Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фильтры многослойные

    Особенности применения в технологии подготовки воды и очистки сточных вод процессов фильтрования можно проследить на примере очистки жидкости, содержащей в небольшом количестве твердые частицы, растворенные соли, органические вещества и биогенные элементы. Очищаемую жидкость для первоначального удаления твердых частиц обрабатывают на механическом (медленном, скором, многослойном, намывном) фильтре с насыпным или намывным слоем фильтрующей массы, а также на напорном фильтре с плавающей фильтровальной массой. В качестве фильтрующего материала в насыпных фильтрах используют песок, антрацит, дробленый мрамор, керамзит, перлит, а для намывного слоя — перлит, в фильтрах с плавающей загрузкой — поролоновую крошку, пенополистирол. [c.62]


    Если необходимо достичь еще более высокой степени эффективности по сравнению с эффективностью многослойного фильтра, возникает необходимость формирования фильтрующей среды из очень тонких волокон. Для этой цели, в частности, оказались пригодными асбестовые волокна будучи очень тонкими они обладают также огнестойкостью. Американские исследователи предпочитают вместо метиленовой сини дым диоктилфталата с частицами среднего размера 0,3 мкм, аналогичного ра змеру частиц метиленовой сини, поэтому указанный дым допускает прямое сравнение с метиленовой синью. [c.390]

    Изготовление многослойных фильтров. Многослойные стеклянные фильтры спекают из стеклянных порошков разного размера, т. е. каждый слой порошка представляет собой фильтр определенного номера. Толщина слоев может быть разной. Данные фильтры спекают в виде дисков, располагая слои порошков один над другим по всей плоскости. Спекание многослойных фильтров проводят аналогично спеканию обычных стеклянных фильтров, если [c.77]

    II полустатическом режимах защитным фильтром, из многослойной частой сетки или металлокерамики должен быть снабжен только пробоотборник. При протоке по жидкой фазе этими фильтрами нужно снабжать выходное отверстие из аппарата. В случае катализатора в виде зерен направляющий диффузор вокруг мешалки конструктивно несколько изменяется. [c.69]

    Из выражения (8.23) следует, что в многослойных конструкциях фильтрующих элементов приведенная стоимость материала должна быть отнесена к числу слоев, обеспечивающих необходимую тонкость фильтрования. [c.234]

    Итак, переход от фильтрующего слоя к кипящему соответствует переходу от адиабатического режима к изотермическому (см. главу III). Для однослойных реакторов изотермический режим представлен на рис. 46, для многослойных на рис. 62. [c.94]

    Кинетические уравнения идеального вытеснения применяют для расчета однослойных, многослойных и трубчатых реакторов с фильтрующими слоями катализатора [2, 3, 5, 11—13, 32, 65—67], а также для реакторов с организованным (заторможенным) кипящим слоем [3, 68—69]. Реакторы с движущимся катализатором [2, 70— 72] и с потоком взвеси катализатора [9, 72] обычно рассчитывают также по формулам идеального вытеснения. Кроме того, формулы (11.35) — (II-41) применяют для расчета реакторов периодического действия. [c.46]

    Тонкие пленки. Они получили гораздо большее распространение в науке и технике. Помимо широкого использования в оптических устройствах (покрытие зеркал, различные интерференционные я поглощающие фильтры, просветляющие покрытия, защитные покрытия, предотвращающие окисление и повреждение оптических поверхностей, и др.), тонкие пленки в настоящее время применяют для контроля температуры космических объектов, а также в качестве приемников видимого и инфракрасного излучения. Во всех перечисленных случаях весьма важно иметь точные данные об оптических свойствах пленок и прежде всего данные о коэффициентах отражения, пропускания и поглощения света в однослойных или многослойных системах пленок. [c.502]


Рис. УШ-ЗЗ. Сборка многослойного фильтра [889] Рис. УШ-ЗЗ. Сборка многослойного фильтра [889]
    Фильтры с жесткими пористыми перегородками. Для сверхтонкой очистки газов, требуемой в некоторых химических производствах, используют фильтры с жесткими перегородками из керамических, металлокерамических и пластмассовых пористых материалов или мелкоячеистых металлических сеток и перфорированных листов. Весьма полная очистка газа в них достигается вследствие извилистости и многослойного расположения пор в фильтрующем материале. [c.235]

    Температура спекания порошков зависит не только от сорта стекла, из которого они изготовлены, но и от зернистости, т. е. от номера порошка. На практике температуру печи поддерживают на уровне температуры спекания самого крупнозернистого порошка из всех входящих в состав многослойного фильтра. Время спекания при условии, что форму с порошками помещали в печь, разогретую до температуры спекания, составляет 3—10 мин и изменяется в зависимости от диаметра и толщины слоев фильтра. Чем больше диаметр и толще слой, тем продолжительнее спекание. [c.78]

    В зависимости от характера загрязнения металлической ртути могут быть применены различные приемы для ее очистки. Если не требуется иметь особо чистую ртуть, то достаточна фильтрация ее через многослойный бумажный фильтр (4—5 слоев), в фильтровальном конусе которого сделано несколько иголочных отверстий. [c.91]

    Преимуществом фильтроэлементов из металлических сеток является их механическая прочность и простота изготовления, а также то, что они имеют относительно стабильный размер ячеек. Тонкость фильтрации определяется размером ячейки сетки в свету, минимальное значение которого для сеток простого переплетения равно 0,08—0,1 мм. Тонкость очистки можно повысить применением фильтров с МНОГОСЛОЙНЫМИ сетками. [c.480]

    Бумажные фильтры. К группе фильтров тонкой очистки относятся бумажные фильтры. При качественной фильтровальной бумаге они отфильтровывают за один проход значительную часть (75%) твердых включений размером более 5—6 мкм. Для повышения тонкости фильтрования применяют многослойные бумажные фильтроэлементы, в которых жидкость проходит последовательно через несколько слоев бумаги. Для увеличения фильтрующей поверхности бумагу собирают в складки той или иной формы и укрепляют металлическим каркасом. [c.480]

    Естественно, что при установлении в печи температуры спекания самого крупнозернистого порошка слои из порошка с меньшей зернистостью будут спекаться раньше. Чтобы уравновесить по возможности температурный режим спекания, самый мелкий порошок засыпают на дно формы, а сверху — порошки с большей и большей зернистостью. Форму не закрывают. При этом верхний слой, самый крупнозернистый из всех использованных порошков, быстрее нагревается, а прогрев глубже расположенных слоев будет происходить медленнее. В этих условиях все порошки нагреются до своей температуры спекания примерно одновременно перегрева мелкозернистого порошка в то время, как крупнозернистый начнет спекаться, не произойдет. Порошки спекутся за одно время. Готовность многослойного фильтра определяют по верхнему слою как только он отойдет от формы, фильтр готов. [c.78]

    Многослойные фильтры находят применение в стеклянных реакторах при исследовании каталитических процессов методом кипящего слоя . Катализатор располагают в реакторе поверх фильтра, а газ под давлением подают снизу через фильтр. В этих условиях, особенно при работе с катализатором, состоящим из очень мелких гранул, фильтр должен иметь минимальное сопротивление и в то же время не забиваться катализатором. Обычно [c.78]

    При пропускании токов силой более 1 А катодное и анодное пространство разделяют диафрагмами (обычно стеклянными фильтрами). Иногда в качестве диафрагмы применяют многослойные стеклянные фильтры (изготовление см. 27). В электрохимических ячейках, работающих под вакуумом, применяют краны стекло—тефлон с прокладкой нз силиконовой резины (см. 56). [c.219]

    Для оценки влияния фильтрата на глины, содержащиеся в пласте, без сопутствующего воздействия частиц твердой фазы бурового раствора с помощью многослойного фильтр-пресса [c.437]

    Для приготовления Л. обычно используют фосфолипиды. Многослойные Л. легко образуются при встряхивании водной дисперсии набухшего липида. При зтом получается взвесь Л. с широким распределением частиц по размерам. Сравнительно гомог. дисперсию Л. можно получить, пропустив их через поликарбонатные фильтры с заданным размером пор. Расстояние между соседними липидными бислоями составляет 2-3 н.м, но может возрастать до 20 нм н более в случае заряженных бислоев. На 1 моль липида многослойные Л. содержат 1-4 л воды. Они обладают св-вами идеального осмометра, меняя свой объем в ответ на изменение концентрации в-в в окружающей водной среде. [c.604]

    Фильтрующие П. получили развитие во время 1-й мировой войны, после того как 31 мая 1915 нe щы осуществили первую газобаллонную атаку с использованием lj на русском фронте. Вначале ср-ва защиты органов дыхания представляли собой многослойные марлевые повязки и маски, пропитанные разл. жидкими в-вами (поглотителями), способными реагировать с нек-рыми ОВ, напр, хлором, фосгеном. Н.Д. Зелинский предложил (1915) для защиты органов дыхания сухой фильтрующий П., снаряженный древесным углем. Этот П. в дальнейшем существенно модернизировали. [c.116]


    Опыт работы действующих фильтровальных станций и результаты экспериментальных исследований фильтров показывают, что для доочистки биологически очищенных сточных вод целесообразно использовать крупнозернистые одно- и многослойные загрузки. При этом независимо от применяемого типа фильтра доочистку стоков рекомендуется осуществлять, соблюдая принципы фильтрования в направлении убывающей крупности зерен загрузки, поскольку таким образом удается исключить быструю кольматацию фильтрующего слоя н увеличить продолжительность фильтроцикла. [c.239]

    Пройдя градирню, вода подвергается рекарбонизации дымовыми газами в контактном резервуаре, в результате этого реакция очищаемой воды становится нейтральной и из воды осаждается карбонат кальция и частично основной карбонат магния, т. е. происходит умягчение воды. Далее очищаемая вода направляется па напорные многослойные зернистые фильтры для удаления оставшихся после отстаивания взвешенных веществ, затем поступает в адсорбционные аппараты с движущимся слоем активного угля. На этом заключительном этапе из воды извлекаются растворенные органические загрязнения остаточных концентраций. [c.245]

    Формованные объемные фильтры изготавливают из тех же материалов, что и набивные, но благодаря применению склеивающего вещества они приобретают более равномерную плотность и структуру. Материалом для формования фильтров может служить минеральная вата и древесная мука (двигатель ЯМЗ), а также хлопковые нити с древесными волокнами (английская фирма Winslow). Фильтрующие элементы, формованные из хлопковопдревесной массы, имеют переменную пористость, что повышает степень использования их объема. Этот принцип получил развитие в японском фильтре, где формованный фильтрующий элемент многослойный первый слой —омесь древесной массы и искусственного волокна, второй — бумажная масса, третий — смесь бумажной массы и искусственного волокна. Формованные фильтрующие элементы удобнее в эксплуатации, чем набивные, так как на их замену в корпусе фильтра требуется гораздо меньше времени и при этом исключается довольно трудоемкая операция по равномерному уплотнению фильтрующего материала. В остальном им свойственны недостатки набивных фильтров. [c.260]

    Относительно фильтрования Минц ввел термин контактная коагуляция. В дальнейшем это понятие было конкретизировано на основе теории Дерягина. Фильтрование неагрегированных дисперсий обеспечивает эффект водоочистки на основе двухстадийного механизма, подобного рассмотренному применительно к микрофлотации. Однако и транспортная стадия, и стадия прилипания в случае фильтрования имеют свои особенности. Отношение скорости фильтрования к размеру гранул в случае фильтрования на так называемых скорых фильтрах почти на один-два порядка меньше, чем в случае всплывающего пузырька. Это приводит к снижению роли ДГВ. При фильтровании осаждение в большей степени осуществляется за счет седиментации, если только разность плотностей частицы и среды не мала. Так как градиенты скорости при фильтровании на один-два порядка меньше, чём при флотации, резко снижается гидродинамический отрыв частицы. Это означает, что адагуля-ция при фильтровании может протекать при малой глубине дальней потенциальной ямы. Важным следствием является то, что при фильтровании возможно и многослойное покрытие по- [c.373]

    Вода, выходящая пз аппарата, выносит с собой пыль активного угля (частицы менее 0,1 мм) в количестве, не превышающем 2—3% от дозы вводимого адсорбента. Поэтому после адсорбционных аппаратов вода поступает в отстойник, рассчитанный на осаждение частиц крупнее 50 мкм, а затем фильтруется через скорые многослойные напорные фильтры, загруженные антрацитом (1,0—3,0 мм) и кварцевым песком (0,8—1,2 мм). Фильтрат с содержанием взвешенных веществ менее 5—8 г/м направляется на установку ионообменного обессоливания, а отработанный активный антрацит отделяется от воды на ленточных вакуум-фильтрах. 77 до 20—25%-иой влажности и шнеками 19 подается в печь для термической регенерации. [c.250]

    Группа качества тамбовского производственного объединения Пигмент в составе 15 чел. (9 рабочих) под руководством начальника цеха решает задачи стабилизации технологических процессов и улучшения качества белофоров и малеимида. В 1987 г. из 19 предложений внедрено 15. Экономический эффект от внедрения предложений по новому способу регенерации фильтров, многослойной загр5 ке адсорберов, изменению способа дозирования уксусного ангидрида, изменению способов контроля технологических процессов составил около 200 тыс. руб. [c.49]

    Одноступенчатый процесс гидрокрекинш вакуумных ДИС-.. тиллятов проводится в многослойном (до пяти слоев) реакторе с несколькими типами катализаторов. Для того, чтобы градиент темпере тур в каждом слое не превышал 25 °С, между отдельными слоями катализатора предусмотрен ввод охлаждающего ВСГ (квенчинг) и установлены контактно —распределительные устройства, обеспечивающие тепло— и массообмен между газом и реагирующим ПОТС ком и равномерное распределение газожидкостного потока над слоем катализатора. Верхняя часть реактора оборудована гасителями кинетической энергии потока, сетчатыми коробками и фильтрами для улавливания продуктов коррозии. [c.239]

    Для секции фильтра из однослойных элементов (квадратных и круглых в плане), в целях увеличения срока или уменьшения ее размеров, нужно. вместо большого фильтрующего элемента применять несколько малых. Срок службы секции из квадратных элементов пропорционален их числу при фильтрации с образованием осадка, а при фильтрации по стандартному закону и закону с уменьшением числа открытых пор он пропорционален корню квадратному из числа фильтрующих элементов. Срок службы секции фильтров из цилиндрических элементов увеличивается с увеличением их числа, но медленнее, чем в случае квадратных элементов. 0, на-ко преимущество в размерах получается даже при двух элементах в.место одного. Увеличение числа фил ьтрую-щих элементов оверх семн, вряд ли будет оправдывать конструктивное усложнение секции фильтра. Для секции фильтра из квадратных элементов остальных типов срок ее службы не зависит от числа элементов. Для секции фильтра из круглых многослойных элементов. всех типов, в целях увеличения срока службы или компактности секции полезно вместо малых элементов применять один большой. При замене нескольких малых элементс в одним большим срок службы увеличится в среднем при-, мерно в два раза. [c.69]

    Широкое применение нашли два типа многослойных фильтров с глубоким фильтрующим слоем — один для очистки выбросов в атмосферу из технологических аппаратов, другой — для очистки отходящего воздуха систем вентиляции. Первый из них (рис. VIII-23) был спроектирован производительностью 400 м /ч и рассчитан на эффективность 99,99% при перепаде давления 1 кПа. Проектные данные приведены в табл. УП1-9. [c.380]

Рис. У111-34. Типичная рабочая характеристика многослойного фильтра Рис. У111-34. Типичная <a href="/info/28153">рабочая характеристика</a> многослойного фильтра
    За рубежом для улавливания аэрозольных часгиц большое распространение получили многослойные фильтры из стекловолокна фирм Сарториус и Ватман , керамики, фторопласта, полиамида, полисуль-фонов, полиакрилонитрила и других материалов [16]. Они практически полностью задерживают частицы с размерами от 0,1 до 0,2 мкм. В нашей стране для этих целей в основном применяются фильтры Петрянова (ФПП) из ультратонких волокон поливинилхлорида, устойчивые в агрессивных средах и хорошо растворяющиеся в органических растворителях [17]. Они гидрофобны, имеют малое сопротивление и даже при высоких скоростях фильтрации (более 1 м/с) улавливают 90% аэрозолей с размером частиц 0,3 мкм и вьш1е Кроме того, фильтры Петрянова позволяют эффективно извлекать аэрозоли металлов (бериллий, хром, алюминий, свинец и др.) 118]. Для улавливания свинца удобны также трубки с тенак-сом ОС 19 Высокая эффективность улавливания (даже в нанофаммо-вых количествах) характерна для пробоотборных устройств, рабочим элементом которых является стеклоткань, покрытая полиэтиленгликолем [20]. Ниже приведена методика отбора проб воздуха для определения концентраций бенз(а)пирена в атмосфере, в том числе на промышленных площадках и рабочих местах ]21 ] [c.171]

    При повышенных требованиях биологически очищенную воду очищают дополнительно. Наиболее широкое распространение п качестве соору ений для дополнительной очистки получили пес- (aныe фильтры, главным образом двух- и многослойные, а также 1 онтактные осветлители (микрофильтры применяют реже). [c.234]

    В последние годы широкое применение нашли интерференционные светофильтры, которые представляют собой многослойную систему чередующихся тонких пе-поглощающих диэлектрических слоев с высоким и низким показателями преломления. Иа рис. 5.14 представлена кривая пропускания интерференционного светофильтра. Основными характеристиками фильтра явля- [c.249]

    Инжектор с резиновой мембраной по конструкции похож на предыдущий, в нем не используют кран остановки потока растворителя и на месте заглушки зажимается упругая резиновая мембрана. Ввод пробы осуществляют микрошприцем, рассчитанным на работу в герметичных условиях при высоких давлениях. Пробу вводят в поток растворителя без его остановки путем прокалывания мембраны, введения микрошприца до упора иглы в фильтр колонки и нанесения пробы. Инжектор прост по конструкции и легко может быть изготовлен. Основной недостаток — наличие резиновой мембраны, которая набухает в растворителях, теряет герметичность при многих проколах, выделяет в поток растворителя ингредиенты, дающие ложные пики и повышающие фон и шумы детектора. Частицы мембраны, выкрашивающиеся при проколах, загрязняют входной фильтр колонки, создают эффект памяти . Выбор для мемораны марки резины, наиболее устойчивой к данному растворителю, использование мембран многослойных с наружными слоями из фтор-полимеров или из металлической фольги позволяет уменьшить, но не исключить эти недостатки. Микрошприцы высокого давления также дороги, более трудно промываются и менее надежны, чем обычные. Этот тип инжектора также используют в основном для учебных целей. [c.147]

    Верх, противохим. одежда 3. о. фильтрующего типа периодич. ношения. В ее состав входят куртка с пришитым к ней капюшоном и брюки, а также перчатки и боты из резины. Материал для куртки и брюк многослойный верх. [c.166]

    П. широко применяют как конструкц. материалы в автомобилестроении, электронной и электротехн. пром-сти, в бытовой и мед. технике, приборо- и самолетостроении, пром. и гражданском стр-ве. Из П. изготовляют прецизионные детали (шестерни, втулки и др.), осветит, арматуру, фары автомобилей, защитные очки, оптич. линзы, защитные шлемы и каски, кухонную утварь и т. п. В мед. технике из П. формуют чашки Петри, фильтры для крови, разл. хирургич. инструменты, глазные линзы. Листы из П. применяют для остекления зданий и спортивных сооружений, теплиц, для произ-ва высокопрочных многослойных стекол - триплек-сов. [c.631]


Смотреть страницы где упоминается термин Фильтры многослойные: [c.482]    [c.215]    [c.210]    [c.200]    [c.339]    [c.374]    [c.79]    [c.154]    [c.245]    [c.245]   
Применение длинноволновой ИК спектроскопии в химии (1970) -- [ c.42 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте