Cтраница 2
Основной трудностью при определении химического состава загрязнений является то, что входящие в них элементы находятся в очень небольших количествах: их концентрация в исследуемой жидкости колеблется от сотых до десятитысячных долей процента. Это затрудняет применение классических методов химического анализа, например титрования, но химические методы все же используются для определения содержания в загрязнениях некоторых элементов и их соединений. [16]
Исследования химического состава отложений котла ГЭЭС ЦКТИ ( табл. 3 - 1) показали, что составляющие распределены по окружности трубы очень неравномерно. На рис. 3 - 10 сопоставлены указанные распределения химического состава загрязнений для пробоотборника и экранных труб, из которых видно, что характер распределения почти одинаков для всех составляющих и соответствует распределениям толщины, шероховатости и объемного веса по окружности трубы. Так например, на боковых образующих пробоотборника ( ф г / 2) наблюдается наименьшая концентрация горючих ( уголь и сажа), что согласуется с данными - визуального анализа. [17]
Закономерности, лежащие в основе процесса оксигенации, те же, что и определяющие скорость переноса любого малорастворимого газа из его потока в ненасыщенную им жидкость. В случае оксигенации сточных вод полезно также рассматривать четвертый фактор, а именно, химический состав загрязнений. Конечно, когда кислород уже находится в жидкости, он либо вступает в химическую реакцию, либо потребляется микроорганизмами. Эта глава специально посвящена переносу кислорода из газовой фазы ( как правило, это воздух) в жидкость. [18]
Рассмотренная классификация загрязнений нефтепродуктов по их происхождению позволяет принять защитно-профилактические меры с целью обеспечения чистоты топлив и масел. Однако она не отражает влияние загрязнений на эксплуатационные качества нефтепродуктов, которые зависят, главным образом, от химического состава загрязнений. От химического состава загрязнений зависит их фазовое состояние; от гранулометрического - плотность, форма частиц, а также абразивные, коррозионные и другие свойства. [19]
По конструктивному признаку газовые ( воздушные) фильтры делят на рукавные, ячейковые ( рамочные и каркасные) и рулонные. Для очистки воздуха в системах вентиляции обычно используются ячейковые фильтры, представляющие собой раму или каркас с фильтрующими элементами, выполненными из набора металлических сеток, винипластовых сеток, пенополиуретана, упругого стекловолокна, войлока и др. Выбор фильтроэлементов зависит от химического состава загрязнений, требуемой тонкости очистки и условий эксплуатации. [20]
![]() |
Загрязненность авиационных тоялнв на нефтебазах Ленинградской области. [21] |
Среди химических соединений, входящих в состав загрязнений, при хранении топлива в стальных резервуарах преобладают оксиды железа, на втором месте стоят соединения кремния и натрия, количество которых примерно одинаково, но значительно ( в 3 - 4 раза) меньше, чем оксидов железа. Оксиды магния, алюминия и кальция содержатся приблизительно в равных количествах, их примерно в 10 раз меньше, чем оксидов железа. Химический состав загрязнений свидетельствует о довольно интенсивной коррозии стальных резервуаров при хранении в них топлива. Остальные загрязнения имеют атмосферное происхождение, причем присутствие в их составе соединений натрия, по-видимому, связано с расположением обследованных нефтебаз в приморской зоне, где в воздухе содержатся кристаллы повареной соли. [22]
Рассмотренная классификация загрязнений нефтепродуктов по их происхождению позволяет принять защитно-профилактические меры с целью обеспечения чистоты топлив и масел. Однако она не отражает влияние загрязнений на эксплуатационные качества нефтепродуктов, которые зависят, главным образом, от химического состава загрязнений. От химического состава загрязнений зависит их фазовое состояние; от гранулометрического - плотность, форма частиц, а также абразивные, коррозионные и другие свойства. [23]
Это относится в первую очередь к рабочим жидкостям для гидравлических систем, наиболее чувствительных к загрязнениям. Чувствительность золотникового распределителя значительно выше чувствительности аналогичных по конструкции агрегатов, установленных в системе в качестве рабочих; это позволяет своевременно снижать загрязненность рабочей жидкости. Недостатком метода является зависимость результатов от гранулометрического и химического состава загрязнений, применяемых при тарировке прибора. [24]
Задача аналитика заключается в получении по возможности большего количества данных о природе загрязнителей в пункте, где отбиралась проба. В некоторых случаях достаточно знать концентрацию ряда радикалов или функциональных групп, присутствующих в пробе. В других случаях, помимо данных о химическом составе загрязнений, полезно знать также их физическую природу, поэтому проба должна быть собрана в таком виде, который бы наиболее соответствовал задачам последующего аналитического исследования. [25]
Большинство инструментальных методов определения химического состава загрязнений позволяют качественно и количественно устанавливать содержание отдельных элементов. Однако указанные элементы могут входить в состав разнообразных химических соединений, обладающих различными свойствами. Например, частицы атмосферной пыли разного минералогического состава, состоящие из одних и тех же элементов, будут иметь неодинаковые абразивные свойства, так как твердость этих частиц колеблется в широких пределах. По десятибалльной шкале Мооса, где за 10 баллов принята твердость алмазной пыли, твердость корунда А12О3 будет составлять 9 баллов, топаза Al2Si2O4F2 8 баллов, кварца SiO2 7 баллов, оксида железа РезОз 6 баллов, оксида магния MgO 4 4 балла. Отсюда следует, что при определении химического состава загрязнений предпочтение надо отдавать методам, позволяющим устанавливать не только их элементный состав, но и структурную формулу соединений, составляющих эти загрязнения. Такой анализ позволит более полно определить влияние различных загрязнений на эксплуатационные свойства жидкостей. [26]