Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Обработка воды

Некоторые котлы оборудуются индикатором хрупкости, с помощью которого можно непрерывно контролировать качество химической обработки воды, выявляя потенциальную способность воды вызывать коррозионное растрескивание под напряжением (рис. 17.3) [21, 22. Для этого испытывается образец из пластически деформированной котельной стали. Образец находится в напряженном состоянии, которое создается отжимным винтом. Положением винта регулируется слабый ток горячей котловой воды к участку образца, который испытывает наибольшее растягивающее напряжение. На этом же участке вода испаряется. Считается, что котловая вода не вызывает хрупкости стали, если образцы не подвергаются растрескиванию в течение 30-, 60-и 90-дневных испытаний. Проведение таких испытаний является достаточной мерой предосторожности, так как у пластически деформированного образца склонность к растрескиванию более выражена, чем у какого-либо участка котла. Благодаря этому можно при необходимости откорректировать режим подготовки воды, не допуская разрушения котла.  [c.282]


Основная противокоррозионная обработка воды включает удаление растворенных газов, добавление щелочи и ингибиторов.  [c.285]

Обезжиривание 252, 253 Обесцинкование 28, 332—334 Обработка воды 278 сл. гидразинная 275, 276 добавлением ингибиторов 287 сл. добавлением щелочи 285 сл. котловой 284—288 силикатная 279 сульфитная 275, 291 удалением газов 285, 291 Окалина 188, 191, 203, 253 Окисление 188 сл. внутреннее 203 железа 204—206 катастрофическое 200 меди 202, 203 начальные стадии 189— 191 сплавов железа 204 сл. теория Вагнера 194— 196 уравнения 191—194 ускоренное 200 Оксидирование 246, 247 Оксиды металлов 192, 196, 199 Олово 239—241  [c.452]

Физико-химический и бактериологический анализы воды являются одним из основных показателей при выборе схемы и состава очистных сооружений для обработки воды.  [c.149]

Для водопроводов небольших городов и поселков, в которых имеются предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов, проектируются компактные, эффективные и наиболее дешевые очистные сооружения. На рис. 14.10 показана схема станции осветления и обеззараживания воды. Состав сооружения этой станции предусматривает все основные виды обработки воды.  [c.160]

Стоимость обработки воды гипохлоритом натрия в 1,5—2 раза дешевле, чем обеззараживание хлорной известью.  [c.262]

Запах воды может быть естественного и искусственного происхождения. Естественные запахи (болотный, глинистый, сероводородный, травянистый и др.) обусловливаются живыми и отмершими организмами, продуктами размыва русл. Запахи искусственного происхождения (фенольный, нефтяной, хлорный и др.) появляются в результате сброса в водоем сточных вод и обработки воды реагентами.  [c.149]

Наиболее часто применяемая технологическая схема обработки воды на коммунальных водопроводных очистных комплексах включает предварительное хлорирование механическую очистку на грубых решетках и вращающихся ситах коагулирование и известкование с последующим отстаиванием фильтрование вторичное хлорирование и аммонизацию.  [c.217]

Схема обработки воды для промышленных целей, может отличаться от схемы коммунального комплекса. Технологический процесс, и состав сооружений очистного комплекса промыщленно-го водопровода определяются требованиями, предъявляемыми к качеству воды для каждого производства. Ряду производств необходима вода такого состава, который в природных условиях практически не встречается. В этих случаях схема обработки может оказаться очень сложной и включать использование ионообменных смол, электроосмоса и других физических и химических методов обработки воды. В то же время для многих производственных про-  [c.217]


Хлор издавна применялся для обработки воды, но только в качестве бактерицидного агента для обеззараживания воды и вводился в уже очищенную воду.  [c.220]

Реагенты, используемые при обработке воды.  [c.220]

При обработке воды помимо указанных реагентов еще применяют хлор или хлорную известь, активный уголь, кремнефтористый аммоний, аммиак, сернистый газ и др.  [c.222]

Смесители подразделяют на два основных типа гидравлические и механические. К числу гидравлических смесителей, наиболее хорошо зарекомендовавших себя на практике, следует отнести коридорного типа (с вертикальным или горизонтальным движением воды), дырчатый, перегородчатый с разделением потока, вертикальный (вихревой). Выбор типа смесителя обосновывается компоновкой водоочистного комплекса с учетом его производительности и метода обработки воды, а также конструктивными соображениями.  [c.225]

Применение гидроциклонов для осветления воды имеет ряд технических преимуществ 1) возможность применения системы водоснабжения с одинарным подъемом воды 2) повышение качества обработки воды с возрастанием нагрузки, поэтому их можно проектировать без резерва на случай ремонта отдельных агрегатов 3) удаление отдельных примесей без помощи какого-либо специального устройства.  [c.234]

Обработка воды в слое взвешенного осадка  [c.235]

В технологии обработки воды из озер и водохранилищ большое значение имеет удаление планктона (зоопланктон — мельчайшие водные животные  [c.239]

По данным В. Ф. Соколова в результате применения микро-фильтров при предварительной обработке воды достигаются уменьшение расхода промывной воды на фильтрах вдвое снижение потерь напора на фильтрах на 25% увеличение продолжительности фильтроцикла на 25. .. 40% сокращение расхода коагулянта в 2,5 раза.  [c.240]

Если при обессоливании требуется не полное удаление из воды растворенных солей, а лишь уменьшение их до такого предела, при котором соленость воды не ощущается на вкус (т. е. вода становится пресной), то этот вид обработки воды называют обычно опреснением. К опреснению прибегают в тех случаях, когда приходится получать питьевую воду путем обработки сильно засоленной воды (например, морской) или сильной минерализованной грунтовой воды (например, в некоторых районах Средней Азии) из-за отсутствия источника пресной воды.  [c.268]

Органические антинакипины пригодны лишь для котлоагрегатов с большим удельным содержанием воды на единицу поверхности нагрева, при низких давлениях и тепловых напряжениях поверхностей. Коррекционные способы обработки воды получили широкое распространение IB силу того, что во всех современных конструкциях котлоагрегатов имеются радиационные поверхности нагрева с высокими тепловыми нагрузками.  [c.372]

Термический с in о с о б обработки воды с повышением ее температуры до кипения ограниченно пригоден и без присадки в воду химических реактивов не используется. Обработка воды в магнитном поле была рассмотрена в 9-4.  [c.388]

При работе с затравкой в испаритель вводят мелкокристаллическую взвесь природного мела и строительного гипса [29]. Осаждение солей жесткости в процессе парообразования происходит на частичках взвеси (которые являются здесь центром кристаллизации), вследствие этого накипь на греющие поверхности не выпадает. Обработка воды, подаваемой в испаритель с вынесенной зоной кипения, может ограничиваться также лишь подкислением ее.  [c.389]

Обработка воды заключается в осветлении, умягчении и дегазации.  [c.138]

Малая коррозионная активность нерастворимой в воде части сланцевой золы объясняется связыванием в ходе обработки водой агрессивных компонентов золы в менее коррозионно-активные соединения.  [c.77]

Э котельных малой мощности установка описанных приборов удобно сочетается с регенеративной шламовой продувкой. Постоянный поток воды через систему регенеративной продувки обеспечивает непрерывную работу приборов. Влияние внутрикотловой обработки воды на образование межкристаллитных трещин в котельном металле не изучено. Поэтому присоединение приборов  [c.12]


Прямоточная схема использования воды проста в осуществлении, не требует значительных капиталовложений, тесно привязана к естественному источнику водоснабжения. Она затрудняет реализацию обработки воды с целью предупреждения накипеобразования и коррозии. В этом отношении в большинстве случаев предпочтительнее оборотные схемы (рис. 1).  [c.7]

На рис. 5 представлены варианты обработки воды методами катионного обмена, а на рис. 6 — схему двухступенчатого обессоливания воды.  [c.18]

Данные рис. 17.1 свидетельствуют, что при введении в воду из реки Сан-Хоакин (Калифорния) 80 мг/л NajSOg совместно с солями меди или кобальта, концентрация в ней растворенного кислорода быстро понижается. Как показал Пай [2], подготовленная таким образом вода с o lj в качестве катализатора не агрессивна по отношению к стали, из которой изготовлен теплообменник. В необработанной воде теплообменник сильно корродировал, и поэтому ухудшалась теплопередача. Испытания показали, что при обработке воды скорость коррозии падает от  [c.275]

Даже если скорость коррозии медных труб не слишком высока и они эксплуатируются достаточно долгое время, то продукты коррозии меди и медных сплавов, которые образуютсяМ1ри наличии в воде угольной и других кислот, могут вызывать окрашивание сантехнического оборудования. При контакте с такой водой усиливается коррозия железа, оцинкованной стали и алюминия. Это связано с протеканием реакции замещения, при которой металлическая медь осаждается на основном металле и образуются многочисленные небольшие гальванические элементы. При обработке кислых вод или вод с отрицательным значением индекса насыщения известью или силикатом натрия скорость коррозии падает до достаточно низких значений, чтобы прекратилось окрашивание и усиление коррозии других металлов, за исключением алюминия. Он чувствителен к присутствию в растворе чрезвычайно малых количеств ионов Си +, и обычная обработка воды не способна уменьшить содержание этих ионов до безопасного уровня. Ввиду токсичности растворенной меди служба здравоохранения США установила значение ее предельно допустимой концентрации в питьевой воде, равное 1 мг/л [7].  [c.328]

В основе катионитового метода лежит способность некоторых материалов (катионитов) обменивать содержащиеся в них катионы натрия, водорода и другие на катионы кальция и магния, растворенные в воде. В зависимости от того, какой катион является обменным, процесс обработки воды разделяют на натрий-катионирование и водород-катионирование. На рис. 14.9 приведена схема водоумягчительной установки. В напорный металлический резервуар, в котором помещается катионитовая загрузка, по трубе подается умягченная вода. При прохождении ее сквозь катионито-вую загрузку происходит обменная реакция, после чего вода отводится в резервуар умягченной воды.  [c.157]

Эта схема иногда дополняется обработкой воды активированным углем — углеванием, которое осуществляется в начале процесса, практически одновременно с предварительным хлорированием.  [c.217]

Таким образом в результате сорбции агрегативно неустойчивых примесей воды на поверхности хлопьев контактной среды, являющихся центрами коагуляции, процессы ее обработки значительно интенсифицируются. Впервые на эти особенности указал С. X. Азерьер. Теоретическое обоснование процесса было дано В. Т. Турчиновичем, а Е. Н. Тетеркиным было создано оригинальное водоочистное сооружение — суспензионный сепаратор (осветлитель со взвешенным осадком), реализующее указанный принцип обработки воды.  [c.236]

Учитывая, что процессы обработки воды в осветлителе протекают более эффективно, чем в отстойнике, габариты его получаются меньше, так как меньше время пребывания воды в сооружении. Кроме того, при применении осветлителей можно уменьшить дозу коагулянта. Указанные положительные качества способствовали широкому внедрению осветлителей в практику осветления, реагентного умягчения, обезжелезивания, магнезиального обесфторивания и обескремнивания воды.  [c.236]

Барабанные котлы питают водой, содержащей легкорастворимые соединения. В основном это соли натрия. Соли кальция и магния, попадающие в нее, в результате присоса охлаждающей воды в конденсаторе обладают малой растворимостью и в процессе парообразования могут давать накипь. Для предотвращения ее образования применяют коррекционный метод внутрикотловой обработки воды. Он заключается в том, что в котел вводят коррекционные дрбавки, способствующие переводу солей жесткости в неприкипающий шлам. В качестве таких добавок обычно применяют натриевые соли фосфатной кислоты (например, тринатрийфос-фат NasP04). Водный режим, основанный на вводе фосфатов, называют фосфатным.  [c.155]

В процессе парообразования концентрация солей воды, находящейея в объеме котла, увеличивается. Для поддержания ее на одном уровне, исключающем выпадение солей из раствора, применяют непрерывную или периодическую продувку, при которой из барабана котла выводится некоторая часть воды с большой концентрацией солей. Для котлов малой производительности используется лишь внутрикотловая обработка воды, при которой в питательную воду добавляются химические вещества — анти-накипины, вступающие в реакцию с солями и способствующие выпадению их в виде шлама, удаляемого продувкой.  [c.165]

На этом основаны коррекционные способы обработки воды путем применения антинакипинов, способствующих переносу кристаллизации с поверхности нлгрева в объем.  [c.372]

Рис. 9-1. Схема внутрикотловой обработки воды и удаления шяама. Рис. 9-1. Схема <a href="/info/344485">внутрикотловой обработки воды</a> и удаления шяама.

Коррозионная активность растворимой в воде части золы при температурах <С550°С несколько, меньше агрессивности исходной золы. В промежутке температур 550—650 °С интенсивность коррозии резко повышается и при 650 °С в 1,5—2 раза превышает коррозионную активность исходной золы. Приведенные на рис. 2.8 данные свидетельствуют также о том, что коррозионная активность сланцевой золы резко падает при ее обработке водой.  [c.77]

На этом основании в брошюру включены краткие сведения по теоретической разработке и реализации новых методов предупреждения коррозии, основанных на химической пассивации металла (данные Я. М. Колотыркина, Г. М. Флорианович), по применению комплексонов и других водно-химических режимов и по контролю за их осуществлением (данные Т. X. Маргуловой, О. И. Мартыновой, Ю. М. Кострикина), а также сведения по применению эффективных ингибиторов и способов коррекционной обработки воды (данные В. М. Калек, А. А. Кота, М. Е. Шицмана).  [c.4]

Рис. 5. Варианты обработки воды методами катионного обмена а — натрий-катионирование однократное б — натрий-катнонирование двухкратное в — совместное водород — натрий-катионированне Рис. 5. Варианты <a href="/info/520963">обработки воды методами</a> катионного обмена а — <a href="/info/512710">натрий-катионирование</a> однократное б — натрий-катнонирование двухкратное в — совместное водород — натрий-катионированне

Смотреть страницы где упоминается термин Обработка воды : [c.160]    [c.287]    [c.450]    [c.330]    [c.193]    [c.170]    [c.376]    [c.9]   
Коррозия и борьба с ней (1989) -- [ c.278 ]



ПОИСК



Алфавитный указатель реагентов и материалов, применяемых при обработке воды

Аммиачная обработка воды

Амминирование и гидразиннгя обработка питательной воды

Аппараты для магнитной обработки воды

Аппараты для магнитной обработки воды (ТУ Выбор типа декарбонизатора в зависимости от производительности и карбонатной жесткости воды

Аппараты для обработки воды магнитным полем

Безреагентные методы внутрикотловой обработки воды

Бессточные методы умягчения воды катионированием с утилизацией стоков непосредственно в процессе обработки воды

ВОДНЫЙ РЕЖИМ, ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОБРАБОТКА ВОДЫ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ Показатели качества воды

Важнейшие показатели обработки питательной воды сульфитом

Влияние коррекционной обработки питательней воды на температурный режим металла труб НРЧ

Влияние коррекционной обработки питательной воды на состав и структуру отложений в тракте блоков

Влияние магнитной обработки воды на выделение накнпеобразователей в твердую фазу

Влияние магнитной обработки воды на ее коррозионные свойства

Внугрикотловая обработка воды для паровозов (канд. техн. наук В. И. Фридман и инж. М. Ф. Шапров)

Внутр обработка воды химическа

Внутрикотловая обработка воды Коррекционная водообработка

Внутрикотловая обработка воды Котловая вода

Внутрикотловая обработка воды в стационарных паровых котлах

Внутрикотловая обработка воды химическа

Внутрикотловая обработка воды щелочными реагентами

Внутрикотловая обработка жесткой воды

Внутрнкотловая обработка воды

Вода и ее обработка для питания котлов

Вода термическая внугрикотловая обработка

Вода термическая внутрикотловая обработка

Вода, а!н:ионир01вание обработка

Вода, анионирование обработка

ГЛАВА ПЯТАЯ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ ОБРАБОТКИ ВОДЫ МЕТОДОМ ИОННОГО ОБМЕНА 5- 1. Сущность процесса ионного обмена

Гидразинная обработка питательной воды и конденсата

Глава двенадцатая. Магнитная обработка воды

Глава двенадцатая. Обработка охлаждающей воды конденсаторов паровых турбин

Глава одиннадцатая. Обработка охлаждающей воды конденсаторов паровых турбин

Глава т р е т ь я. Удаление шлама при магнитной обработке воды

Глубина обработки воды при Н-катионировании

Добавочная вода, методы обработки

Докотловая обработка воды

Докотловая обработка воды Удаление из воды взвешенных веществ

Инструкция по применению магнитной обработки воды

Инструкция по применению магнитной обработки воды Методы контроля эффекта воздействия магнитного поля на воду (растворы)

Исследование новых направлений в применении магнитной обработки воды, Г. М. Иванова, А. Г. Назин

Катодная защита с наложением тока от внешнего источника и электролитической обработкой воды

Качество очищенной воды на разных стадиях ее обработки

Комбинированная обработка воды магнитным и ультразвуковым способами

Комплексонная обработка питательной воды

Конденсатор турбины, биологические обработка охлаждающей воды

Конструкции аппаратов для, магнитной обработки воды

Контроль за обработкой воды магнитным полем

Контроль особых методов обработки воды

Контроль процесса стабилизационной обработки воды

Контроль процессов предварительной обработки воды

Коррекционная обработка воды реагентами

Коррекционная обработка питательной воды

Коррекционная обработка умягченной питательной или котловой воды

Лодпиточная вода, обработка

Лодпиточная вода, обработка магнитная

МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 9- 1. Общие положения

Магнитная и акустическая обработка воды с целью предотвращения образования отложений карбоната кальция

Магнитная обработка воды

Магнитная обработка воды для охлаждения конденсаторов паровых турбин. В. И. Миненко (Харьковский инженерно-экономический институт)

Магнитная обработка воды и перспективы применения ее на тепловых электростанциях, Лапотышкина

Математическая модель процесса обработки воды Na-катионированием

Методы внутрикотловой обработки воды

Методы контроля за эффектом обработки воды в теплоэнергетике

Методы коррекционной обработки котловой и питательной воды

Методы обработки воды

Методы обработки воды на тепловых электростанциях

Методы обработки охлаждающей воды

Методы противокоррозионной обработки котловой воды

Методы расчета аппаратов для магнитной обработки воды

Насосы для химической обработки воды

Некоторые данные об экономической эффективности магнитной обработки воды

Некоторые результаты применения магнитного поля при обработке воды в теплоэнергетике

Некоторые теоретические представления о механизме действия магнитного поля при обработке воды

ОБРАБОТКА ВОДЫ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ 3- 1. Известкование воды

ОБРАБОТКА ВОДЫ ФЛОТАЦИЕЙ

ОБРАБОТКА И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ Коагуляция, смешивание и хлопьеобразование Схема технологического процесса обработки воды

ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ 2- 1. Обшая характеристика предварительной обработки воды

Обработка воды Mg—Na-катионированием

Обработка воды Основные способы борьбы с накипеобразованием в промышленных котельных низкого давления

Обработка воды активным углем

Обработка воды в магномассовых фильтрах

Обработка воды в осветлителях

Обработка воды в системах оборотного водоснабжеОсветление воды фильтрованием

Обработка воды в слое взвешенного осадка

Обработка воды внутрикотловая

Обработка воды водоемов

Обработка воды гидразинная

Обработка воды гидразином

Обработка воды для борьбы с биологическими обрастаниями

Обработка воды для предупреждения коррозии трубопроводов и теплообменных аппаратов

Обработка воды для предупреждения накипеобразоваиня в трубопроводах и теплообмениых аппаратах

Обработка воды добавлением ингибиторов

Обработка воды добавлением щелочи

Обработка воды ингибиторами от образован. нажигМ и КОРРОЗИИ Защита охладительных систем Двигателей внутреннего сгорания

Обработка воды коагуляторами

Обработка воды котловой

Обработка воды методами ионного обмена

Обработка воды методами осаждения

Обработка воды на тепловых электростанциях и в промышленных котельных

Обработка воды окислителями

Обработка воды реагентами-осадителями

Обработка воды силикатная

Обработка воды сульфитная

Обработка воды сульфитом

Обработка воды удалением газов

Обработка воды фильтрованием через осадки

Обработка воды хлором Общие сведения

Обработка воздуха водой

Обработка конденсата и питательной воды гидразингидратом

Обработка охлаждающей воды

Обработка охлаждающей воды в магнитном и акустическом полях

Обработка охлаждающей воды для борьбы с биологическими обрастаниями

Обработка охлаждающей воды кислотными реагентами и фосфатами

Обработка охлаждающей воды магнитным полем

Обработка охлаждающей воды медным купоросом

Обработка охлаждающей воды серной кислотой

Обработка охлаждающей воды углекислотой

Обработка охлаждающей воды фосфатами

Обработка охлаждающей воды хлорной известью

Обработка охлаждающей воды хлором

Обработка питательной воды окислителями

Обработка холодной и горячей воды

Обработка циркуляционной воды

Обработка циркуляционной воды и методы борьбы с загрязнением конденсаторов турбин

Общие соображения к постройке станции обработки воды и некоторые данные для проектирования

Общие соображения к проектированию и постройке станции обработки воды Выбор месторасположения станции обработки воды

Окислительно-сорбционный метод обработки воды

Оптимизация коррекционной обработки питательной воды энергоблоков СКД. 3. В. Деева, Л. Е. Сайчук, Л. Н. Сидоренко (ВТИ им Э, Дзержинского)

Опыт применения магнитной обработки воды в теплоэнергетике

Основные параметры аппаратов для обработки воды магнитным полем

Основные показатели обработки воды гидразином

Основные принципы процессов реагентной обработки воды

Основные реагенты для обработки воды

Основные сочетания способов ионитной обработки воды

Основные схемы обработки добавочной воды для питания паровых котлов

Основные схемы предварительной обработки воды методами осаждения и отфильтровывания механических остаточных (взвешенных) примесей воды

Основы стабилизационной обработки воды

Охлаждение конденсаторов турбин обработка воды медным купоросом

Очередные проблемы магнитной обработки воды

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Алфавитный указатель реагентов и материалов, применяемых при обработке воды

Перспективы применения магнитной обработки воды в теплоэнергетике

Питательная вода, гидразинная обработка

Питательная вода, гидразинная обработка график контроля

Питательная вода, гидразинная обработка ионизированных примесей

Питательная вода, гидразинная обработка кислородомер

Питательная вода, гидразинная обработка оперативный

Питательная вода, гидразинная обработка поверочный

Планировка и компоновка сооружений для обработки воды

Поведение соединений железа, меди и цинка в пароводяном тракте блоков при различных режимах коррекционной обработки питательной воды

Повторное использование промывной воды и обработка осадка на водоочистных комплексах

Показатели качества воды после отдельных стадий ее обработки

Показатели обработки и нормы качества охлаждающей, циркуляционной воды и виды ее обработки

Пономарева, М. П. Курячая, И. X. Бикбулатов, Т. Д. Коновалова, Л. П. Смык. К вопросу использования цинкбихроматфосфатного ингибитора для обработки оборотной воды

Потери охлаждающей воды и ее обработка

Практические вопросы технологии обработки питательной воды для паровых котлов

Приборы станции обработки воды и элементы центрального и дистанционного управления и автоматизации

Применение аппаратов для магнитной обработки воды в системах охлаждения

Применение аппаратов для магнитной обработки воды котлов и теплосетей

Природные аэрозоли. Компоненты аэрозолей Оптические постоянные полисорбированной воды, органических соединений и материалов, подвергнутых технологической обработке

Природные воды и их обработка Состав и характеристика природных вод

Проектирование и расчет аппаратов для магнитной обработки воды

Производственный контроль магнит— ной обработки воды

Процессы ионного обмена при обработке воды

Процессы обработки воды

Прочие виды ионитной обработки воды

Прочие способы обработки воды

Растворимость в воде веществ, применяемых при обработке воГидразин

Расчет аппаратов с электромагнитом для послойной обработки воды

Расчет водного режима и выбор схемы обработки воды с повышенным солесодержанием или относительной щелочностью для промышленных котельных, М. Т. Молчадский

Реагентная обработка воды

Реагенты для обработки воды и меры безопасности при их использовании

Реагенты, используемые при обработке воды. Организация реагентного хозяйства

Реагенты, применяемые при обработке воды. Организация реагентного хозяйства

Результаты магнитной обработки воды на промышленных объектах

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Санитарный режим на станциях обработки питьевой воды

Сбросы засоленных вод при химических и термических методах обработки воды. Уменьшение сбросов

Сведения о важнейших реагентах, применяемых при обработке воды, и условиях их хранения

Сооружения для очистки и обработки воды

Сооружения для предварительной обработки воды

Специальная обработка воды

Специальные случаи обработки воды Удаление железа из воды

Способы обработки воды

Способы подготовки питательной воды и предварительная ее обработка

Способы химической обработки воды

Сравнение термического метода обработки добавочной воды с методом глубокого обессоливания. Влияние режима работы установки на ее показатели

Стабилизационная обработка воды

Стабилизационная обработка оборотной воды

Сточные воды и их обработка Состав сточных вод

Схемы обработки подпиточной воды для тепловых сетей

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ МЕТОДОМ ИОННОГО ОБМЕНА 6- 1. Основные понятия

Термическая внутрикотловая обработка воды

Термическая обработка добавочной воды

Технические условия на ионообменные материалы, применяемые для обработки воды

Технология щелочно-силикатной обработки подпиточной воды в водоподготовительных установках

Требования к качеству воды, подлежащей обработке

Трубопроводы станции обработки воды

Удельный расход воды на собственные нужды ионитов, мм3, при обработке природных вод (по усредненным данным ВТИ)

Употребительные способы обработки воды

Условия обработки воды

Условия применения магнитного поля и методы контроля за эффектом обработки воды в теплоэнергетике

Условия применения магнитного поля при обработке воды

Устройство автоматического регулирования давления па Установка силикатной обработки воды в системе горячего водоснабжения завода

Физико-химические основы обработки воды методом ионного обмена

Физико-химические основы обработки воды методом осаждения

Фосфатная обработка котловой воды

Херчмэн и Е. Ф. Вудворд, Применение гидразина для обработки питательной воды котлов

Химическая внутрикотловая обработка воды

Химическая обработка воды и химический контроль

Химические методы обработки добавочной воды

Циркуляционная вода, обработка медным купоросом

Эксплуатация установок по обработке воды методами осаждения

Электролитическая обработка воды



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте