Cтраница 3
Из реактора поликонденсационный раствор направляют в трубчатый испаритель, в котором его упаривают до нужной концентрации при 100 С. Сконцентрированный раствор поступает в пароотделитель, а затем его подают в смеситель импульсно-непрерывного действия. Туда же загружают измельченную древесную целлюлозу. Полученную после смешения массу сушат на ленточной сушилке и направляют на измельчение в шаровую мельницу, куда вводят сыпучие компоненты, а затем на просев, стандартизацию, расфасовку и упаковку. [31]
Вакуумные испарители. простой ( а, ротационный ( б и роторный ( в. [32] |
Жидкость стекает обратно в циркуляционную трубу 5 и поднимается снова в обогреваемую часть прибора, испаритель. Сконцентрированный раствор периодически удаляют через нижний спуск 6, не допуская выделения кристаллов в циркуляционной трубе. [33]
Схема установки концентрирования и выделения поликарбоната. [34] |
На рис. 5.9 представлена технологическая схема выделения поликарбоната из 10 - 12 % - го раствора в метиленхлориде с помощью хлорбензола. Сконцентрированный раствор полимера перекачивается насосом 7 в реактор 1, и процесс повторяется. Полученный после отгонки метиленхлорида раствор поликарбоната в хлорбензоле подается в роторнонпленочный испаритель с жестким ротором 8, где температура раствора по длине испарителя повышается с 90 - 110 С до 260 - 280 С, и раствор переходит в расплав. В роторно-шленочном испарителе происходит интенсивная отгонка хлорбензола. Конструкция ротора позволяет получать полимер в виде пленки и транспортировать ее к зоне выгрузки. [35]
Выделяющиеся окислы азота удаляют пропусканием сквозь жидкость струи воздуха. Из сконцентрированного раствора при охлаждении осаждаются бесцветные кристаллы НЮз, плавящиеся при 110 С ( с переходом в HlOa - bOg) и расплывающиеся на воздухе. [36]
Выделяющиеся окислы азота удаляют пропусканием сквозь жидкость струи воздуха. Из сконцентрированного раствора при охлаждении осаждаются бесцветные кристаллы НЮ3, плавящиеся при 110 С ( с переходом в НЮ3 - 1205) и расплывающиеся на воздухе. [37]
Взаимодействие солей двухвалентного кобальта с KCN в присутствии окислителей ведет к образованию комплексного цианида трехвалентного кобальта. Выделяющийся из сильно сконцентрированного раствора K3 [ Co ( CN) 6 ] представляет собой бледно-желтые кристаллы. Интересно, что при 240 С они сорбируют газообразный водород ( не реагируя с ним), а при 350 С его десорбируют. [38]
Взаимодействие солей двухвалентного кобальта с KCN в присутствии окислителей ведет к образованию комплексного цианида трехвалентного кобальта. Выделяющийся из сильно сконцентрированного раствора Кз [ Со ( СМ) а ] представляет собой бледно-желтые кристаллы. Интересно, что при 240 С они сорбируют газообразный водород ( не реагируя с ним), а при 350 С его десорбируют. [39]
Первый корпус и теплообменник обогреваются насыщенным водяным паром, поступающим из котельной. Сюда же поступает частично сконцентрированный раствор из первого корпуса. Аналогично третий корпус 7 обогревается вторичным паром второго и в нем проводится концентрирование раствора, поступившего из второго корпуса. [40]
Первый корпус обогревается свежим водяным паром. Сюда же поступает частично сконцентрированный раствор из 1-го корпуса. Аналогично третий корпус 6 обогревается вторичным паром второго и в нем производится концентрирование раствора, поступившего из второго корпуса. [41]
Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки. [42] |
Первый корпус обогревается свежим водяным паром. Сюда же поступает частично сконцентрированный раствор из 1-го корпуса. Аналогично третий корпус 6 обогревается вторичным паром второго и в нем производится концентрирование раствора, поступившего и второго корпуса. [43]
Желательно, чтобы титан находился в виде сульфата в сернокислом растворе, свободном от влияющих на колориметрирование элементов, перечисленных в разделе Общие замечания ( стр. Для колориметрического определения можно использовать сконцентрированный раствор, сохраненный после определения железа в осадке от аммиака титрованием перманганатом ( стр. Присутствие марганца, введенного при титровании железа, не влияет на колориметрическое определение титана. Непосредственное использование этого раствора нежелательно, когда в нем содержатся ванадий и значительные количества фосфора. [44]
Фильтрат, содержащий водный раствор соли изовалериановой кислоты, переносят в фарфоровую чашку и упаривают на водяной бане до одной трети первоначального объема. Для выделения свободной изовалериановой кислоты сконцентрированный раствор соли обрабатывают технической соляной кислотой до появления реакции на - конго. Выделившуюся кислоту в делительной воронке от делятот от раствора неорганических солей, который для полноты выделения кислоты экстрагируют 75 - 100 мл эфира. Главная фракция перегоняется при 172 - 1733 и представляет собой водную из овалериа новую кислоту. Эгу фракцию еще раз обрабатывают небольшим количеством эфира ( 50 - 60 мл) и сушат прокаленным сульфатом натрия. По отгонке растворителя отгоняется фракция 173 - 177, которая представляет собой чистую шовалериановую кислоту. [45]