Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ПДК пыли растворимость

    Серебро из малорастворимых в воде хлорида и сульфида может быть получено аналогичным способом. При обработке цианидом хлорид или сульфид переводят в растворимое комплексное соединение К[А (СМ)2], а из последнего восстановлением цинковой пылью получают серебро. Известны и другие специальные методы получения серебра из содержащих его сульфидных руд свинца. [c.157]


    Аппараты мокрой пылеочистки. Один из способов очистки газов от растворимых вредных примесей и взвешенных твердых частиц — промывка газа жидкостью, чаще всего водой. Аппараты для этого процесса называют обычно скрубберами или мокрыми фильтрами. В них либо газ барботирует сквозь слой жидкости, либо жидкость движется в потоке газа в виде струй или мелких капель. Очистка от пыли происходит прилипанием твердых частиц [c.233]

    Встречающиеся в природе радиоактивные изотопы присутствуют уже на ранней стадии цикла, который включает в себя ряд операций (добычу, переработку урановых руд, подготовку ядерного топлива и разделения изотопов различными методами, изготовление топливных элементов, работу реактора). В процессе добычи урана и тория образуются пыль, растворимые соединения и газы. Радиоактивными изотопами, сопровождающими эту операцию, являются продукты распада урана и тория. [c.314]

    При обезвреживании отходов IV группы, когда улавливаемая пыль растворима в воде и водный ее раствор используют на производстве, целесообразно применение мокрой газоочистки, так как это упрощает использование уловленного продукта. Наоборот, когда уловленный продукт необходимо перевозить для использования на других предприятиях, целесообразна очистка в электрофильтрах. Если улавливаемый продукт представляет особую ценность или особо токсичен, следует применять для очистки газов аппараты с очень высоким коэффициентом очистки (электрофильтры, а в отдельных случаях тканевые фильтры). Затраты на очистку при этом имеют второстепенное значение. [c.198]

    Если частицы пыли растворимы в воде, то во влажной газообразной среде на их поверхности образуется насыщенный водный раствор вещества, из которого они состоят. Если парциальное давление паров воды над этим раствором меньше парциального давления паров воды в окружающем газе, пары воды из газа будут поглощаться веществом, обусловливая этим явление гигроскопичности [28, 46]. [c.82]

    Турбинные масла с успехом очищаются отстаиванием, фильтрованием или центрифугированием. Очищать автотракторные масла гораздо сложнее, так как размеры двигателей невелики, условия эксплуатации непрерывно меняются, а гамма применяемых масел достаточно широка. В автотракторных маслах накапливаются пыль и грязь, растворимые в масле соединения, попадающие в масло из несгоревшего и сгоревшего лишь частично топлива, водный конденсат из пропускаемых поршневыми кольцами газов, растворимые и нерастворимые продукты разложения масел [124]. [c.507]


    Характерной особенностью работ, посвященных повышению эффективности улавливания пыли в полых колоппах, является стремление обеспечить достаточно густое заполнение всего объема аппарата каплями диспергированной жидкости, причем одновременно стремятся избежать слияния капель в сплошной поток [100]. По данным этой работы, наиболее эффективны равномерно распределенные крупные капли = = 0,8- 1,0 мм при их объемной концентрации около 17о-Можно отметить, что и в модельных опытах по абсорбции хорошо растворимых газов при подобных условиях достигались очень высокие коэффициенты массопередачи. [c.186]

    Нерастворимые или плохо растворимые в стандартных растворителях пестициды смешивают с увлажняемыми порошками или текучими концентратами. Увлажняемый порошок позволяет достичь высокого содержания активного компонента — обычно 50— 80% (масс).—и приготовляется путем смешивания и размола сухих компонентов. Увлажняемые порошки целесообразно приготовлять из пестицидов, представляющих собой рыхлые твердые вещества с высокой температурой плавления. Для улучшения физических свойств порошка используют различные разбавители (природные клеи и синтетические силикаты). Недостатки увлажняемых порошков —неудобства работы с ними, потенциальная опасность вдыхания пыли человеком и необходимость измерения количества порошка в единицах массы. Иногда эти недостатки удается преодолеть, выпуская пестицид в виде суспензии. Для перевода активного соединения в форму текучей суспензии к смеси добавляют воду и другие компоненты. [c.34]

    В случае растворимой пыли заметное увеличение степени улавливания наблюдается [232, 307] только для более крупных фракций. В однополочном аппарате практически полностью улавливаются все частицы растворимой пыли с размерами более 10 мкм. При уменьшении различия в степени улавливания растворимой и нерастворимой пыли становятся несущественными. Растворимость частиц начинает сказываться на улучшение улавливания, когда кинетическая энергия пылинок достаточна для преодоления пограничного слоя и вступают в действие силы взаимодействия частиц с поверхностными пленками жидкости. [c.176]

    При улавливании хорошо растворимой пыли можно применять решетки с диаметром отверстий 3—4 мм при свободном сечении 20—23%. [c.490]

    В качестве восстановителей чаще всего применяют металлы цинк, олово, железо, амальгаму натрия или цинка — в щелочной или в кислой среде. Восстановление можно также вести алюмогидридом лития (см. 15.2) или водородом над никелем Ренея и другими катализаторами. Так, практически важные для синтеза триарилметановых красителей бензгидрол и его производные получают из соответствующих кетонов при действии цинковой пыли в щелочном или аммиачном растворе, к которому для повышения растворимости продукта добавляют спирт. Цинк применяют в значительном избытке против количества, рассчитанного по уравнению  [c.298]

    Спекание может быть замедлено путем диспергирования частиц активной фазы на развитой поверхности другого тугоплавкого инертного вещества (акция нанесения) или путем разделения их тугоплавкими блоками (стабилизация). Но спекание последних на практике не может быть проконтролировано. Миграция компонентов катализатора облегчается, если они растворимы в реакционном потоке или могут образовывать раствор в самом катализаторе. Например, некоторые переходные металлы могут переноситься в виде летучих карбонилов, галогенидов и окислов, многие другие — нерастворимые окислы и соли имеют достаточную растворимость в жидкостях (особенно в полимолекулярных слоях воды) или стабильны в виде газообразных гидратов. Эти свойства ускоряют спекание кристаллитов активной фазы. Особенно опасно указанное явление потому, что оно может произойти при малых парциальных давлениях случайных примесей, вполне достаточных для воздействия на рост кристалла и для движения вещества вдоль температурных градиентов, хотя не может быть причиной их выноса из реактора [1]. Наконец, поверхность может покрываться посторонними загрязнениями (пыль, ржавчина) или блокироваться такими продуктами побочных реакций, как жидкие полимеры или твердый кокс . Если вследствие этого изменяется распределение объема пор по величинам их радиусов, а скорость реакции определяется диффузией, то можно ожидать ухудшения селективности или активности. [c.18]

    Углекислота при нормальном давлении переходит в твердое состояние при температуре минус 78,5° С. Следовательно, в жидком кислороде, имеющем температуру при нормальном давлении минус 183°С, углекислота должна находиться в твердом состоянии. Твердая углекислота обладает некоторой растворимостью в жидком кислороде. В 1 л жидкого кислорода можно растворить не более 3,6 углекислоты (в пересчете на газообразную углекислоту, взятую при нормальном давлении). При содержании углекислоты в жидком кислороде, превышающем 3,6 см 1л, она полностью в нем раствориться не может. Часть углекислоты из раствора будет выделяться в виде твердого осадка. Присутствие твердой углекислоты в жидком кислороде может вызвать те же осложнения при его эксплуатации, что и твердые нерастворимые примеси —сажа, пыль и др. [c.32]


    В случае использования электрофильтров по очистке воздуха в жилых помещениях осадительные пластины обычно покрывают липким растворимым маслом, что предотвращает повторное увлечение частиц. Пыль из атмосферы накапливается в небольших ко-личествах и едва покрывает пластины к тому времени, когда масло смывают и заменяют новым, что практикуется с периодичностью 1—6 недель. [c.464]

    Особый случай аппарата, обладающего многими свойствами орошаемого электрофильтра, представляет собой двухступенчатый электрофильтр с положительной короной, применяемый для очистки воздуха в системах кондиционирования воздуха. На пластины этого электрофильтра нанесен слой растворимого масла, к которому прилипает пыль, и через определенные промежутки времени (2—8 недель) эти пластины промывают для удаления нако пившейся пыли, а затем на них вновь наносят новый слой масла. [c.478]

    Наиболее распространенные причины появления систематических ошибок в гравиметрическом анализе следующие использование непригодного материала посуды, загрязненных реактивов работа в открытой посуде (пыль, разбрызгивание) недостаточное охлаждение тигля перед взвешиванием избыток или недостаток промывной жидкости применение непригодного фильтрующего материала пренебрежение параметрами, влияющими на растворимость. [c.62]

    Технология извлечения таллия. Указанные в предыдущем параграфе исходные материалы в большинстве случаев содержат таллий в малой концентрации (порядка сотых долей процента), что делает непосредственное извлечение из них таллия невыгодным. Для получения более богатых концентратов пользуются методом возгонки. Таллий улетучивается при обжиге как в окислительной, так и в восстановительной атмосфере. Это дает возможность сочетать получение обогащенных таллием возгонов с извлечением других ценных компонентов, например свинца. Так, на некоторых польских заводах различные отходы, в том числе пыли от агломерации свинцовой руды, кадмиевые шламы, свинцовые кеки и т. п., обрабатывают во вращающихся печах вместе с коксом, железом и едким натром. Получаются возгоны с 0,2— 0,6% таллия [189]. На некоторых свинцовых заводах пыли агломерационных машин подвергают окислительному обжигу при 450—500°, чтобы перевести соединения цинка и кадмия в растворимую форму. При этом также получаются вторичные возгоны, сильно обогащенные таллием [190]. Особенно хорошее обогащение получается при хлорирующем обжиге, т. е. с добавкой хлорида натрия или сильвинита. Равновесие обменной реакции [c.343]

    Желтые кристаллы, очень хорошо растворимые в воде. Препарат следует хранить в плотно закрытой темной банке, оберегая от пыли и NH3. [c.283]

    Молибден, растворимые соединения в виде пыли...... [c.248]

    Значение. Испытание на растворимость в н-пентане и бензоле применяется для определения нерастворимых компонентов в отработанном масле, например взятом из картера. Эти нерастворимые вещества включают твердые частицы, попадающие в масло извне. Например, пыль, грязь, частички металла, продукты выхлопа из камер сгорания (свинцовые соли, сажа, уголь) и смолы из топлива, образовавшиеся вследствие разложения п окисления хвостовых фракций топлива. Все эти примеси иногда называют внешне нерастворимыми веществами . Остальную часть нерастворимых осадков составляют асфальто-смолистые вещества, образующиеся при окислении масла и иногда именуемые внутренне нерастворимыми веществами . [c.35]

    Основными источниками минерализации влаги, находящейся на поверхности металла, являются атмосферные осадки, коррозионноактивные газы атмосферы и растворимые вещества, входящие в состав пыли и продуктов коррозии. [c.9]

    Изменение количеств легко растворимых, труднорастворимых и нерастворимых в воде соединений калия и относительных величин рлр, Ртр и рнр по длине факела (в зависимости от времени) изображено на рис. 5-14,(2. Видно, что глубина превращений соединений калия но длине факела непрерывно увеличивается, причем процессы эти протекают особенно быстро в начальной стадии горения пыли (в течение 0,2— 0,3 с). В дальнейшем интенсивность превращения соединений калия в топке заметно замедляется. Кроме времени, существенное влияние на поведение соединений щелочных металлов в топочном объеме оказывает также состав газовой среды. Со снижением коэффициента избытка воздуха в топке как рлр, так и ртр увеличиваются (рис. 5-14,6). Такая закономерность хорошо согласуется с результатами лабораторных исследований по улетучиванию щелочных соединений из сланцевой золы при нагревании ее в различных средах ( 5-2). [c.99]

    Частицы пыли, осаждающиеся в трахее бронхах и бронхиолах обычно удаляются с помощью ресничек и если пыль плохо растворима по видимому, не вызывают пневмокониоза Если же частицы рас творимы то их общее токсическое действие может проявляться в зависимо сти от их химическою состава, При исследовании осаждения пыли [c.330]

    I [аличие пыли растворимых солей бария в воздухе пе допускается (в ( 11 А устаповлеп предел 0,5 мг1м ). Длм практически нерастворимых солей бария предельно допустимая концентра 1ПИ1 составляет 3—5 мг м . [c.65]

    Многие хорошо спроектированные прямоточные парогенераторы при должном контроле качества питательной воды работали до четырех лет без внутренней очистки поверхностей нагрева, при этом максимальная толщина отложений в трубах достигла всего лишь порядка десятой миллиметра. По-видимому, соли имеют тенденцию концентрироваться в последних мельчайших капельках воды, ири исиарении которых образуется хлопьевидная пыль. В результате при эксплуатации возникает больше трудностей в связи с отложениями на лопатках турбин, нежели из-за образования отложений в исиарительной части парогенератора или в пароперегревателе. Отложения в лопаточном аппарате турбин растворимы в воде, их можно удалить промывкой, гюдавая для этой цели в турбину очень влажный пар ири работе ее на холостом ходу перед остановом на текущий ремонт. [c.232]

    Наименее растворимые составные части морской, воДы непрерывно оседают на дно океана. Вычислено, что ежегодно таким образом отлагается около 2300 млн. т солей, из Которых главная часть приходится на СаСОз. В результате образуются мощные залежи известняка и мела, который представляет собой скопление остатков микроскопических раковин морских инфузорий, строивших свои жилища из растворенного в воде углекислого кальция (рис. 1У-26). Эти залежи могут, однако, накапливаться лишь в сравнительно неглубоких местах океана, так как на больших глубинах, вследствие увеличения содержания растворенного углекислого газа, оседающий. СаСОз вновь растворяется. В глубоких местах дно океана покрыто особой красной глиной, образовавшейся, по-впдимому, за счет пепла вулканических извержений и космической пыли. [c.146]

    Хотя таллий и образует несколько минералов, например лоран-дит Т1Аз52 и крукезит (Т1,Си, Ag)2Se, они также весьма редки. Интересно отметить, что в природе таллий встречается в степени окисления 4-1. Это подтверждается валовым составом указанных минералов. Основным сырьем для получения таллия служат полиметаллические руды, в которых он присутствует в виде примеси. Извлечение таллия из пыли, получающейся при окислительном обжиге этих руд, основано на растворимости оксида таллия в горячей воде. Полученный гидроксид переводят в сульфат таллия, который и подвергают электролизу. Существуют способы, по которым сначала получают плохо растворимый Т1С1, который восстанавливают до металла цинком. Возможно также восстановление оксида таллия углем или водородом. [c.157]

    Таллий выщелачивается значительно легче индия. Во многих случаях, когда он присутствует в виде TljO, достаточно выщелачивания водой [152]. Можно выщелачивать водой и в том случае, если в обрабатываемом материале есть хлор. Только и само выщелачивание, и отделение раствора от остатка нужно проводить при нагревании, так как растворимость хлорида таллия сильно зависит от температуры. Иногда вместо водного выщелачивания применяют выщелачивание слабыми содовыми растворами. Это предотвращает переход в раствор хлоридов других металлов, например кадмия [192. Рекомендуется также выщелачивать водой пыли, добавляя известь [190]. При этом несколько увеличивается извлечение таллия в раствор, по-видимому, за счет разложения малорастворимого арсенита таллия. Если таллий присутствует в виде труднорастворимых соединений, то применяют выщелачивание разбавленной серной кислотой. Более полного извлечения можно достичь сульфатизацией пылей в кипящем слое после грануляции с крепкой серной кислотой, как это описано в разделе, посвященном индию. [c.343]

    Первые систематические исследования взаимодействия сталкивающихся водяных капель принадлежат Релею. Наличие на поверхности капель пылинок, капелек жира и т. д. согласно опытам резко повышает процент эффективных столкновений. В атмосфере, содержащей значительное количество хорошо растворимых в воде газов (SO2, СО2, водяной пар), эффективность столкновений значительно повышается. В опытах [2.47, 2.48] с водяными каплями, падающими на плоскую поверхность воды, установлено существование нижней критической скорости, которая рав-. нялась 0,7 м/с при i =0,5 мм и 0,46 м/с при R=l,2 мм. В случае Ч(У<г11)кр слияния между каплей и водяной плен- [c.112]

    Помещения с газами группы А пли малорастворимыми солями Помещения с газами групп БВГ илн хорошо растворимыми (мало-гпгроскопнчиыми) и гигроскопичными солнми, аэрозолями, пылью [c.67]

    Имеются указания, что выход может быть повышен до 75%, если при восстановлении цинковой пылью добавить уксуснокислый натрий. Последний образует комплексное соединение с уксуснокислым цинкоь и тем самым повышает его растворимость. Повышение выхода возможно также, если добавлять раствор нитрозосоединения к смеси цинковой пыли, уксуснокислого натрия, ацето-уксусного эфира и ледяной уксусной кислоты вместо того, чтобы добавлять цинковую ныль Ъ последнюю очередь [c.211]

    Спектры высокого разрешения можно получи1ъ только на образцах, полностью свободных от взвешенной пыли и других твердых частиц. Поэтому лучше всего ввести в свою постоянную практику обязательное фильтрование растворов непосредственно при их переносе в ампулу. Удивительно эффективным фнлыром служит небольшая ватная про-бочка, помещенная в сужение пипетки Пастера, При этом необходимо предварительно промыть ее небольшим количеством растворителя для удаления отделившихся волокон. Свежая медицинская вата не содержит растворимых в органических растворителях загрязнений, но этого совсем нельзя сказать о кусочках ваты, лежащих в лаборатории в течение месяцев. Поэтому храните вату в герметичных коробочках. Некоторые растворы способны реагировать с хлопковой ватой. В этом случае подойдет стеклянная вата, но она фильтрует не так хорошо. Тонкие суспензии можно удалить из образца фильтрованием через цеолиты. Неплохо также дополр Ить эту процедуру упоминавшимся ранее обезвоживанием раствора. [c.62]

    Растворимые соединения Р. мало токсичны. Пыль металлического Р. не вызывает инт0ксикащ1и, а при введении через органы дыхания приводит к слабо текущему фиброзу. [c.238]

    У.- общеклеточный ад, поражает все органы и ткани его действие обусловлено хим. токсичностью и радиоактивностью. ПДК для растворимых соед. У. 0,015 мг/м , для нерастворимых - 0,07Э мг/м. Осн. мероприятия по борьбе с загрязнением воздушной среды пылью при добыче и переработке У. макс. механизация процессов, герметизация оборудования, использование мокрых способов переработки сырья. Мн. операции на радиохим. произ-вах проводят дистанционно, с применением биол. защиты. [c.43]

    Фильтры из растворимых н летучих материалов для опре деления эффективности пылеулавливания применяются редко из за высокого гидравлического сопротивления Например, фильтр из кристаллов салициловои кислоты диаметром 50 мм имеет при объемной скорости 70 л/мин сопротивление 150 мм вод ст а аценафтеновыи фильтр того же диаметра 175 мм вод ст К фильтрам Сокслета можно отнести керамические тигельные фильт ры Патроны Сокслета могут быть иаполиеиы каким нибудь рыхлым материалом Их эффективность для частиц мельче 1 мк не высока однако они удобны для улавливания больших количеств пыли Керамические фильтры пригодны для работы при высоких температурах но их начальное сопротивление очень высоко [c.319]


Смотреть страницы где упоминается термин ПДК пыли растворимость: [c.285]    [c.179]    [c.98]    [c.293]    [c.607]    [c.459]    [c.32]    [c.186]    [c.137]    [c.97]    [c.264]    [c.387]    [c.20]   
Технология сульфитов (1984) -- [ c.15 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте