Cтраница 2
Описанная технология существенно ускоряет и упрощает проведение химической очистки. Однако ра-зомкнутость схемы приводит к довольно значительным расходам комплексона ( около 2 т на одну очистку котла блока 300 МВт) и, главное, к существенным сбросам неиспользованного реагента, усложняющим обезвреживание промывочного раствора. [16]
![]() |
Блок-схема очистки сточных вод на общезаводских сооружениях. [17] |
Описанная технология хотя и позволяет регенерировать отработанную щелочь и получить фенольный концентрат, связана, в свою очередь, с новыми вредными отходами ( загрязненный дымовой газ, известковый шлам), которые также требуют очистки или утилизации. [18]
Описанная технология отличается универсальностью и обеспечивает высокую степень регенерации ионита. Содержание золота в регенерированной смоле снижается до 0 1 - 0 3 мг / г, суммарное содержание металлов-примесей до 2 - 5 мг / г. При благоприятном составе исходного сырья технология регенерации может быть несколько упрощена. Так, при небольших концентрациях железа и меди в жидкой фазе пульпы, поступающей на сорбционное цианирование, операцию цианистой обработки смолы можно осуществлять лишь периодически, по мере накопления в ионите железа и меди в количествах, существенно снижающих емкость смолы по золоту. [19]
Описанная технология была апробирована на Рязанском экспериментальном металлургическом заводе в 1994 г. Получила серебряную медаль Евросалона изобретений Эврика-94 в Брюсселе. [20]
Описанная технология позволяет вырабатывать ксилотриок-сиглутаровую кислоту указанных выше кондиций. [21]
Описанная технология принята межведомственной комиссией MB и CGO СССР и Мингазпрома и рекомендована к внедрению в других газодобывающих районах страны. [22]
![]() |
Технологическая схема получения глицидола. [23] |
Описанная технология характеризуется рядом преимуществ, которые дает применение гетерогенного стационарного катализатора. Так, для прекращения реакции окисления достаточно слить реакционную массу в емкость. Стационарные концентрации пероксида водорода невелики, что обеспечивает безопасные условия протекания процесса. Отсутствует необходимость выделения катализатора из реакционной массы или кубового остатка ее разгонки, что облегчает квалифицированное использование последнего. На всех стадиях процесса применяется стандартное оборудование. [24]
Описанная технология является типичной для всей группы монолитных гелеобразных катализаторов. Производство сферического силикагеля состоит из тех же стадий ( за исключением активации), только в качестве реагирующих растворов применяют не жидкое стекло и сульфат алюминия, а жидкое стекло и серную кислоту. [25]
Описанные технологии не учитывают возможности осаждения на экран кинескопа частиц, которые могут попасть туда после операции разгерметиза-щии кинескопа и натекания воздуха. При наличии таких частиц при просмотре изображения на экране наблюдаются черные точки. [26]
Описанная технология может быть также использована для снижения содержания бензола в бензине. [27]
Описанная технология мало чем отличается от технологии изготовления германиевых параметрических диодов. [28]
Описанная технология ремонта направляющих консоли позволяет сократить время на шабрение и доводку консоли примерно в 2 раза. [29]
Описанная технология работы является повседневной, постоянной для персонала Энергосбыта, осуществляющего контроль за расчетами бытовых потребителей. Помимо этой работы указанный персонал Энергосбыта производит оформление расчетов с бытовыми абонентами по льготному тарифу ( с персональными пенсионерами и инвалидами Великой Отечественной войны), переоформляет лицевые счета и расчетные книжки при смене квартиросъемщика; пресекает выявляемые случаи безучетного потребления и хищения электроэнергии и взыскивает с таких бытовых потребителей нанесенный энергосистеме материальный ущерб, осуществляет закрытие лицевых счетов. [30]