Cтраница 1
Гранулометрический состав ионитов является весьма существенным показателем качества ио ита, так как он позволяет установить: средний диаметр зерен ( который входит в формулы для определения р и i), однородность ионита и количество пылевидных частиц в нем содержащихся. [1]
Гранулометрический состав ионитов, применяемых в ФСД, должен обеспечивать достаточно полное разделение их перед регенерацией; зерна ионитов должны иметь высокую механическую прочность и химическую стойкость. Рабочая емкость и скорость кинетики ионного обмена этих ионитов должны быть высоки. [2]
Гранулометрический состав ионитов влияет на их сорбцион-ные свойства. [3]
Гранулометрический состав ионита получают путем рассева навески данного ионита на ряде калиброванных сит. Результаты такого механического анализа изображают в виде графика, на котором по оси абсцисс откладывают размеры отверстий сит в миллиметрах, а по оси ординат вес прошедшего через данное сито ионита в процентах от веса исходной навески. [4]
Этим путем быстро определяют изменение гранулометрического состава ионита в результате механического воздействия. [5]
Этот метод дает возможность быстро определять изменение гранулометрического состава ионита в результате механического воздействия, а также под влиянием различных реагентов. [6]
Кажущийся объем набухшего ионита - величина переменная, зависящая от гранулометрического состава ионита. [7]
Кроме этого, потеря напора в анионитовой колонне не зависит от гранулометрического состава ионита, что особенно важно при использовании таких смол, как ЭДЭ-10П и др., сильно измельчающихся в процессе многократного использования. [8]
![]() |
Поглощение лучей шарообразными частицами. [9] |
Первая задача, возникшая при выборе ее элементов - разработка приборов технологического контроля величины свободного объема и гранулометрического состава ионитов. [10]
Данные табл. 18 показывают, что при выборе оптимального режима гидравлического разделения катионитов и анионитов следует обращать внимание на гранулометрический состав ионитов при условии, что различия в величинах их плотностей незначительны. [11]
К физическим характеристикам ионитов относятся: объемный ( насыпной) вес воздушно-сухого ионита, объемный вес влажного разбухшего ионита, объем межзернового пространства и гранулометрический состав ионита. [12]
В НИИПМ разработан и другой метод индикатирования иони-тов - нейтральным красным, окрашивающим катионит в солевой форме в ярко-красный цвет, а в водородной - в интенсивно-лиловый. Скорость фильтрования зависит от гранулометрического состава ионитов: чем он уже, тем большие скорости можно использовать при обессоливании воды. Гранулометрический состав катионита и анионита должен быть, по возможности, одинаковым. Применение смешанных загрузок с зернами одинакового размера повышает степень использования ионитов. [13]
В случае определения удельного объема ионита в различных растворах ( кислот, щелочей или солей) и различной концентрации ионит предварительной обработкой переводят в соответствующую форму и после перенесения ионита в колонку через слой ионита для его уплотнения пропускают ( сверху вниз) 5 л раствора, в котором определяется объем набухшего ионита. Объем набухшего ионита ( кажущийся) есть величина переменная, зависящая от гранулометрического состава ионита. [14]
![]() |
Схема операции осаждение. [15] |