Cтраница 3
Согласно современным представлениям накипь и шлам образуются в результате физико-химических процессов, из которых основным является процесс кристаллизации, характеризующийся выделением твердой фазы из многокомпонентных пересыщенных растворов. С ростом температуры возникает кристаллизация солей, имеющих отрицательный температурный коэффициент растворимости, а при общем повышении концентрации солей в испаряемой воде вследствие ее упаривания из раствора начинают выделяться в твердую фазу в первую очередь те соединения, для которых раствор ближе всего к состоянию насыщения. [31]
При обработке этих вод в испарительных установках в результате повышения концентрации солей в котловой воде испарителей может быть достигнут предел растворимости труднорастворимых солей и они выделятся в твердую фазу. В первую очередь в твердую фазу выделяются соли, имеющие отрицательный температурный коэффициент растворимости ( СаСОз, CaSO4, Mg ( OH) s), которые откладываются на наиболее горячих поверхностях нагрева. [32]
При движении насыщенного пара через пароперегреватель происходит не только перегрев его, но и прежде всего доупаривание унесенных капелек воды, которое сопровождается повышением концентрации примесей в растворе до состояния насыщения с последующим выделением некоторых из них в виде твердой фазы. В первую очередь будут отлагаться те соединения, которые обладают отрицательным температурным коэффициентом растворимости, например сульфат натрия и окислы железа. [33]
В результате проведенного исследования системы FkO-NaaSCX были получены также экспериментальные данные по плотностям паровой и жидкой фаз и широком диапазоне температур, давлений и концентрации при фазовом равновесии. Эти данные позволили впервые построить диаграмму фазового равновесия для систем, обладающих отрицательным температурным коэффициентом растворимости. Эта диаграмма отражает изменение плотности растворов постоянных составов ( линии изокон центрат) в зависимости от температуры. [34]
Очередность кристаллизации примесей из жидкой фазы с образованием отложений на поверхностях нагрева пароперегревателя зависит от величины температурной депрессии Ats, присущей тому или иному неорганическому соединению ( см. гл. В первую очередь будут отлагаться те соединения, у которых величина Ats меньше и которые обладают отрицательным температурным коэффициентом растворимости, например сульфат натрия и окислы железа. [35]
![]() |
Типы контактов макромолекул в студне ( расположенные в порядке увеличения - их прочности. [36] |
Иногда нагревание способствует застудневанию и, наоборот, охлаждение приводит к разжижению системы. Подобное явление, наблюдающееся, например, для метшщеллюлозы в воде и нитрата целлюлозы в спирте, связано с отрицательным температурным коэффициентом растворимости высокомолекулярного вещества в данном растворителе. [37]
![]() |
Типы контактов макромолекул в студне ( расположенные в порядке увеличения - их прочности. [38] |
Иногда нагревание способствует застудневанию и, наоборот, охлаждение приводит к разжижению системы. Подобное явление, наблюдающееся, например, для метшщеллюлозы в воде и нитрата целлюлозы в спирте, связано с отрицательным температурным коэффициентом растворимости высокомолекулярного вещества в данном растворителе. [39]
![]() |
Зависимость Д71 от S раствора.| Зависимость коэффициента очистки от процентного расхода флегмы. [40] |
Например, интенсивность парообразования в выпарных аппаратах ( производительность) зависит от количества теплоты, передаваемой выпариваемой воде через стенку трубки греющей камеры, которое определяется загрязненностью теплопередающей поверхности смесью труднорастворимых солей кальция - СаСОз, CaSO4, CaSiOs и продуктов коррозии. Причинами образования отложений являются упаривание воды, повышающее концентрацию кальциевых солей выше допустимого предела ( произведение растворимости), и их отрицательные температурные коэффициенты растворимости. Поскольку умягчение исходной воды для радиоактивных солесодержащих вод неприменимо, для снижения интенсивности накипеобразования при испарении таких вод применяют другие способы. Рассмотрим некоторые из них. [41]
Однако раньше считали, что трехзамещенный фосфат является дигидратом ( FeP04 - 2H2O) и имеет тот же состав, что и природные минералы - стенгит и фос-фосидерит. По данным Байлера ( 40) [74 ] и Бруцкус ( 70) [76 ] равновесной кристаллической фазой является FeP04 - 2H20, и эта соль имеет отрицательный температурный коэффициент растворимости. [42]
Вследствие того что одним из условий проявления вяжущих свойств является образование дисперсной системы с высокой смачивающей способностью, в качестве жидкостей затворения следует применять полярные среды: воду, водные растворы, полярные органические растворители. Для образования гелей и осадков, обладающих адгезионными свойствами, используют растворы неорганических полимеров, которые вступают в реакцию поликонденсации в процессе нагревания, а также растворы веществ с отрицательным температурным коэффициентом растворимости. [43]
С повышением температуры от 70 до 80 растворимость средней соли уменьшается. Вследствие отрицательного температурного коэффициента растворимости с повышением температуры увеличивается выделение средней соли в твердую фазу. [44]
В головной фракции концентрируются Sm, Eu, Gd, в средней - Tb, Dy, Y и Но, более тяжелые РЗЭ - в маточных растворах. Дробной кристаллизацией удается получить следующие фракции: Ег - Y, Tu - Yb, Yb - Lu. В связи с тем что диметил-фосфаты имеют отрицательный температурный коэффициент растворимости в воде, наименее растворимые соединения, в частности большую часть соединений иттрия, отделяют при 40 - 50 С. [45]