Cтраница 2
Перспективным является дальнейшее исследование спиральных смесителей, обеспечивающих хорошее качество смешения при относительно низких энергозатратах и достаточно высокой производительности. Спиральные смесители непрерывного действия в ближайшем будущем получат, очевидно, широкое распространение при проведении химических, тепло - и массообменных процессов в гетерогенных системах. [16]
Снижение температуры реакционного газа в них после 1-го слоя катализатора производится за счет добавления более холодного исходного сернистого газа в смеситель. Применяются смесители с поддувом газа через несколько штуцеров и смешением в карманах или спиральные смесители, в которых оба потока перемешиваются в горизонтальном спиральном канале. Перед последним слоем контактной массы также устанавливается смеситель для выравнивания температурного поля. В центре аппарата находится сборная опорная колонна, на которую опираются радиальные колосниковые решетки для контактной массы. [17]
Ионные компоненты пробы ( Са2 и Mg2) диффундируют во второй поток, а белок и другие крупные органические молекулы не проходят перегородку и сбрасываются в сток. В этот момент в систему вводится раствор реагентов крезолфталеина и 8-оксихинолина ( для устранения мешающего влияния Mg2) и сразу же вслед за этим 0 5 М раствор диэтиламина. Проходя спиральный смеситель, проба хорошо перемешивается с реагентами и движется к фотометрическому детектору. По каналу 13 закачивается вода на промывку пробоотборника. Описанная схема позволяет проводить до 60 определений в час. Перед вводом каждого образца система промывается для устранения следов предыдущего. Периодически для градуировки вводятся стандартные растворы. [19]