорбционного методов. Преимущества мембранного метода разделения воздуха у потребителя Мембранные методы разделения и очистки природного газа

Аппараты установок глубокого холода для очистки воздуха

Воздух, установка для очистки компрессии

Воздух, установка для очистки фильтрование

Вспомогательное оборудование установок конверсии аммиака Фильтры для очистки воздуха и аммиака

Кислородные установки для каталитической очистки воздуха от ацетилена

Комплексная очистка воздуха цеолитами техническая характеристика установок

Комплексная очистка воздуха цеолитами установка

Очистка воздуха от примесей в регенераторах воздухоразделительных установок

Очистка воздуха силикагелем на установках низкотемпературной ректификации воздуха

Очистка и осушка воздуха в кислородных установках Теплообменные аппараты

Схемы адсорбционной очистки воздуха для установок высокого и среднего давления

УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ И ОСУШКИ ГАЗОВ Установки комплексной очистки воздуха ОФ

Установка для очистки загрязненного воздуха

Установка для очистки и подогрева воздуха

Установка каталитической очистки воздуха

Установка очистка воздуха от сероводорода

Установка среднего давления с адсорбционной очисткой воздуха

Установки воздуха



© 2025 chem21.info Реклама на сайте