Cтраница 3
![]() |
Рафинировочная качающаяся 150 - т печь. 1 - шамотные легковесные изделия или огнеупорные бетоны. 2 - рабочее отверстие. 3 - огнеупорный бетон. 4 - хромитопериклазовые изделия. [31] |
Технология процесса рафинирования не отличается от технологии рафинирования в отражательной стационарной печи. [32]
Обслуживание процесса рафинирования никеля существенно отличается от обслуживания рафинирования меди тем, что при разгрузке катодов их вынимают по 2 - 3 штуки, а также проверяют исправность катодных диафрагм. Рабочей площадкой для загрузки - разгрузки ванн является подвесная платформа мостового крана ( рис. 169, а), имеющая длину и ширину на 1 5 - 1 м больше длины и ширины сдвоенных ванн. Платформа подвешена к фер-ме мостового крана. В полу платформы сделан прямоугольный вырез, точно отвечающий площади двух ванн. Кран устанавливается так, чтобы ванны, предназначенные для обработки, попадали в вырез платформы. [33]
В процессах рафинирования без интенсивной циркуляции со временем происходит значительное расслаивание электролита из-за большей концентрации раствора ( содержащего также примеси) у анода и меньшей - у катода. [34]
В процессе рафинирования осуществляется возможно более тщательное отделение от сахара неприятных на вкус солей и органических вещест-в. При этом сахар-сырец растворяют в воде, обесцвечивают активированным углем и, так же как при получении сырца, подвергают раствор выпариванию в вакуум-аппаратах, обесцвечивают, высушивают, после чего сахару придают желаемую форму. Дорогой обесцвечивающий уголь снова возвращается в процесс. При этом образуются воды выщелачивания и промывки. Кроме того, в состав сточных вод входит конденсат из холодильников непосредственного смешения. [35]
В процессе рафинирования меди в ванну с раствором медного купороса была погружена медная пластинка - анод - содержащая 10 % примеси. [36]
В процессе рафинирования золота, содержащего серебро, характерно поведение последнего. В хлоридном растворе серебро образует нерастворимый хлорид, который частично переходит в шлам, а частично оседает на аноде, пассивируя его. Для устранения пассивирования золотого анода, содержащего серебро, применяют наложение переменного тока на постоянный. Благодаря этому на золоте чередуются анодная и кратковременная катодная поляризации. В период катодной поляризации серебро из пленки AgCl частично восстанавливается до металла. Часть пленки срывается вследствие изменения знака заряда электрода и поверхностного натяжения. В связи с этим анод активируется и его растворение протекает нормально. [37]
В процессе рафинирования стали ( очистка металла от серы и его раскисление) наиболее ярко проявляются преимущества плавки стали в электрической печи перед плавкой в мартеновской печи. В условиях электродуговой печи можно получить более высокую температуру, что дает возможность проводить рафинирование под шлаком с высоким содержанием извести. В электроду ГОБОЙ печи имеются благоприятные условия для создания в ней сильно восстановительной атмосферы, что способствует проведению наиболее полного диффузионного раскисления стали. В зависимости от марки выплавляемой стали рафинирование проводят: под белым, карбидным или магнезиально-кремнеземистым шлаком. [38]
В процессе рафинирования золота, содержащего серебро, характерно поведение последнего. В хлоридном растворе серебро образует нерастворимый хлорид, который частично переходит в шлам, а частично оседает на аноде, пассивируя его. Для устранения пассивирования золотого анода, содержащего серебро, применяют наложение переменного тока на постоянный. Благодаря этому на золоте чередуются анодная и кратковременная катодная поляризации. В период катодной поляризации серебро из пленки AgCl частично восстанавливается до металла. Часть пленки срывается вследствие изменения знака заряда электрода и поверхностного натяжения. В связи с этим анод активируется и его растворение протекает нормально. [39]
В процессе йодидного рафинирования отделяются примеси кислорода и азота ( так как кислородные соединения и нитриды циркония не реагируют с йодом), а также примеси металлов, не образующих легколетучих йодидов. [40]
В процессе рафинирования золота, содержащего серебро, характерно поведение последнего. В растворе хлорида серебро образует нерастворимый хлорид, который частично уходит в шлам, а частично оседает на аноде, пассивируя его. [41]
В процессе рафинирования меди в ванну с водным раствором сульфата меди была погружена медная пластинка ( анод), содержащая 10 % примеси. Напряжение на электродах ванны равно 6 0 В. [42]
В процессе рафинирования меди в ванну с раствором медного купороса была погружена медная пластинка - анод - содержащая 10 % примеси. [43]
Для ускорения процесса рафинирования в ванну с расплавленной медью подают сжатый воздух. Порядок окисления примесей ( алюминия, кремния, марганца, олова, железа, мышьяка, сурьмы, свинца) зависит от температуры процесса и концентрации их в жидком металле. Большинство примесей в виде окислов переходит в шлак ( Fe2O3; А12О3, SiO2), но некоторые примеси при рафинировании меди удаляются из печи с газами в виде паров. Благородные металлы при огневом рафинировании меди полностью в ней остаются. [44]
Общий ход процесса рафинирования и электрический режим печи мало отличаются от нормального режима при графитировании. Расход энергии не является постоянным и зависит как от зольности исходного продукта, так и от степени чистоты конечного. [45]