Cтраница 4
![]() |
Технологическая схема работы электролизной установки с использованием морской воды фирмы CJB. [46] |
В этих случаях применяются технологические схемы с рециркуляцией раствора. Морская или подземная минерализованная вода последовательно поступает в электролизер, резервуар рециркуляции и бак-накопитель гипохлорита натрия. В бак-накопитель самотеком перетекает только часть готового продукта, основное же количество раствора с помощью рециркуляционного насоса вновь подается в начало процесса. Взаимное соотношение потоков определяется в зависимости от требуемой концентрации активного хлора, а скорость движения электролита через установку выбирается по конструктивным соображениям. [47]
Электролитическая ванна установлена на сварной раме, к которой крепится зонт, соединенный воздуховодом с вытяжным вентилятором. В дне бака расположены сливные патрубки с запорным вентилем для слива готового продукта в бак-накопитель и для спуска загрязнений или промывной воды в канализацию. [48]
![]() |
Технологическая схема получения гипохлорита натрия на электролизной установке с графитовыми электродами. [49] |
В комплекс установки входят узел растворения соли, бак для дозирования раствора соли, бак-накопитель гипохлорита натрия, выпрямительный агрегат и вентиляционное устройство. В настоящее время в основном завершены всесторонние технические и санитарно-гигиенические исследования этого метода. Разработаны конструкции проточных электролитических установок с пластинчатыми и засыпными магнетитовыми электродами. Начато их промышленное изготовление и практическое применение на нескольких водопроводных и канализационных станциях. [50]
![]() |
Схема гидросистем для подготовки и подачи СОЖ. [51] |
На рис. 18.3, а представлена одна из возможных схем централизованной гидросистемы подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Она включает в себя насос подачи жидкости 4, очиститель ( фильтр) 5, раздаточный бак 7, бак-накопитель 6, отстойник 7, емкость 8, а также насадки 3 для подачи жидкости в зону резания и вентили 9 для управления потоками жидкости. [52]
На рис. 8.6 представлена одна из возможных схем централизованной гидросистемы подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Она включает в себя насос подачи жидкости 4, очиститель ( фильтр) 5, раздаточный бак 1, бак-накопитель 6, отстойник 7, емкость 8, а также насадки 3 для подачи жидкости в зону резания и вентили 9 для управления потоками жидкости. [53]
Наиболее простой схемой работы электролизной установки с минимально возможными капитальными затратами является схема, при которой в качестве рассолов используют природные электролиты - подземные минерализованные и морские воды. При реализации такой схемы на практике электролит без какой-либо предварительной обработки с заданным расходом подается на электролизную установку, а затем в бак-накопитель гипохлорита натрия или прямо в обрабатываемые системы. На рис. 12 приведена технологическая схема работы электролизной установки с использованием морской воды, разработанная английской фирмой Constructors Yohn Brown Ltd ( CJB) для станций очистки сточных вод г. Портсмута и о. Процесс полностью автоматизирован, контроль за работой установки осуществляется с помощью электронной аппаратуры. Сооружения очистки сточных вод с электролизными установками весьма компактны. [54]
В этих случаях применяются технологические схемы с рециркуляцией раствора. Морская или подземная минерализованная вода последовательно поступает в электролизер, резервуар рециркуляции и бак-накопитель гипохлорита натрия. В бак-накопитель самотеком перетекает только часть готового продукта, основное же количество раствора с помощью рециркуляционного насоса вновь подается в начало процесса. Взаимное соотношение потоков определяется в зависимости от требуемой концентрации активного хлора, а скорость движения электролита через установку выбирается по конструктивным соображениям. [55]
Бак-накопитель гипохлорита натрия 3 выполнен из винипласта. В дне бака расположен сливной патрубок с запорным вентилем В3 для спуска осадка или промывной воды в канализацию. Раствор гипохлорита натрия в бак-накопитель подается через верхний патрубок, в обрабатываемую воду - через нижний. В случае переполнения бака раствором излишек его по сливной магистрали сбрасывается в канализацию. [56]
Электролизная установка непроточного типа ( рис. 14.7) состоит из следующих основных узлов: бака для растворения соли, электролизера с зонтом вытяжной вентиляции, бака-накопителя, гипохлорита натрия, выпрямительного агрегата и элементов автоматики. Она работает следующим образом. Готовый раствор сливают в бак-накопитель, откуда дозируют в обрабатываемую воду. [57]
Бак-накопитель 4 гипохлорита натрия емкостью 0 5 м3 выполнен из винипласта. На дне бака расположен сливной патрубок с запорным вентилем В для спуска осадка или промывной воды в канализацию. Раствор гипохлорита натрия в бак-накопитель подается через верхний, патрубок, а в обрабатываемую воду - через нижний. Излишек раствора в баке сбрасывается в канализацию по сливной магистрали. [58]
Технологическая схема работы установки следующая. Подземная минерализованная вода подается в бак-хранилище, насосами закачивается в электролизер, где при необходимости разбавляется водопроводной водой до рабочей концентрации. Готовый раствор гипохлорита натрия самотеком сливается в бак-накопитель, откуда насосом-дозатором в зависимости от требуемой дозы по активному хлору подается в обрабатываемую воду. Выделяющиеся электролизные газы удаляются в атмосферу с помощью принудительной вытяжной вентиляции. [59]
Семиводный сульфат железа из цеха двуоксида титана, одновод-ный сульфат железа из отделения упарки гидролизной кислоты и сульфат - железа из промежуточного склада по транспортеру поступают в печное отделение и плужковым сбрасывателем подаются в бак приготовления пульпы. Сюда же поступают промывная или гидролизная кислота и техническая вода. Приготовленная пульпа при температуре 75 - 85 С и плотности 1 65 - 1 85 кг / дм3 перекачивается в бак-накопитель, откуда попадает в напорные баки. Из них самотеком ( или из бака-накопителя насосом) пульпа подается на форсунки в печь КСЦВ. [60]