Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Глиноземные системы

Электролизеры обычно снабжены укрытиями, отводящими отходящие газы, и системой очистки. Это снижает выделение вредных веществ в атмосферу. Технологический процесс требует, чтобы укрытие было герметично для обеспечения отсоса газа в коллектор с помощью вентиляторов. В удаляемых газах от электролизеров преобладают диоксид углерода (большая часть оксида углерода дожигается либо над электролитом, либо в специальных горелках после газосборного колокола), азот, кислород, газообразные и твердые фториды и частицы глиноземной пыли. Для их удаления и возвращения в процесс применяются различные технологические схемы.  [c.37]


Организация на глиноземных заводах эффективных систем газоочистки, замкнутого водооборота и утилизации отходов производства позволяет практически полностью исключить загрязнение окружающей среды. Все печи (спекания, кальцинации и др.) оборудуются системами пылеулавливающих устройств для очистки отходящих газов. На перегрузочных узлах конвейерного транспорта сыпучих материалов (руды, известняка, спека и др.) предусматриваются аспирационные отсосы. Уловленная пыль возвращается в технологический процесс. На складах для предотвращения пыления при выгрузке сырья служат водяные завесы. Образующийся на различных стадиях технологического процесса вторичный пар стремятся полностью использовать, чтобы не загрязнять атмосферу щелочными аэрозолями.  [c.201]

Глиноземные заводы являются крупными потребителями промышленной воды ее используют в барометрических конденсаторах, для охлаждения барабанных холодильников, подшипников оборудования, для промывки шлама, гидроокиси алюминия и для многих других целей. Для предотвращения попадания загрязненной щелочами воды в близлежащие водоемы предусматриваются замкнутые системы водооборота. Отработанная теплая вода поступает в пруды-отстойники, где она отстаивается от твердых частиц, затем охлаждается в градирнях, после чего используется повторно.  [c.201]

Рис. 1-3. Система пылепригоговления с прямым вдуванием и пыле-конценграторам И для топок с жидким шлакоудалением. а — воздушная сушка (Красноярская ТЭЦ-1) б — газовая сушка (ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината) 1 — бункер сырого угля 2 — отсекающий шибер 3—ПСУ 4 —мельница 5 —сепаратор 6 — прямоточный пылеконцентра-тор 7 п 8 — основной и сбросной отводы 9 к 10 — основная и сбросная горелки —дутьевой вентилятор 12 и /3 — камеры сгорания и охлаждения 14 трубопровод горячего воздуха 15 — мельничный вентилятор 16 — газозаборное окно, Рис. 1-3. Система пылепригоговления с прямым вдуванием и пыле-конценграторам И для топок с <a href="/info/30388">жидким шлакоудалением</a>. а — воздушная сушка (Красноярская ТЭЦ-1) б — газовая сушка (ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината) 1 — бункер сырого угля 2 — отсекающий шибер 3—ПСУ 4 —мельница 5 —сепаратор 6 — прямоточный пылеконцентра-тор 7 п 8 — основной и сбросной отводы 9 к 10 — основная и <a href="/info/515038">сбросная горелки</a> —<a href="/info/30186">дутьевой вентилятор</a> 12 и /3 — <a href="/info/30631">камеры сгорания</a> и охлаждения 14 <a href="/info/209507">трубопровод горячего</a> воздуха 15 — <a href="/info/30187">мельничный вентилятор</a> 16 — газозаборное окно,
Под руководством П. П. Федотьева были проведены глубокие исследования теоретических основ электролитического способа получения алюминия, в частности, были исследованы двойные системы фторид алюминия — фторид натрия, криолит—глинозем, явления растворимости алюминия в электролите и анодного эффекта, а также ряд других процессов, связанных с электролизом криолито-глиноземных расплавов. Результаты этих исследований получили мировую известность.  [c.11]


Впервые фундаментальные исследования физико-химических свойств криолито-глиноземного расплава были выполнены П. П. Федотьевым и В. П. Ильинским. Приведенная ими диаграмма состояния системы ЫаР—А1Рз (рис. 82) подтверждена рядом исследователей с незначительными уточнениями.  [c.219]

В системе твердая углеродистая поверхность — электролит-металл смачивающей жидкостью является электролит. Проникая под металл, электролит пропитывает угольную футеровку электролизера. В криолито-глиноземных расплавах наиболее поверхностноактивными компонентами на границе раздела электролит — углеродистый материал являются KF, NaF и AljOj.  [c.224]

Использование нагретой производственной и сливной бытовой воды, в системах охлаждения металлургических печей еще и в настоящее время продолжают широко применяться системы водяного охлаждения, постепенно заменяемые системами испарительного охлаждения. Конечная температура охлаждающей воды не превышает 80—90° С (в разомкнутых системах охлаждения). Кроме того, охлаждающая вода применяется для ряда производственных процессов, протекающих при низких температурах. Примерами могут служить водяное охлаждение в специальных теплообменниках горячей серной кислоты после контактного аппарата или конденсатора охлаждение водой различных нефтепродуктов охлаждение водой конденсаторов смешивающего типа выпарных батарей алюминатных. растворов на глиноземных заводах и т. д. При этом применении охлаждающей воды ее конечная температура не превьппает в большинстве случаев 50—60° С.  [c.259]

Особенно сложно обстояло дело с бериллием. Сначала Д. И. Менделеев принял Ве = 14 (исходя из допущения, что Ве трехвалентен) оп поместил его в первом столбце над =7 (через строку) рядом с А1, который был перенесен сюда с нижележащей строки, после того как она была заполнена щелочноземельными металлами. Подобное сопоставление было оправдано тем, что для окиси Ве принималась тогда глиноземная формула. Верхний левы11 угол системы принял следующий вид  [c.110]

Позднее в связи с этим исключительно большое внимание Д. И. Менделеев уделил трудам мало известного русского естествоиспытателя Авдеева, который в 1819 г., т. е. ровно за полвека до открытия периодического закона, предложил для окиси бериллия как раз ту формулу, которая требовалась периодическим законом. Речь шла тогда о том, считать ли окись бериллия (глицин) по своему составу подобной магнезии (т. е. MgO) или глинозему (т. е. АРО ). Разумеется, в первой четверти XIX в. никакого понятия о валентности элементов еще не бы.ло тем не менее фактически шла речь о том, считать ли бериллий двувалентным (в случае принятия магнезиальной формулы) или трехвалентным (в случае принятия глиноземной формулы). Хотя подавляющее большинство химиков склонялось к тому, чтобы приписать окиси Ве глиноземную формулу, Авдеев отстаивал мысль о том, что для окиси Ве надо принять магнезиальную формулу. Этот совсем было уже позабытый спор получил неожиданно новое и весьма интересное направление в связи с тем, что единственное место для Ве в системе элементов мог.по быть только во 2-м столбце перед магнием. По этому поведу Менделеов писал Положение бериллия в системе служит со времени исследовант Авдеева, давшего его окиси формулу магнезии, предметом многих разноречий, особенно потому, что в глицине много сходства с глиноземом .  [c.111]


Смотреть страницы где упоминается термин Глиноземные системы : [c.156]    [c.157]    [c.158]    [c.159]    [c.160]    [c.161]    [c.162]    [c.163]    [c.164]    [c.165]    [c.166]    [c.167]    [c.168]    [c.169]    [c.171]    [c.172]    [c.173]    [c.174]    [c.175]    [c.176]    [c.177]    [c.178]    [c.181]    [c.183]    [c.184]    [c.185]    [c.187]    [c.188]    [c.189]    [c.190]    [c.191]    [c.192]    [c.194]    [c.195]    [c.196]    [c.197]    [c.98]    [c.220]    [c.212]    [c.90]   
Смотреть главы в:

Диаграммы состояния силикатных систем Выпуск 1  -> Глиноземные системы



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте