Cтраница 2
Однако при этом очень велик расход промывной воды - он составляет - 150 - 200 ж3 на 1 г твердой фазы. [16]
Однако при этом очень велик расход промывной воды - он составляет - 150 - 200 м3 на 1 т твердой фазы. [17]
Полнота промывки бикарбоната натрия и расход промывной воды в большой степени зависят от качества кристаллов бикарбоната натрия и температуры промывных вод. Крупнокристаллический бикарбонат натрия лучше промывается и просушивается, чем мелкокристаллический. [18]
При данном качестве кристаллов NaHCO3 расход промывной воды зависит от ее температуры. Опыт показывает, что оптимальная температура промывной воды должна быть 30 - 40 С. В этих условиях повышение растворимости NaHCO3 компенсируется уменьшением расхода воды на промывку, который колеблется в пределах 0 4 - 0 6 м3 на 1 т соды. [19]
При данном качестве кристаллов NaHCOs расход промывной воды зависит от ее температуры. Опыт показывает, что оптимальная температура промывной воды должна быть 30 - 40 С. [20]
С учетам сброса первого фильтрата расход промывной воды установок составляет 3 % их общей производительности. [21]
Этот предел и определяет минимум расхода промывных вод в водоочистительном каскаде. [22]
Зная скорость промывки, можно определить расход промывной воды, если, кроме того, известно время промывки. Последнее зависит от экономических факторов, а также от скорости диффузии остатков фильтрата из осадка в поток промывной жидкости. Промывка должна продолжаться до тех пор, пока содержание фильтрата в осадке не снизится ниже некоторого процента, который определяется требованиями, предъявленными к чистоте осадка, или стоимостью фильтрата. Слишком короткое время промывки дает неполную отмывку остатков фильтрата, а слишком большое приводит к большому расходу промывной жидкости, разбавлению остатков фильтрата и потере времени. [23]
Зависимость динамической. [24] |
Важное значение для практических целей имеет расход промывной воды для отмывки регенерирующего агента. В табл. 35 приведены данные об изменении концентрации Na2CO3 в промывной воде при отмывке анионита. [25]
Глубина отмывки кристаллита в широком интервале расхода промывной воды ( 4 - 100 т / т) не оказывает влияния ни на исходную динамическую активность цеолита, ни на его термическую стабильность. [26]
Продолжительность промывки 6 - 8 мин, расход промывной воды 8 - 10 % от количества осветленной воды. [27]
Требуемый для достаточно полной отмывки фильтрующего полотна расход промывной воды устанавливается в процессе эксплуатации. Этот расход определяется загрязненностью очищаемой воды и другими факторами. Для ориентировочных расчетов расход воды на промывку может приниматься равным 3 - 4 % для микрофильтров и 0 3 - 0 5 % для барабанных сеток. [28]
При изменении производительности технологической ванны прямо пропорционально изменяется расход промывных вод и обратно пропорционально продолжительность непроточного режима промывки. Следовательно, для организации бессточной операции хромирования достаточно четырех ванн улавливания, работающих в периодически непроточном режиме ( расход промывной воды 4 1: 31 4 л / ч), продолжительность которого 192x3576 часов. [29]
Применение колпачковых дренажей в условиях водовоздушной промывки позволяет уменьшить расход промывной воды, снизить строительную стоимость сооружений за счет уменьшения диаметров трубопроводов и снижения объема резервуаров Для хранения промывной воды. Эффект отмывки загрязнений из зернистой загрузки фильтра при водовоздушной промывке намного выше, чем при водяной, поэтому некоторое увеличение высоты фильтра с колпачковым дренажем и поддонным пространством по сравнению с фильтрами, не имеющими горизонтальной компенсации, полностью оправдывается большей эффективностью эксплуатации. [30]