Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Артезианская вода

    Наименьшей величиной окисляемости (около 2 мг О2 на литр) характеризуются артезианские воды. Окисляемость грунтовых вод зависит от глубины их залегания. Чем глубже залегает вода, тем меньше ее окисляемость. [c.129]

    В лабораторию доставлена проба прозрачной артезианской воды, в которой необходимо определить наличие кальция. Можно ли это сделать, если из реактивов имеется только гидрокарбонат натрия  [c.125]

    При обсуждении этого вопроса были сначала выдвинуты в качестве объяснения две основные идеи одна, гласящая, что соляные купола — явления, тесно связанные с явлениями изверженного порядка, и другая, — что они образованы действием циркулирующих артезианских вод. [c.240]


    Например, на Балашихинском кислородном заводе для этой цели после влагомаслоотделителя концевого холодильника компрессора установлен дополнительный холодильник, охлаждаемый артезианской водой, после которого температура воздуха не превыщает 15—20° С. [c.135]

    В процессе смешения в рубашку мельницы подают артезианскую воду для охлаждения смеси до заданной температуры. [c.32]

    Достигаемая степень охлаждения зависит от начальной температуры воды, которая в зависимости от местных условий и времени года колеблется от 4 до 25° С. Мало изменяющуюся в течение года температуру (8—15° С) имеет подземная (артезианская) вода. Часто для охлаждения пользуются оборотной водой, т. е. водой, охлажденной в градирне. В этом случае нагретая в теплообменном аппарате вода поступает на охлаждение в градирню, после чего возвращается на охлаждение теплообменного аппарата. При пользовании оборотной водой свежая вода расходуется только на пополнение ее потерь вследствие частичного испарения в градирне. Оборотная вода имеет высокую температуру, достигающую летом 30° С. [c.422]

    Первая ЦКО была проведена на скв. 377. До проведения целенаправленной кислотной обработки скважина эксплуатировалась 51 месяц. С 10 марта 1958 г. по июнь 1961 г. в скважину нагнетали пресную артезианскую воду, содержащую в среднем 3—5 мг л механических примесей. С июня 1961 г. в нее нагнетается сточная вода. За это время на ней было проведено 18 КО. В среднем одна КО проводилась через 85 дней, при этом на нее расходовалось 3,15 24%-ной соляной кислоты. [c.121]

    Кинг и Миллер считают [3], что реакция выделения водорода происходит на сульфиде железа, который, в свою очередь, образуется в результате реакции иона Ре + с сульфид-ионом, выделяемым бактериями. Они предположили также [4], что бактерии увеличивают количество активного сульфида железа, на котором может идти реакция выделения Нг- Особенно серьезные повреждения сульфатвосстанавливающие бактерии наносят нефтяным отстойникам, подземным трубопроводам, водоохлаждаемым прокатным станам или обсадным трубам глубоких скважин. На Среднем Западе США в результате коррозии под действием сульфат-восстанавливающих бактерий за 2 года вышли из строя водозаборные трубы для артезианской воды — диаметром 50 мм, с гальваническим покрытием коррозия в предварительно хлорированной воде была значительно меньше. [c.104]

    Наибольшую опасность представляет поступление сероводорода по затрубному пространству скважин в пласты с артезианской водой. [c.260]

Рис. 38. Зависимость стойкости покрытия от времени испытаний в минерализованной (2,7 г/л) артезианской воде. Покрытии Рис. 38. <a href="/info/1717628">Зависимость стойкости</a> покрытия от времени испытаний в минерализованной (2,7 г/л) артезианской воде. Покрытии

    Для отвода теплоты растворения на некоторых установках применяется промежуточное охлаждение абсорбента в одном или нескольких сечениях абсорбера. Охлаждающим агентом служит холодная артезианская вода, пропан или аммиак. Промежуточное охлаждение позволяет повысить извлечение целевых углеводородов при заданном количестве циркулирующего абсорбента. Кроме того, охлаждение дает возможность применять более легкий абсорбент, поглотительная способность которого выше, чем тяжелого, что также обеспечивает более глубокое извлечение целевых углеводородов. [c.98]

    Пятиступенчатая схема сепарации дрожжей. Схема отличается от 7-ступенчатой тем, что исключаются четвертая и пятая промывки дрожжей свежей артезианской водой с последующим сбросом промывных вод в канализацию. [c.359]

    В сборнике 17 дрожжевую суспензию в течение 1,5—2 ч промывают оттоком от третьей промывки с отделением промывной воды круговой сепарацией на сепараторах 9. Промывную воду, содержащую около 1 об.% спирта, собирают в сборнике 23, насосом 24 перекачивают в сборник 3, откуда направляют на выделение спирта. Дрожжевую суспензию после второй промывки через те же сепараторы перекачивают в сборник-аэратор 14, где ее при непрерывной аэрации в течение 1,5—2 ч промывают артезианской водой до получения светлых дрожжей и прозрачного оттока с содержанием спирта не более 0,1 об.%- Промывную воду, отходящую от четвертой группы сепараторов, работающих по круговому методу, направляют в кювету сборника 17. Окончательно промытую дрожжевую суспензию подают насосами 16 и сгущают круговой сепарацией на сепараторах 11 до содержания дрожжей 220—250 г/л. Затем суспензия поступает в сборник 15 и через те же сепараторы — в сборники готового дрожжевого концентрата, оборудованные аэраторами звездочного тида и змеевиками для охлаждения. Готовый дрожжевой концентрат с содержанием дрожжей не менее 550 г/л охлаждают рассолом до 2—4°С и насосом 13 подают в фильтр-прессы 12, а прессованные дрожжи из них —на формование, упаковку и хранение. Схемой предусматривается резервный сепаратор 10. [c.362]

    ДЛЯ снижения конечной температуры нефтепродукта. Рекомендуется и еще более глубокое охлаждение его можно достигнуть снижением температуры свежей воды, подаваемой для пополнения оборотной системы (например, использование артезианской воды). [c.322]

    На некоторых зарубежных и отечественных НПЗ для доохлаждения бензиновых дистиллятов применяют артезианскую воду. Легкие бензиновые дистилляты следует охлаждать на 10—15 °С ниже начала их кипения. Однако обеспечить постоянство такого охлаждения оборотной водой весьма трудно ввиду высокой температуры последней и крайне ограниченными возможностями регулирования охлаждения в водяных холодильниках. В процессе эксплуатации холодильники и конденсаторы относительно быстро забиваются, при этом коэффициент теплопередачи в них резко снижается. Охладить продукт в таких условиях до требуемой температуры удается иногда только при снижении производительности установки (что обычно не вызывает энтузиазма у практических работников), и продукт в резервуар часто поступает горячим. [c.167]

    Подземные пресные воды имеют в своем составе различные соли. Степень минерализации их может изменяться от 100—200 мг/л до нескольких граммов на 1 л. В пресных артезианских водах преобладают катионы Са + и анионы НСОГ По мере увеличения минерализации возрастает относительное содержание ионов Ыа+, Са + и С1-. Количество растворенного кислорода в подземных водах несколько меньше, чем в водах рек и озер. Нередко подземные воды содержат значительное количество растворенного углекислого газа. [c.219]

    Установки с барабанными энергетическими парогенераторами давлением пара менее 110 бар 1 2 3 16 20 1 2 3 16 20 16 20 Применение химического обессоливания воды может оказаться целесообразным лишь при наличии благоприятных условий (артезианская вода, из водопровода и др.) [c.47]

    Необходимость предварительной обработки артезианских, вод перед ионированием решается проектной организацией в каждом отдельном случае с учетом надежного удаления взвешенных веществ, соединений железа и других примесей, препятствующих нормальной работе ионитных фильтров и котлов. [c.107]

    В конце 1880-х гг. при городской думе была образована постоянно действуюш,ая Водопроводная комиссия, которая рассматривала и вносила на обсуждение предложения по разработке технических проектов и смет будущего водопровода, изысканию средств на его постройку. Обсуждался вопрос снабжения города артезианской водой. [c.10]

    Для технологических нужд артезианская вода используется только в тех случаях, когда по условиям технологии необходима холодная вода с температурой 8-10°С (процессы переработки полипропилена, карбамидная депарафинизация дизельного топлива ИТ. д.). В остальных случаях для охлаждения используется вода, охлаждаемая на блоках оборотного водоснабжения. Оборотное водоснабжение завода осуществляется от двух блоков (рис. 3.32). [c.311]

    Во втором случае теплая хлорная вода, вытекающая из башни, охлаждается в поверхностных теплообменниках и снова подается на орошение колонны без выделения из нее хлора. Охлаждение хлорной воды перед подачей на башню ведут в две ступени в графитовых или титановых поверхностных теплообменниках. На первой ступени хлорная вода охлаждается наружной (зимой) или артезианской водой (летом), а на второй ступени—холодильным рассолом. [c.119]


    В качестве источников водоснабжения используются пресные водоемы, как подземные, так и поверхностные. К подземным относятся грунтовые, межпластовые, артезианские, карстовые воды, состав которых определяется условиями их образования. Так, состав грунтовых вод зависит от возможностей питания их атмосферными осадками, от характера почв и подстилающих пород, с которыми контактирует вода, от санитарного состояния вышележащих водоносных горизонтов. В формировании состава артезианских вод решающее значение имеют глубинные геологические структуры. Химический состав подземных вод формируется в результате таких процессов, как выщелачивание горных пород, растворение, сорбция, ионный обмен и т. д. Защищенность артезианских водоносных пластов обеспечивает постоянство состава воды и почти полное отсутствие в них микроорганизмов. [c.25]

    Артезианские воды имеют обычно окисляемость, не превышающую 1 — 2 мг/л, тогда как в поверхностных водоисточниках ее значение может достигать 10 — 12 мг/л. Повышение окисляемости в водоисточнике служит показателем его загрязнении. [c.34]

    Частичное разрушение гумусового горизонта или почвенного профиля, водная эрозия, дефляция, пучение грунтов, просадка (суффозия) лёссов, мергелистых и гипсовых горизонтов, региональное опускание территории на 0,5—1 м вследствие длительной откачки нефти, артезианских вод, газа, выемки породы из шахт. [c.305]

    Температуру воды / в принимают в зависимости от географического места расположения конденсатора смешения при использовании подземной (артезианской) воды 1 = 8- 10 °С, а в случае оборотной воды — от 15 до 30 ° С. Последняя цифра определяется возможностью охладить нагретую воду в градирнях в летних условиях для данной местности. [c.699]

    Пары циркулирующего хладагента засасываются компрессором К и сжимаются в нем до рабочего давления (см. рис. 42, а). Сжатые пары хладагента подвергаются конденсации при температуре Т в конденсаторе ХК путем охлаждения 1 одой или воздухом. В холодильнике П-Х сконденсированный (сжиженный) хладагент переохлаждается до например, артезианской водой. Переохлажденный жидкий хладагент дросселируется в дросселе Д до температуры Та и испаряется в испарителе И за счет поднода теплоты Со охлаждаемым потоком. [c.125]

    Достигаемая температура охлаждения зависит от начальной температуры воды. Речная, озерная и прудовая вода в зависимости от времени года имеет температуру 4—25 °С, артезианская вода 8—15 С и оборотная вода приблизительно 30 °С (в летних условиях). При проектировании теплообменной аппаратуры следует принимать в качестве расчетной начальную температуру воды для наиболее неблагоприятных (летних) условий с тем, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу теплообменных устройств в течение всего года. Температура воды, выходящей из теплообменников, не должна превышать 40—50 С (в зависиморти от состава воды), чтобы свести к минимуму выделение растворенных в воде солей, загрязняющих теплообменные поверхности и снижающих эффективность теплообмена. [c.324]

    Принято считать, что история нефтяной промышленности мира берет начало 27 августа 1859 г., когда полковник Эдвин Дрейк близ города Тай-тансвилл (штат Пенсильвания) пробурил первую нефтяную скважину на месторождении Oil reek , давшую промышленную нефть. Использовав буровое оборудование, предназначенное для выкачивания артезианских вод, он стал одним из первых новаторов в нефтяной промышленности. [c.25]

    С целью сокраш,ения расхода артезианской воды и количества производственных стоков для разбавления мелассы можно частично использовать послеспиртовую мелассную барду, воду после выделения из спирта и промывки сивушного масла, конденсаты паров мелассной барды и воду после замачивания ячменя. [c.68]

    Воду подают на третью промывку (перед пятой ступенью сепарации). Промывную воду после третьей промывки используют для второй промывки (перед четвертой ступенью сепарации), а промывную воду после второй промывки — для первой промывки (перед третьей ступенью сепарации). Из сборника 21 дрожжевой концентрат поступает в эжектор, куда насосом подается промывная вода из сборника 24. В сопле эжектора большие скорости обеспечивают хорошее перемешивание воды с остатками бражки и промывку дрожжей. Разбавленная водой дрожжевая суспензия поступает в сепараторы третьей ступени 8. Промывную воду собирают в сборник 26, откуда направляют для отгонки спирта в отдельную колонну, предназначенную для перегонки слабоконцентрированных спиртовых, растворов. Этим исключается разбавление обездрожженной бражки н связанное с этим увеличение расхода пара на ее перегонку. Дрожжевой концентрат после третьей ступени сепарации сливается в сборник 25. Затем в эжекторе дрожжи промываются водой после третьей промывки, которая подается в эжектор насосом пз сборника 22. Отделяемая на сепараторах четвертой ступени 9 промывная вода собирается в сборник 24, откуда насосом подается в эжектор для первой промывки, а дрожжевая суспензия — в сборник 23. Дрожжевой концентрат после четвертой ступени сепарации промывается свежей артезианской водой в эжекторе и поступает в сепараторы пятой ступени сепарации 11. Промывную воду направляют в сборник 22 я используют для второй промывки дрожжей, дрожжевую, суспензию— в колонну 13, где для повышения стойкости дрож- жей при хранении ее аэрируют в течение 2 ч. Воздух в колонну подается компрессором через биологический фильтр 14. В верхней части колонны установлены бактерицидные лампы 12 для облучения дрожжевой суспензии, стекающей тонким слоем по стенкам воронки, что повышает микробиологическую чистоту дрожжей. Обработанная дрожжевая суспензия поступает в водоструйный промыва-тель 15, где смешивается со свежей артезианской водой, и направляется в сепараторы шестой ступени сепарации 16. Промывную воду отводят в канализацию, а дрожжевую суспензию подают в сборник 21, откуда после промывки в эжекторе она поступает в сепараторы седьмой ступени сепарации 11. Промывную воду сбрасывают в канализацию, дрожжевую суспензию направляют в сбор-. ник готового концентрата 20, в котором охлаждают рассолом до 2— 4°С, а затем насосом 19 подают на вакуум-фильтр 18. [c.358]

    После освобождения сборников 20 сепараторы второй ступени работают на суспензии второй сепарации, промываемой артезианской водой. Суспензию из сборника 18 подают в сепараторы насосом 19. К началу промывки дрожжей сборник суспензии должен быть заполнен только на /з полезного объема, чтобы при необходимости можно было снизить концентрацию дрожжей в суспензии, разбавив ее водой. Промывная вода отделяется круговой сепарацией, при этом дрожжевая суспензия возвращается в тот же сборник 18, а отток направляется в сборник обездрожженной бражки 5. Количество воды, поступающей на промывку дрожжей в сборник 18, должно быть равным количеству фугата после круговой сепарации. При этом создаются благоприятные условия для работы сепараторов постоянны объем промываемой суспензии и концентрация в ней дрожжей. При промывке полуторным количеством воды суспензии, содержащей 8—9 об. % спирта, средняя концентрация спирта в оттоке составляет 4—5%. [c.360]

    На этом принципе основан предложенный КТИППом способ интенсификации промывки дрожжей. После выделения и концентрирования в две ступени дрожжи подвергают двум противоточным промывкам артезианской водой, в которой после первой промывки создают pH 11 —13, добавляя в воду раствор едкого натра или аммиака. После такой обработки ферментативная активность и стойкость дрожжей при хранении не снижаются. Способ КТИППа дает возможность при одинаковой степени удаления красящих веществ выделение и промывку дрожжей проводить в 4 ступени сепарации, сократить расход воды и электроэнергии. [c.363]

    На рис. 6-27 изображена принципиальная схема кондуктомет-рической системы автоматической сигнализации заданного истощения Н-катионитных фильтров первой ступени, разработанная МО ЦКТИ. При малом изменении состава исходной воды, что имеет место при работе на артезианской воде и редком переключении скважин, может быть использован простой кондуктометрический принцнп. Кондуктометрические датчики 4 подключают к многоточечному самопишущему прибору 5, который должен осуществлять независимую сигнализацию по каждому каналу. При достижении электрической проводимости фильтрата определенного заданного значения срабатывает сигнализация. [c.301]

    Проведены промышленные испытания дифалона в качестве ингибитора наки-леобразования на водооборотном цикле с четырехсек-дионной вентиляционной градирней. Для подпитки использована артезианская вода с Жк = 5—5,5 ммоль экв/л. Выявлена высокая [c.469]

    Применяют М. р. для разделения газовых смесей (напр., выделение компонентов из смесей, образующихся при синтезе аммиака, создание регулируемой газовой среды в фрукто-овощехранилищах) для опреснения морских и солоноватых вод и деминерализации речной и артезианской воды (см. Водоподготовка) для концентрирования и очистки р-ров высокомол. соед., в т. ч. биологически активных, молока и соков в микробиол., мед., пищ. пром-сти для изготовления массообменников мед. назначения (гемодиализаторы, оксигенаторы крови). [c.32]

    Примечания 1. Обеспеченными холодной водой считают предприятия, перерабатывающие зерно-картофельное сырье, hm tol ие меиее 350 м артезианской воды на 1000 дал спирта (учитывает вода, используемая на технологические нужды), [c.196]

    Водопотребление и количество сточных вод (в иа 1000 дал спирта, на 1 т дрожжей и 1 т жидкого диоксида углерода соответственно) с делением их по категориям в спиртовом производстве приведены в табл. 70. Водопотребление принято как среднегодовое (температура артезианской воды 10° С, речной или прудовой 20° С). При пересчете на зимний и летний периоды работы следует пользоваться коэффициентами при переработке иа спирт зерна /Сапм=0,77, Клет = 1,39 при переработке картофеля 7(знм=0,85, К лет—lj29 в производстве сухих кормовых дрожжей /Сзим=0,75, Слет=1,41 в производстве жидкого диоксида углерода /Саим=0,91, (лет=1,16. [c.209]

    Весьма перспективна композиция на основе ОЭДФ и отходов производства НТФ — дифалон, предназначенная для стабилизационной обработки артезианской воды с повышенным содержанием солей карбонатной жесткости до 10 ммоль экв/л [8, с 88]. Стабильность такой воды можно достичь с помощью ОЭДФ, однако расход комплексона составляет 5 мг/л, что экономически нецелесообразно. Такая же стабилизация воды достигается с использованием дифалона в концентрациях 0,025— 0,05 мг/л После упаривания обработанной воды в два раза жесткость ее (фактическая) соответствует расчетному значению [c.468]

    Технологический процесс в системе поддержания ППД включает в себя этапы добычи артезианской воды, дегазации воды в сепараторах, отстоя водонефтяной эмульсии в резервуаре, закачки с помощью агрегатов высокого давления (АВД). Основной задачей при обеспечении закачки в пласт балансового количества воды является стабилизация таких технологических параметров, как уровень водонефтяной эмульсии в резервуаре, уровни артезианской воды в сепараторах, температура перегрева подшипников насосньгх агрегатов, давление в сепараторах, давление воды на всасе агрегатов высокого давления (АВД) и т.д. [1].  [c.47]

    Технологический процесс закачки воды нефтяного месторождения включает в себя процессы добычи артезианской воды, дегазации воды в сепараторах, отстоя водонефтяной эмульсии в резервуаре, поддержания заданного значения пластового давления, а также задачи обеспечения балансов расходов добываемой и закачиваемой жидкости и стабилизации таких технологических параметров, как уровень водонефтяной эмульсии в резервуаре, уровни артезианской воды в сепараторах, температура перегрева подшипников насосных агрегатов, давление в сепарторах, давление воды на всасе агрегатов высокого давления (АВД) и т.д. [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Артезианская вода: [c.131]    [c.56]    [c.358]    [c.217]    [c.467]    [c.350]    [c.5]    [c.53]    [c.330]    [c.124]    [c.35]   
Проектирование предприятий искусственных волокон (1975) -- [ c.50 ]

Холодильная техника Кн. 2 (1961) -- [ c.416 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте