Cтраница 1
Хлоровоздушные смеси получаются также при передавливании жидкого хлора сжатым воздухом и при эвакуации остатков хлора из цистерн, контейнеров и баллонов при их проверке перед заполнением. [1]
Отсасываемая хлоровоздушная смесь через воздухоприемник, гибкие шланги и коллектор забирается вентилятором и направляется на очистку в существующую санитарную колонну, оттуда - на выхлоп. [2]
В другом примере хлоровоздушная смесь, отводимая из реактора получения трихлорида железа и содержащая 5 - 15 % ( об.) хлора в воздухе и некоторое количество паров трихлорида железа, соответствующее равновесному парциальному давлению его паров в газовой фазе в точке отбора пробы контролируемой смеси, направляется в УФ-газоанализатор хлора типа УФА с измерительной ячейкой, термостатируемой при 60 С. Если температура в производственном помещении или отдельных его зонах, по которым проходит транспортная трубка, окажется ниже допустимого значения, внутренняя поверхность и проходное сечение транспортной трубки начнут зарастать кристаллами трихлорида железа. [3]
КШС работает следующим образом: отсасываемая хлоровоздушная смесь через воздухоприемник, гибкие шланги и коллектор забирается аварийным вентилятором и направляется на очистку в санитарную колонну, оттуда на выхлоп. [4]
На первой стадии в хлоратор подают хлоровоздушную смесь и хлорируют до остаточной щелочности 5 - 6 %, на второй стадии при той же подаче воздуха снижают расход хлора и продолжают хлорирование до более низкой остаточной щелочности. [5]
Иногда хлорирование ведут в баке с интенсивным перемешиванием раствора и подачей хлоровоздушной смеси через барботер или инжектор в линию циркулирующего раствора. [6]
Ешжняя цилиндрическая часть хлоратора оканчивается конусом, по поверхности которого в трех плоскостях через патрубки подается хлоровоздушная смесь. Выгрузка хлорной извести производится в нижней части конуса в систему пневмотранспорта через секторный дозатор. На полочную часть хлоратора сверху через дозатор подается пушенка, абгазы удаляются через патрубок в верхней части хлоратора. [7]
Серийно выпускаемые газоанализаторы Поток имеют диапазон измерения 50 - 100 % ( об.) хлора в хлоровоздушных смесях. Однако, как было показано выше в примерах 2.3 и 2.4, эти газоанализаторы могут применяться для контроля многих газовых сред. Использование газоанализатора не по прямому назначению вызывает необходимость перестройки параметров как измерительного, так и усилительного его звеньев, что, в свою очередь, обычно приводит к смещению точки контроль, так что она может оказаться вне диапазона настройки газоанализатора. [8]
![]() |
Аппарат для получения пушонки. [9] |
Учитывая, что опыты проводились с сухим хлором, из этой величины следует вычесть количество воды, вносимой хлоровоздушной смесью. [10]
Нарушение герметичности определяют тампоном, смоченным аммиачной водой. После проверки хлоровоздушную смесь отводят на узел нейтрализации абгазов. [11]
Продукт получают хлорированием порошкообразного гидроксида кальция хлоровоздушной смесью, содержащей 15 - 17 % хлора. Концентрация хлора в отводимом из аппарата газовом потоке должна быть минимальной. Увлажненный пылегазовый поток, выходящий из технологического аппарата, подвергают непрерывному аналитическому контролю на содержание в нем остаточного хлора с целью снижения его потерь и материальных затрат на утилизацию. Снижение концентрации хлора в парогазовой смеси на выходе из технологического аппарата является важной и экономически оправданной задачей, так как позволяет снизить потери сырья и реактивов ( расходуемых на обезвреживание лромывных вод), а также стабилизировать качество получаемого продукта путем более точного выдерживания соотношения реагентов. [12]
Находясь сверху, черный шлак связывает остатки кислорода хлоровоздушной смеси и повышает содержание окиси углерода в газовой смеси, которая частично участвует в процессе хлорирования окиси магния в верхних слоях шихты. Поэтому целесообразно вести процесс с некоторым избытком углеродистого материала и так, чтобы он доходил до насадки, образуя коксовую подушку. Затем прекращают подачу анодного газа в печь, полностью сливают расплав из печи, отключают ток, вскрывают люки и приступают к чистке. [13]
Процесс хлорирования сопровождается значительным тепловым эффектом, что способствует образованию зон локальных перегревов и тем самым снижает выход целевого продукта в результате термического разложения. Во избежание образования зон перегрева в качестве хлорирующего агента используют хлоровоздушную смесь, содержащую 15 - 17 % ( об.) хлора. Измерение концентрации хлора в такой смеси осуществляется непрерывно с помощью газоанализатора Поток-2 ( см. разд. [14]
Наиболее распространено хлорирование в колонне, в нижнюю часть которой поступает хлоровоздушная смесь, а в верхнюю часть насосом подается из нижнего приемного бака циркулирующий хлорируемый щелочной раствор. Тепло реакции обычно отводят с помощью холодильника, установленного на линии циркуляции раствора или в приемном баке. Степень хлорирования регулируется автоматически в зависимости от значения окислительно-восстановительного потенциала хлорируемого раствора. [15]