Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отходящие сухая

    Сухая перегонка древесины позволяет извлекать из нее древесный уксус (смесь метанола, ацетальдегида, ацетона, уксусной кислоты), деготь и газ. Осахаривание 1 т древесины путем кислотного гидролиза содержащихся в ней гюлисахаридов обеспечивает получение около 200 л этанола и примерно 45 кг дрожжей с содержанием 50 % белка. Такой обработке могут быть подвержены и другие отходы сельскохозяйственной продукции (кукурузы, злаков, подсолнуха, сахарного тростника и т. д.). Ферментация пентоз приводит в ряде случаев к образованию фурфурола. [c.354]


    Порошки ЭП-693, содержащие до 2 % абразива, получают из отходов сухой обдирки слитков сплава на основе никеля, легированного алюминием, титаном, вольфрамом, молибденом. [c.111]

    Термическое обезвоживание жидких отходов, осуществляемое в печах, является эффективным способом снижения загрязнения окружающей среды. Сущность термического обезвоживания жидких отходов заключается в получении твердого (сухого) остатка в виде порошка или гранул. Полученный из печи твердый остаток подлежит далее реализации как товарный продукт или захоронению. Паровая (газовая) фаза выводится для последующей переработки, если это необходимо по технологическому регламенту, или для обезвоживания. Температура термического обезвоживания жидких отходов не превышает 500, °С. [c.18]

    Хранилище сухих радиоактивных горючих отходов. Сухие радиоактивные горючие отходы захороняются в отельных отсеках в специальном корпусе. Ограждающие кои- [c.253]

    Каолин — белая или светлоокрашенная глина. Его отходами являются вскрышные породы добычи, хвосты сухого и мокрого способов обогащения. В настоящее время используют в основном отходы сухого обогащения каолина (для рекультивации нарушенных земель). [c.55]

    А. Сырье и вспомогательные материалы древесные отходы (сухой вес) 320 кг 0,08 25,60 [c.53]

    Медь в микродозах — необходимый элемент питания растении и животных. Растительная масса содержит 3—15 мг Си на 1 кг сухого веще.ства. Сравнительно много меди в пшеничных отрубях (около 160 мг Си на 1 кг). В качестве медных удобрений используются пиритные огарки (отход сернокислотного производства), которые содержат 0,3—0,8% Си. Недостаток мед и в кормах вызывает заболевание овец. [c.407]

    Таким образом, при почти равных объемах отходов сухие вещества в ТБО превышают ОСВ примерно в 14 раз, а по содержанию воды ОСВ в 2 раза превышают ТБО. [c.66]

    Химические отходы сухие 640 [69] [c.56]

    В зависимости от назначения целевых продуктов гидролизное производство организуется по той или иной технологической схеме. Так, если в качестве сырья используются древесные отходы, то из 1 т абсолютно сухой древесины пол ается 220 кг кормовых дрожжей, или 35 кг дрожжей и 175 л этанола, или 110 кг дрожжей и 80 кг фурфурола. [c.278]

    Кроме того, в отходах сухой перегонки остаются такие продукты, как сера (8000 т), азот (5000 т) и фосфор (около 2400 т). Эти продукты при извлечении могут быть дополнительным источником дохода. [c.61]

    Как уже отмечалось, для некоторых стран с благоприятными природно-климатическими условиями, энергетические ресурсы могут быть пополнены энергией биомассы. По различным оценкам, в мире ежегодно образуется около 4,2 млрд. т сельскохозяйственных отходов, а в высокоразвитых странах в пересчете на душу населения — от 0,4 до 1,0 т различных бытовых отходов. Сушествующая в настоящее время технология переработки биомассы — пиролиз, газификация, сжижение, анаэробная ферментация и т. п. — позволяет получать из нее топливный газ и жидкие продукты различной калорийности, метанол, этанол, высокоэффективные удобрения. С точки зрения рассматриваемой в этом разделе проблемы, наибольший интерес из продуктов переработки биомассы представляют метанол и этанол (выше рассматривался возможный выход этанола из различных сельскохозяйственных культур). При использовании древесины можно получить 25—30% метанола и 15—20% этанола (в расчете на сухую древесину). В работе [194] отмечается, что энер -гия спирта, полученного из биомассы, вдвое превышает ее расход на выращивание сельскохозяйственных культур, а в работе [c.224]


    Большое количество отходов образуется в содовой промышлеиности в виде так называемой дистиллерной жидкости (на 1 т готовой продукции около 8 т отходов). Основгшши компонентами отходов содового производства являются хлориды натрия и кальция. Разработано несколько вариантов утилизации дистиллерной жидкости с получением хлорида кальция и поваренной соли, известковой муки, товарной и строительной извести, сухого молотого мела и преципитата. [c.259]

    Влажный бурый уголь, содержащий около 50% воды, после дробления до размера зерна 5 мм высущивают в сущильном барабане до влажности около 4%. Перед сушкой добавляют такое количество окиси железа (массы Байера —отход производства окиси алюминия по методу Байера), чтобы содержание железа в расчете на сухой уголь составляло около 2,5%. В районах, где масса Байера отсутствует,вместо нее применяют болотную железную руду. [c.33]

    Регенерация растворителя из раствора гача (петролатума) производится в три ступени сначала в двух отгонных К-1а и К-2а, затем в отпарной колонне К-За. Тепло для испарения паров растворителя из раствора гача подводится пароподогревателями Т-4, Т-5а и Т-1Эа. С верха колонн К-1а и К-2а отходят пары не сухого, а влажного растворителя, поскольку содержаш,аяся в растворе сырья вода кристаллизуется в процессе охлаждения и при фильтровании остается в лепешке гача. [c.263]

    Территорию предприятия необходимо содержать в чистоте, нельзя загрязнять ее горючими жидкостями, мусором. Отходы производства, не подлежащие утилизации, мусор, падающие листья, сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории предприятия. [c.374]

    Содержание влаги. Содержание влаги в отходах обусловливает высокий расход теплоты для выпаривания и перегрева, а вследствие снижения воспламеняемости оказывает сильное влияние также н на процесс сжигания. Несмотря на предварительное механическое и термическое обезвреживание, обычное содержание влаги в шламе находится в пределах 50—95%. При высокой теплотворной способности сухого вещества и низком содержании воды теплота отводится для поддержания определенной температуры сжигания, а при низком содержании сухого вещества и высоком содержании влаги теплота, напротив, подводится. Вместе с содержанием горючего вещества содержание влаги определяет избыток теплоты , потребление теплоты для обезвреживания отходов. [c.47]

    Жидкие отходы подлежат обезвоживанию с последующим нагревом органического сухого остатка до температуры начала реакции, химическим превращением (окисление, разложение), затем плавление.м неорганических веществ и охлаждением плавов до температуры, при которой осуществляется выгрузка. Процесс проводят в камерных циклонных печах. [c.48]

    Применяются они в основном для измельчения поливинилхлорида (отходов, брака), карбоната кальция, сухих красок. [c.23]

    Регенерация растворителя из раствора гача (петролатума) производится в три ступени в отгонных колоннах 16, 19 и отпарной колонне 21. Для разбавления сырья перед фильтрованием наряду с сухим растворителем и фильтратом 2-й ступени используется влажный р астворитель. Содержащаяся в нем вода криста -лизуется в процессе охлаждения и при фильтровании остается в лепешке гача (петролатума). Поэтому с верха колонн 16, 19 отходят пары влажного растворителя, который после охлаждения и конденсации в холодильниках 15, 28 направляется в резервуар влажного растворителя. Смесь паров растворителя и воды из колонны 21 конденсируется и охлаждается в холодильнике 22 и направляется в декантаторы 23, 24. Гач (петролатум) из колонны 21 откачивается в резервуарный парк. [c.227]

    Для сухих пылеуловителей и сухих фильтров для очистки воздуха от взрывоопасной пыли (горючей пыли, волокон или отходов, нижний предел взрываемости которых 65 г/м и менее к объему воздуха) следует проектировать соединение с атмосферой взрывных клапанов, предусмотренных в конструкции пылеуловителей или фильтров. [c.146]

    Как уже указывалось ранее, на КХП образуются различные отходы, количество которых составляет (мас.% от массы сухой шихты)  [c.76]

    Другим побочным продуктом производства синтетического аммиака является двуокись углерода, доступность которой в данном месте служит основным фактором, позволяющим развивать производство синтетической мочевины. Кроме того, двуокись углерода применяют для производства сухого льда, газированных напитков и в качестве промышленного хладагента. В США производство двуокиси углерода в 1954 г. составило 700 тыс. т, из которых значительная часть получалась непосредственно или косвенно из нефти, т. е. являлась отходом производства синтетического аммиака из метана [II]. [c.54]

    Вакуумные пневмотранспортные системы успешно применяют на установках каталитического крекинга с пылевидным катализатором при перемещении отходов от горизонтальных сушилок на катализаторных фабриках использование их целесообразно при щелочной очистке нефтепродуктов и на установках сухого выщелачивания мазутов. Широко используются такие системы на заводах синтетического каучука с их катализаторными цехами и реакторной аппаратурой. [c.6]


    Кроме работ по гидролизу древесины, в СССР осуществлено получение ксилозной патоки и кристаллической ксилозы из сельскохозяйственных отходов -соломы, кукурузных початков хлопковой шелухи, подсолнечной лузги. Некоторые заводы перерабатывали пшеничную и ржаную солому на спирт (100—150 л спирта из 1 т сухой соломы). [c.539]

    Из 5500 т сухих опилок (отходы лесопильного завода средней производительности за год) можно получить 790 т спирта (считая на 100%-ный). Это дает возможность сэкономить около 3000 т зерна или 10000 т картофеля. [c.572]

    В настоящее время большое количество спирта получают из древесины и ее отходов путем гидролиза растворами серной кислоты и последующего сбраживания полученных сахаристых веществ (из 1 т сухих опилок можно получить 180— 200 л ректификата). Этот метод позволяет экономить пищевые продукты. [c.332]

    Полифенол лесохимический (ПФЛХ) представляет собой темно-коричневое смолистое вещество, получаемое конденсированием фенолов, содержащихся в кислых водах—отходе сухой перегонки древесины. Для усиления гидрофильности конденсат обрабатывают сульфитов натрия. ПФЛХ предназначен для разжижения пресных растворов и применяется в виде водных растворов 5-10%-ной концентрации с содержанием едкого натра 1,5-3%. [c.56]

    Значительные затраты в мероприятия по охране водоемов от загрязнения водным транспортом дают наибольший эффект, когда они осуществляются комплексно. Например, в бассейне Волги практически все суда оборудованы спениальными устройствами для сброса отходов сухого мусора и хозяйственно-фекальных стоков, увеличивается количество пунктов приема загрязненных отходов. [c.54]

    Отход сухого фосфогипса составляет 4400 кг или 33 ж в виде пульпы (шлама). При производительности 50 т Р2О5 в сутки образуется —0,75 м /мин сточной скрубберной жидкости и 230 м /мин выбрасываемых в атмосферу газов. [c.191]

    Сульфит натрия безводный (отход) — сухой светло-серый по-юшок. Получают путем упаривания раствора сульфата натрия — отхода про-13водства нафтола и последующей сушки соли. [c.153]

    Основным сырьем для синтеза так называемых промежуточных продуктов, из которых, в частности, изготовляют красители, служат ароматические углеводороды — бензол, толуол, нафталин, антрацен и др. Для получения ароматического сырья главным источником служит преимущественно шменноугольная смола, являющаяся отходом сухой перегонки каменного угля (процесс коксования), и з меньщей степени нефть. [c.9]

    Приготовление платинового катализатора на фторированном 7-оксиде алюминия [а. с. 108268 (СССР) БИ, 1966, N 23]. Платина наносится на носитель путем обработки его раствором платинохлористоводородной кислоты во вращающемся аппарате — пропит Ьшателе. Пропиточный раствор готовят непосредственно в пропитывателе путем тщательного смешения исходных растворов, взятых в рассчитанных количествах (дистиллированная вода, платинохлористоводородная и уксусная кислота). Далее в аппарат засыпается носитель. Пропитка осуществляется при вращении аппарата в течение 2 ч. После слива отработанного раствора влажные экструдаты катализатора осерняют, продувают воздухом при 50-60 ° С для подсушки и обеспечения сьшучести, выгружают в кюбель и направляют на сушку. Сушка осуществляется в. сушилке полочного типа в токе воздуха при 110-130 °С в течение 16-20 ч. По окончании сушки катализатор выгружают в кюбель и на вибрационных ситах отсеивают от мелочи и пыли. (Отходы стадии отсеивания направляют на извлечение платины.) Катализатор поступает на прокаливание для удаления адсорбированной и структурной воды при 500-550 °С в токе сухого воздуха. После окончания стадии прокаливания катализатор охлаждают в токе сухого воздуха, отсеивают мелочь и пыль и затаривают в полиэтиленовые мешки, вставленные в сухие герметически закрывающиеся бочки. [c.59]

    Механическая зарядка фильтров (рис. VIII-14) была исследована Силверманом и др. [771], которые несколько увеличили эффективность фильтрации без повышения перепада давления. Однако достигнутые результаты оставались несоизмеримыми с эффективностью абсолютных фильтров, необходимых для улавливания радиоактивных отходов. Было также обнаружено, что при прохождении через фильтр воздуха с абсолютной влажностью, превышающей 17 г воды на 1 кг сухого воздуха, фильтр не сохраняет заряд в течение длительного срока, что является необходимым условием для сохранения эффективности фильтрования. [c.370]

    Сейчас все больше отходят от метода, в котором жидкий катализатор приготовляют вне реактора. Предпочитают или часть изобутана, или весь исходный продукт, сухой и в жидком виде, пропускать при определенной температуре над слоем безводного хлористого алюминия при этом необходимое для реакции количество катализатора растворяется в изобутане. Если через хлористый алюминий пропускают только часть исходного изобутана, то нужно поддерживать повышенную температуру, чтобы с меньшим объемом изобутана вводить в реактор в единицу времени то же количество катализатора. Если, наоборот, через хлористый алюминий пропускают весь исходный изобутап, то для растворспия нужного количества хлористого алюминия достаточно 70°. При более высокой температуре хлористого алюминия растворяется слишком много. В этом случае, вследствие деструктивного действия последнего, относительно большое количество 2,3-диметил-бутана расш енляется с образованием изопентана  [c.332]

    При проверке вещества берите возможно малое количество, пользуясь чистым и сухим капсулятором, микрошпателем или фарфоровой ложечкой малые количества просыпанного вещества не ссыпайте обратно в банку, а выбрасывайте в отходы. [c.30]


Смотреть страницы где упоминается термин Отходящие сухая: [c.53]    [c.161]    [c.10]    [c.67]    [c.40]    [c.385]    [c.263]    [c.300]    [c.170]    [c.17]    [c.278]    [c.155]    [c.4]    [c.103]   
Технология серной кислоты (1985) -- [ c.224 , c.225 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте