Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Питательная вода химически чистая

    Гидразин взаимодействует не только с той частью продуктов коррозии железа, которая находится во взвешенном состоянии в объеме воды, но и с теми окислами, которые находятся на поверхностях оборудования питательного тракта и поверхностях нагрева котла. Чем больше окислов железа на этих поверхностях, тем больше расход гидразина на их восстановление. При подаче гидразина в питательную воду вынос окислов железа из питательного тракта в котел в этом случае существенно возрастает. Не исключено, что даже при увеличенных дозах гидразина он может израсходоваться в питательном тракте полностью, не дойдя до котла. В подобных условиях процессы железоокисного накипеобразования в котле могут усилиться. Учитывая эту опасность, начинать гидразинную обработку питательной воды рекомендуется на чистом оборудовании после проведения водных и химических промывок или дозировать его в двух точках, т. е. также и перед котлом. [c.205]


    Среда Ресселя с мочевиной (по Равич-Биргер). К 4 г сухой питательной среды Гисса с индикатором ВР и лактозой прибавляют 0,1 г химически чистой глюкозы и 1 г мочевины, растворяют в 100 мл горячей дистиллированной воды, разливают в стерильные пробирки и стерилизуют текучим паром. Горячую среду скашивают, как среду Ресселя. Цвет готовой среды должен быть ярко-розовый. [c.189]

    Для подати химически чистой воды детали проточной части питательных насосов изготовляют из легированных сталей, стойких против окисления прп рабочих условиях. [c.199]

Рис. 14.7. Принципиальная тепловая схема (чисто производственной котельной 1 — котел паровой 2 — деаэратор 3 — охладитель выпара 4 потребители пара 5, 7 — подогреватель химически очищенной, сырой воды 6 — ХВО 8 — охладитель продувочной воды 9 — сепаратор непрерывной продувки 10 — питательный насос Рис. 14.7. Принципиальная <a href="/info/63683">тепловая схема</a> (чисто <a href="/info/131445">производственной котельной</a> 1 — <a href="/info/323812">котел паровой</a> 2 — деаэратор 3 — <a href="/info/122027">охладитель выпара</a> 4 <a href="/info/1730642">потребители пара</a> 5, 7 — подогреватель химически очищенной, <a href="/info/131402">сырой воды</a> 6 — ХВО 8 — охладитель продувочной воды 9 — <a href="/info/1092775">сепаратор непрерывной продувки</a> 10 — питательный насос
    Сложившаяся практика классификации насосов отличается от приведенной выше. Насосы называют, например, по отрасли техники, в которой они используются насос теплоэнергетики, судовой насос, насос атомной промышленности, насос химический и т. д. шти по роду перекачиваемой жидкости для чистой воды, масляный, нефтяной, бензиновый по целевому назначению питательный, смесительный, дозировочный и т. д. [c.669]

    Внутрибарабанные сепарационные устройства, схему испарения, а также способ регулирования температуры перегретого пара парогенераторов выбирают с учетом получения чистого пара (отвечающего нормам ПТЭ), оптимальной схемы водоподготовки при максимально возможных добавках питательной воды для регулирования температуры перегретого пара и максимальном размере добавка химически обработанной или химически обессоленной воды. [c.116]

    Питательные насосы предназначены для подачи химически чистой и аэрированной воды в котлы тепловых электрических станций. [c.199]

    Газомазутные топки выполняют в виде параллелепипеда с подом в нижней части. Все стены и под плотно экранированы, т. е. покрыты трубной системой, в которой циркулирует питательная вода — конденсат отработанного в турбине пара с добавком химически очищенной воды в парогенераторах с естественной циркуляцией или чистого конденсата в прямоточных парогенераторах. На парогенераторах с естественной циркуляцией под выполняется наклонным (рис. 11-14), а на парогенераторах с принудительной циркуляцией под может выполняться и горизонтальным. [c.209]


    Для получения пара требуемой чистоты в котлах высокого давления, питающихся со значительной добавкой химически очищенной воды, кроме обескремнивания добавочной воды, следует применять трехступенчатое испарение с выносными циклонами, надежной сепарацией и промывкой пара соленых и чистых отсеков питательной водой или конденсатом, при наличии раздельного питания котлов. [c.174]

    В медицинской практике в качестве лекарств редко применяются чисто химические вещества. В него вводят различные ингредиенты, которые могут служить потенциальной питательной средой для размножения микроорганизмов. Это растворители, вспомогательные вещества, консерванты. При определенных условиях все они могут повреждаться бактериями, дрожжами и грибами. Микроорганизмы, находящиеся в сыром материале, воде, воздухе, проникнув в готовое лекарственное средство или его компонентьт, в различные стадии своей жизни погибают или остаются живыми и даже размножаются. В литературе имеются сведения о загрязненности готовых лекарственных средств и сырья различными видами бактерий и грибов, среди которьтх обнаруживаются виды, опасные в инфекционном отношении [I, 7, 9, 13, 27,30,33]. [c.520]

    Положительное влияние подщелачивания котловой воды проверено нами и для котлов среднего давления одной электростанции. Подпитка котлов этой электростанции ведется химически очищенной водой, обработанной по прямоточной схеме последовательного Н—Ка-катионирования. Жесткость питательной воды на уровне 3—5 мкг-экв/кг, избыток фосфатов в чистой ступени 5—7 мг/кг Р04 , в солевой 30— 50 мг/кг. Исходная вода (особенно в паводковый период) имеет высокое содержание кремнекислых соединений. В этот период в котловой воде при относительно высокой общей щелочности значение гидратной щелочности оказывается недостаточным, чтобы все кремнекислые соединения, поступившие в котел с добавком химичес.ки очищенной воды и присосами сырой воды в конденсаторах, были переведены в силикат натрия. Такой режим приводил к интенсивному образованию на экранных трубах плотных силикатных отложений. Положение было исправлено после внедрения подщелачивания для создания в котловой воде избыточной гидратной щелочности, не связанной с фосфатом и кремнекислыми соединениями. Оптимальная избыточная гидратная щелочность составляет 0,1—0,2 мг-экв/кг. Для контроля щелочного режима котловой воды внедрено определение БЮг в котловой воде. Расчет избыточной гидратной щелочности, мг-экв/кг, выполняется по известной формуле [c.172]

    Котлы с нагреванием электродным способом. Питательная вода для котлов. Проводимость. Для питания служит свежая вода и конденсат. Как общее правило, вода, лищенная жесткости химическим путей,— непригодна. Естественную вo y из источников, почвенную и поверхностную следует рассматривать как очень слабые растворы солей в зависимости от почвы, где вода нротекает, встречаются преимущественно соединения кальция (Са), магния (Mg) и щелочей. Так как все материалы для котлов и трубопроводов практически могут растворяться в воде, то то же относится и к конденсату. Химически чистая вода соверщенно не проводит тока проводимость воды обусловливается растворенными в ней солями. Проводимость зависит почти исключительно от количества растворенных веществ, о которых идет [c.1038]

    В то время как в Леверкузене успешно применяют аммиак и гидразин, в Гамбурге имеется установка с котлом Бенсона, работающая без всяких химических добавок в течение 8 лет. О таком же успешном применении чистой воды сообщалось в Америке. Превосходные результаты, полученные в отсутствие химических добавок, вызвали некоторое удивление, и даже было высказано предположение, что в применявшейся в этом случае питательной воде при дистилляции мог образоваться какой-то летучий органический ингибитор. Каковы бы ни были причины достигнутых результатов, можно лишь поздравить тех, кто добился их. Тем не менее, если применение чистой воды найдет широкое распространение, будет необходимо привлечь к этой работе высококвалифицированных химиков. Сведения о применении чистой воды в Америке и Австралии приведены в литературе [83 ]. [c.427]

    Действительные потребности растений в минеральных элементах можно установить только при выращивании их на искусственных питательных средах (водные и песчаные культуры). Для этого используют дистиллированную воду и химически чистые кварцевый песок, соли химически стойкие сосуды и посуду для приготовления и хранения растворов. [c.150]

    Основными способами обезвреживания промышленных сто ков лесохимических предприятий являются их биохимическая очистка, выпаривание и сжигание Менее загрязненные про мышленные стоки отстаиваются, фильтруются, обрабатываются химикатами, разбавляются оборотной или условно чистой водой и направляются в биохимическую очистку Наиболее загрязнен ные стоки, не поддающиеся очистке (например различные кубо вые остатки), выпаривают или сжигают в различных печах Биохимическая очистка сточных вод Этот способ наиболее распространен Он предназначен для доочистки разбавленных сточных вод перед спуском их в водоемы Предварительная ме ханическая и химическая очистка стоков перед направлением на биохимическую очистку обязательна, чтобы снизить общую их загрязненность После этого они смешиваются с менее загрязненными промышленными стоками, хозяйственно бытовыми и фекальными водами, разбавляются возвратной водой до вели чины ХПК не более 1—2 тыс мг/л, обогащаются содержащими азот и фосфор питательными солями (растворами сульфата Щ [c.338]


    Под стерилизацией понимают удаление всех форм живого с неживых объектов. Например, бывает необходимо обеспечить полное отсутствие микробов в воде, используемой для некоторых химических процессов или в жидкой питательной среде, приготовленной для выращивания чистых микробиологических культур. Стерилизации подвергают твердые объекты (например, хирургические инструменты и одежду) и целые помещения (например, операционные). Для этого используются следующие методы. [c.224]

    Частота подкормок зависит от величины частиц инертного субстрата, времени года, погоды и фаз развития растений. На Киевской овоидной фабрике в период высадки рассады раствор подают дважды в день. По мере роста культур число подач раствора возрастает до 4—5 раз с интервалом 3—4 ч. Питательные растворы прн такой системе подачи используются 7—8 дней, затем периодически (раз в неделю) проводят полный химический анализ раствора и следят, чтобы его состав соответствовал рецепту. Обычно полностью заменяют раствор раз в месяц. Чтобы избежать засоления субстрата, его перед по,а,а-чей нового раствора промывают чистой водой.  [c.347]

    Химически чистый метафосфат кальция Са0-Р20в или Са(РОз)2 содержит 71,7% РгОв, технический продукт — до 65% усвояемой Р2ОВ. Высокая концентрация питательного элемента является главным достоинством этого удобрения. Метафосфат кальция растворим в нейтральном растворе лимоннокислого аммония. Под воздействием воды он медленно превращается в водорастворимый монокальцийфосфат 8. [c.251]

    На формирование обрастаний, их характер и интенсивность влияют химический состав воды, ее температура, скорость потока, количество растворенного кислорода, содержание питательных веществ, свойства материала, контактирующего с водой. В чистых водах обрастания чаще всего обусловлены железобактериями, серобактериями, водорослями, моллюсками, губками, мшанками. При малом количестве питательных веществ в воде микроорганизмы планктона тоже вызывают обрастания. Теплообменная аппаратура, гидротехнические сооружения также подвержены обрастаниям железобактериями. Присутствие сероводорода в воде создает условия для развития серобактерий, окисляющих его до серы или сульфатов. Для полисапробной зоны характерно развитие зооглейных форм бактерий, образующих слизистые скопления. [c.252]

    Чисто химическим методом является метод катионного обмена, так называемый метод натрийкатионирования. Этот метод основан на способности некоторых природных (глауконит) и искусственных (сульфоугли) материалов отдавать проходящей через них воде ионы натрия и присоединять к себе ионы кальция и магния. Этот процесс проводится в так называемых катионитовых фильтрах при температурах не выше 4-40° С. Расходующимся материалом нри этом является поваренная соль, которая необходима в виде 10—12%-ного раствора для регенерации катионита, т. е. введения в молекулу катионита ионов натрия после их израсходования. В этом случае из молекулы отработавшего катионита вытесняются ионы кальция и магния и удаляются из фильтра в виде хлористых солей. Этот метод ведет к более полному удалению ионов кальция и магния, но зато увеличивает щелочность питательной воды и общее солесодержание ее, все ионы угольной кислоты и кислород также остаются в питательной воде. [c.104]

    Органически загрязненные и хозяйственно-бытовые сточные воды проходят раздельно механическую и химическую очистку, затем совместно очищаются биологическим методом и далее сбрасываются в буферный пруд. Условно-чистые и ливневые воды сбрасываются в пруд без очистки. После усреднения и отстоя сточные воды фильтруются и перекачиваются на глубокую доочистку методами абсорбции и ионообмена. Далее очищенные сточные воды пополняют системы оборотного водоснабжения. Опресненная вода, получаемая из сточных вод большой минерализации путем предварительной очистки и опреснения на многокорпусной выпарной установке, используется в качестве питательной воды на ТЭЦ и для технологических целей. При этом концентрированные рассолы направляются на подземное захоронение. [c.117]

    Однако древесина является хорошей питательной средой для дереворазрушающих грибков и насекомых. Важным фактором для их развития является повышенная влажность. В настоящее время выявлено около loo видов таких грибков, разрушающих древесину. Поэтому перед химиками стоит важнейшая народнохозяйственная задача химическими средствами защитить древесину от разрушения. Для этой цели используют антисептики — препараты, уничтожающие микроорганизмы или задерживающие их размножение и развитие. Для защиты древесины антисептики должны отвечать ряду требований быть токсичными к дереворазрушающим грибкам и насекомым, но безвредными для человека и животных хорошо проникать в древесину и быть стойкими во времени не снижать прочность древесины и не портить ее внешнего вида не вымываться водой. Большинством из этих свойств обладают каменноугольные масла, образующиеся при коксовании каменных углей. Первые рекомендации по их использованию для пропитки древесины были даны еще в 1835—1838 гг. Несмотря на большое количество выявленных антисептиков, ни один из них не обладает столь широким комплексом необходимых свойств. Каменноугольные масла применяют в чистом виде или в смеси в разбавителями для защиты древесины, работающей в самых жестких условиях шпалы, подземная часть столбов, опоры мостов и др. Однако у каменноугольных пропиточных масел имеются и существенные недостатки. Они придают древесине повышенную горючесть, окрашивают ее в непривлекальный черный цвет и обусловливают неприятный запах. Пропитанную ими древесину нельзя склеивать. [c.86]

    Классификация насосов по назначению не может быть строгой, т. к. одни и те же насосы применяются в энергетике, водоснабжении, в химическом производстве и т. д. Например, в теплоэнергетике все центробежные насосы разделяют на следующие фугшы 1) насосы для чистой воды 2) конденсатные (дая удаления конденсата с температурой до 393 К) 3) питательные (для подачи горячей воды в паровые котлы) 4) насосы для кислых сред (из нержавеющих сталей) 5) насосы для подачи смесей жидкостей и твердых частиц, в том числе песковые, шламовые (грязевые), земляные (землесосы) (для снижения износа проточная часть насосов выполнена из конструкционных или твердых белых чугу-нов). [c.364]

    Отношение между глиною и песком в почвах, служащих для обработки под растения, чрезвычайно важно уже потому, что почва, богатая глиною, плотнее, тяжелее, ссыхается от жаров, в мокрую и очень сухую погоду трудно подцаегся пахотным орудиям, тогда как почва, богатая песком, рыхла, рассыпчата, легко выделяет из себя проникающую ее влагу, скоро высыхает, но обрабатывается сравнительно легче. Ни сыпучие пески, ни чистая глина не могут считаться хорошими культурными почвами. Различие в содержании глины и песку в почве имеет также значение чисто химическое. Песок легко проникается воздухом, потому что его частицы неплотно прилегают друг к другу. Оттого в песчаных почвах изменение удобрений совершается весьма легко. Но. с другой стороны, такие почвы не задерживают питательных начал, заключающихся в удобрении, а также, и воды, необходимой для питания, при посредстве корней, и сильно страдают от засухи. Растворы питательных веществ, содержащие соли калия, фосфорной кислоты и т. п., пропущенные чрез песок, оставляют в нем только смачивающие поверхность части раствора стоит промыть затем такой песок чистою водою, и эти прилипшие части раствора смоются водою. Не такова глина. Если чрез ее слой пропустить вышеназванные растворы, то задержка питательных веществ этих растворов будет весьма велика, отчасти вследствие огромной поверхности, которую имеюг мельчайшие частички глины. Растворенные в воде питательные начала особым образом удерживаются частицами глины, т.-е. поглотительная способность глины весьма велика сравнительна с песком, что имеет громадное значение в экономии природы (гл. 13) Понятно, что для <ультуры во всех отношениях наиболее удобными будут почвы, содержащие определенную смесь песка и глины, и действительно, лучшие почвы представляют именно такого рода состав. Исследование культурных почв, столь важное для анания естественных условий произведения питательных веществ, подробнее рассматривается в науке о сельском хозяйстве. В отношении к России проф. В. В. Докучаев положил начало подробному почвоведению. Лишь в виде примера приводим определение состава четырех почв 1) чернозема из Симбирской губернии 2) глинистой из Смоленской губ. 3) более песчанистой почвы из Московской губ. и [c.420]

    Часто трудно провести четкую границу между чисто химическими, физическими и индуцированными микроорганизмами биохимическими процессами превращения действующих веществ в почве. Ярким примером служит превращение гербицида амитрола. Он очень быстро разлагается в условиях, при которых усиливается микробиологический обмен веществ оптимальные температуры, достаточ1ное увлажнение и высокое содержание органического вещества в почве. Амитрол хорошо растворяется в воде и, судя по химическому составу, должен представлять собой питательное вещество для микроорганизмов, Однако, как отмечает Кауфман [122], до [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Питательная вода химически чистая: [c.159]    [c.270]    [c.8]    [c.107]    [c.358]   
Справочник по основной химической промышленности Издание 2 Часть1 (0) -- [ c.38 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Питательные

или г химически чистый



© 2025 chem21.info Реклама на сайте