Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема флотационной установки по очистке сточных вод.| Принципиальная схема адсорбционной установки для очистки сточных вод. [1] |
Экстракционные методы очистки не обеспечивают очистку сточных вод до санитарных требований и применяются поэтому в сочетании с биологическим или термическим методами. [2]
![]() |
Принципиальные схемы экстракционных процессов. [3] |
Экстракционные методы очистки нефтепродуктов основаны на различной растворимости отдельных компонентов нефти в селективных растворителях. Очень большим преимуществом экстракционных процессов являются практически полная безотходность и соответственно экологическая безопасность. Принципиально эти методы могут быть реализованы по следующим схемам. Нежелательный ( удаляемый) компонент, например АС, растворяется в определенном растворителе, в котором не растворяется основная часть нефтепродукта. По второй схеме ( рис. 34, б) нежелательные компоненты растворяются в экстрагенте, а, например, CAB и в том числе высокомолекулярные АС остаются в осадке и отделяются от экстракта известными методами. [4]
К экстракционным методам очистки трихлорсилана относится промывка его смесью серной и фосфорной кислот, содержащей 0 1 вес. С, что снижает содержание бора от 2 10 - 4 до 0 05 10 - 4 вес. [5]
Абсорбционные или экстракционные методы очистки сточных вод основаны на использовании растворителей, которые, сами не растворяясь в воде, хорошо растворяют содержащиеся в последней примеси и в первую очередь фенолы. [6]
Описаны [86-88] экстракционные методы очистки тетрахлорида кремния; предложено экстрагировать примеси концентрированной серной или фосфорной кислотой при 20 С. После очистки содержание соединений железа, меди, бора и титана снижается примерно в 5 раз. [7]
Абсорбционные или экстракционные методы очистки феноль-ных сточных вод основаны на использовании растворителей, которые, сами но растворяясь в воде, хорошо растворяют содержащиеся в последней примеси и в первую очередь фенолы. [8]
Абсорбционные или экстракционные методы очистки феноль-ных сточных вод основаны на использовании растворителей, которые, сами не растворяясь в воде, хорошо растворяют содержащиеся в последней примеси и в первую очередь фенолы. [9]
В последнее время широкое распространение получили экстракционные методы очистки веществ, при которых очищаемый водный раствор контактирует с соответствующим растворителем, несмешивающимся с водой. Скорость разделения веществ в экстракционных процессах весьма высока, да и возможности метода значительно шире из-за наличия большого числа известных растворителей, , специфически растворяющих то или иное из разделяемых веществ. [10]
В последнее время широкое распространение получили экстракционные методы очистки веществ, при которых очищаемый водный раствор контактирует с соответствующим растворителем, не смешивающимся с водой. Скорость разделения веществ в экстракционных процессах весьма высока, да и возможности метода значительно шире из-за наличия большого числа известных растворителей, специфически растворяющих то или иное из разделяемых веществ. [11]
В последующих разделах описаны процессы, применяемые при экстракционных методах очистки различных типов реакторного горючего. [12]
Общие вопросы использования экстракции для получения осо-бочистых веществ рассмотрены в монографии Стенина и др. [1800]; в обзоре [1801] сопоставлены экстракционные методы очистки и концентрирования. Ниже приведены примеры использования экстракции галогенидных комплексов для получения чистых веществ. [13]
В числе растворителей могут быть названы трикрезилфосфат и так называемый феносольван. К экстракционным методам очистки можно в известной степени отнести ранее рассмотренный паровой метод, в котором извлечение фенолов производится промывкой щелочью паров, содержащих фенолы. [14]
В описанном процессе разделения циркония и гафния производительность составляет 20 - 35 кг / ч циркония на 1 м2 поперечного сечения колонки. Однако в настоящее время в технологии чистых соединений циркония применяют в оснорном перекристаллизационные, осадительные и экстракционные методы очистки. Метод ионного обмена может найти применение, по-видимому, лишь в технологии гафния, поскольку масштабы лроизводства в этом случае существенно меньше. [15]