Cтраница 2
В сорбционных фильтрах для очистки конденсата применяют обычно малозольный древесный активированный уголь марок БАУ и ДАК. Конструктивно сорбционные фильтры практически не отличаются от типовых ионитных и механических фильтров. [16]
В механических, ионитовых и сорбционных фильтрах, в реактивных оросителях биофильтров, в распределительных системах промывной воды фильтров и в коридорных осветлителях, в рассеивающих выпусках и других подобных сооружениях применяются перфорированные ( дырчатые) трубопроводы. [17]
В механических, ионитовых и сорбционных фильтрах, в реактивных оросителях биофильтров, при распределении воды по коридорному осветлителю, в распределительных системах промывной воды фильтров, в рассеивающих выпусках и других подобных сроруже-ниях применяются перфорированные ( дырчатые) трубопроводы. [18]
В механических, ионитовых и сорбционных фильтрах, в реактивных оросителях биофильтров, при распределении воды по коридорному осветлителю, в распределительных системах промывной воды фильтров, в рассеивающих выпусках и других подобных сооружениях применяются перфорированные ( дырчатые) трубопроводы. [19]
![]() |
Рабочий цикл и потери напора в однослойном и многослойном. [20] |
При загрузке сорбционных фильтров, включенных перед сильноосновными анионитными фильтрами обессоливающей установки, слабоосновным макропористым анионитом в ОН-форме эти фильтры без промежуточных регенераций могут очистить от органических веществ значительно большие количества воды, чем при загрузке их сильноосновным макропористым анионитом вС1 - форме и включении перед Н - катио-питными фильтрами. Слабоосновный макропористый анионит в ОН-форме выгодно применять также в качестве загрузки анионитных фильтров обессоливающей установки для одновременного поглощения органических веществ и анионов. [21]
Упомянутая выше выходная кривая сорбционного фильтра представляет собой отображение кривой фронта фильтрования в момент пересечения им нижней поверхности фильтрующего слоя. [22]
![]() |
Графическое определение скоростей перемещения зон с различной концентрацией. примеси в случае изотермы сорбции, имеющей точку перегиба. [23] |
Вид выходной кривой регенерации сорбционного фильтра ( з частности, формы ее тыла, наиболее важной в практическом отношении) может быть установлен также на основе анализа изотермы сорбции. [24]
![]() |
Технологическая схема очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты. [25] |
Вторая ступень состоит из сорбционного фильтра, загруженного активированным углем. [26]
Учитывая, что при работе сорбционного фильтра градиент ( 8C / 8x) t имеет отрицательный знак ( см. стр. [27]
При отсутствии предочистки конденсат после сорбционных фильтров для - умягчения или обессоливания должен направляться на Na-катио-нитные или обессоливающие Н - ОН-ионитные фильтры или на ФСД. [28]
Наиболее часто практикуется последовательная работа сорбционных фильтров со скоростями фильтрования воды от 1 - 2 до 5 - б м / ч через загрузку, имеющую размер зерен от 1 5 - 2 до 5 - 6 мм. [29]
Существует возможность улучшить практически все показатели сорбционного фильтра, если, например, смешать гранулы угля с измельченным полиэтиленом и подвергнуть смесь спеканию либо получить угольное волокно путем карбонизации волокон вискозы с последующей его активацией. Структура такого материала напоминает клубок нитей толщиной 6 - 10 мкм, с большим количеством пор и огромной активной поверхностью. [30]