Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Концентрация взвешенных



где (ан+)о — активность (или концентрация) водородных ионов в объеме раствора; ан+ — то же, у поверхности катодов.

где N — число частиц, образующих скопление, а М — масса скопления. Для того случая, когда скопление сжимается, а не находится в установившемся состоянии, описываемом теоремой о вириале, надо поставить в (125) знак >. Если предположить, что газ полностью состоит из водородных атомов, имеющих массу Мн каждый, то М. = NMH. Мы можем также написать М = = (4я/3)#3пА(н, где п — концентрация водородных атомов. Следовательно, можно переписать (125) в виде такого неравенства:

Ламповый потенциометр ЛП-58 предназначен для определения величин рН (концентрация водородных ионов растворов), измерения окислительно-восстановительных и других потенциалов. Прибор обеспечивает возможность определения рН со стеклянными, хин-тидронными, а также с другими электродами. Питание прибора — от сети переменного тока 127/220 в. Потенциометр снабжен стабилизатором напряжения, благодаря чему показания не зависят от колебаний напряжения сети.

концентрация водородных ионов в дождевой воде заметно возросла. Не следует забывать, что уменьшение величины рН, например, с 5 до 4, соответствует росту концентрации водородных ионов в 10 раз. Самый кислый дождь, наблюдавшийся до сих пор, выпал в 1974 г. в Шотландии; значение рН равнялось 2,7 — почти как у столового уксуса!

в) Различная концентрация водородных ионов (рН); участки с более высокими значениями рН становятся анодами; при активировании пассивного металла участки с большим рН могут работать катодами

Другим важным показателем, определяющим пассивирующие свойства пигментов, является концентрация водородных ионов, которую они создают на поверхности металла. Если водные вытяжки хроматов цинка и стронция в основном нейтральны, то смешанный хромат бария-калия резко повышает щелочность водной вытяжки. Для пассивирования стали и магниевого сплава увеличение щелочности окружающей среды является желательным, но на дуралюмин, представляющий собой амфотерный сплав, наиболее благоприятное действие оказывает нейтральная среда. Очевидно, этим и можно объяснить, что самое отрицательное значение потенциал дуралюмина приобретает в водной вытяжке смешанного хромата бария-калия, имеющего рН 9,9.

Из данных таблицы видно, что концентрация хромат-ионов изменяется по сложному закону: вначале (по мере замены части фосфата хрома на тетраоксихромат цинка) их концентрация растет и, пройдя через максимум (при соотношении компонентов 70 :30), начинает снижаться, несмотря на высокую концентрацию тетраоксихромата цинка, из которого и вымываются хромат-ионы. Из чистого тетраоксихромата цинка в водную вытяжку переходит незначительное количество хромат-ионов, В соответствии с изменением ионного состава электролита изменяется и электропроводность раствора. Замена части фосфата хрома на тетраоксихромат цинка приводит вначале к снижению рН; в дальнейшем по мере увеличения содержания тетраоксихромата цинка в смеси концентрация водородных ионов непрерывно снижается.

Большое значение при ингибировании коррозии имеет концентрация водородных ионов в растворе. При изменении рН

Непосредств. влияние на литейные свойства водного Ш. м. оказывает величина рН среды, т. е. концентрация водородных ио-

В щелочных средах, где концентрация водородных ионов исчезающе мала, происходит разложение молекул воды:

Концентрация водородных ионов в растворах является важным параметром, характеризующим физико-химические и биохимические процессы в различных отраслях промышленности. Для этой цели промышленностью разработаны и изготовляются лабораторные переносные рН-метры, промышленного назначения самопишущие, а также регулирующие рН-метры на разные пределы измерения; например, завод «Лентеплоприбор» осваивает серийное производство автоматических самопишущих и регулирующих рН-метров, на пределы измерения 0—8 рН со стеклянными электродами, для работы при температуре измеряемой среды до 60°. Разработан автоматический рН-метр на пределы измерения 0—14 рН для температуры измеряемой среды до 100°.

ZOO WO 600 800 Концентрация взвешенных частиц, мг/л

где Ф0 — интенсивность падающего на среду света; /г — полярный коэффициент мутности (для сферических непрозрачных частиц радиуса R: k = R-); с—концентрация взвешенных частиц; / — толщина слоя контролируемой среды.

После биологической очистки и вторичного отстоя городские сточные воды содержат остаточные микробиальные загрязнения, биогенные элементы и биологически не разлагаемые специфические промышленные примеси. Концентрация взвешенных веществ в них составляет 15—20 мг/л, БПКв до 20 мг Оз/л, соединений фосфора 3—5 мг/л, аммонийного азота 15—30 мг/л.

Наиболее обстоятельные исследования качества воды проведены были на экономайзерах ряда электростанций. Во время испытаний контактного экономайзера на Бердичевской электростанции акцент был сделан на изучение содержания коррозионно агрессивных газов в воде, поскольку горячая вода направлялась на технологические нужды соседнего кожевенного завода, а протяженность трубопровода горячей воды достаточно велика. Полные химические анализы воды, в том числе на содержание кислорода и ССЬ, проводились химической лабораторией электростанции. Результаты исследований показали, что химический состав нагретой воды по сравнению с составом исходной практически не изменялся. Обнаруженные незначительные изменения способствовали повышению качества воды (например, при нагревании воды концентрация взвешенных веществ несколько снижается, а кислорода падает до 1 мг/л). Единственным фактором, вызывающим беспокойство, было значительное увеличение концентрации в воде СОг (до 70—75 мг/л и выше), что может привести к интенсивной коррозии трубопровода горячей воды. При повышении концентрации в воде СС>2 снизилась рН, но все же вода оставалась щелочной (рН>7). В условиях Бердичевской электростанции такое не меняющее характера и коррозионной активности воды уменьшение рН объясняется наличием достаточного количества бикарбонатных ионов.

40 60 80 ЮО концентрация взвешенных веществ, мг/кг

15 мин. Специальные длительные анализы котловой воды из точек 6 и 7 установили при этом, что концентрация взвешенных веществ в результате прохождения воды через нижний барабан снижалась лишь на 20—30%. Примерно на такую же величину удалось понизить и интенсивность накипеобразования в экранных трубах, судя по результатам специальных вырезок контрольных образцов труб из участка экранной поверхности 9.

Св — концентрация взвешенных веществ в фильтруемой воде, мг/кг.

Весьма важной характеристикой фильтра является грязеемкость, значение которой зависит от величины зерен фильтрующего материала, свойств и характера взвеси, скорости фильтрования и других условий. В качестве среднего ее значения при крупности загрузки 0,5 — 1,0 мм может быть принято, как показывает опыт, 3,0 — 3,5 /сг/ж3Г)Величина межпромывочного периода работы фильтра желательна не менее 8 ч. Тогда предельная концентрация взвешенных веществ в фильтруемой воде при А=1,2 м и Уф =5 м/ч составит 105 мг/кг. Следовательно, осветление воды на фильтрах целесообразно и возможно при концентрации взвешенных веществ до 100 мг/кг. Однако при этом скорость фильтрования (при Св>50 мг/кг) не следует повышать более 5 м/ч, при высоте слоя загрузки 1,0 — 1,2 м и длительности такой грязевой нагрузки не более 3 — 4 мес. в году (паводковый период). Как следует из формулы (5-1), догустимое значение Св можно несколько повысить за счет увеличения высоты слоя _ фильтрующего материала, к чему и прибегают иногдаУДля улучшения работы фильтровальной установки и повышения ее надежности вместо обычных целесообразно применить двухслойные фильтры. Они?загружаются вначале кварцевым песком фракции 0,5 — 1,0 мм и высотой 0,6 — 0,8 м и непосредственно на него слоем дробленого антрацита крупностью 1—2 мм и высотой 0,6 — 0,8 лППо данным ВОДГЕО такие фильтры обладают повышенной грязеемкостью.

[_Если в осветляемой воде концентрация взвешенных веществ находится в пределах 100 — 200 мг/кг, то осветле-

К сожалению в этих нормах не указывается допустимая при этих скоростях концентрация взвешенных веществ в осветляемой воде. Тем не менее они правильно отражают то положение, что при необходимости повысить скорость фильтрования и грязеемкость филь-

При известковании стремятся получить из осветлителя воду, лишенную взвешенных веществ и с минимальной щелочностью. Как показывает опыт, концентрация взвешенных веществ в известкованной воде Св должна составлять не более 20 мг/кг, нормально же ^(15 мг/кг. Карбонатная щелочность известкованной воды не должна превышать 1 мг-экв/кг, при удовлетворительном режиме она составляет 0,6—€,9 и на хорошо работающих установках достигает 0,5—0,6 мг-экв/кг. Снижению щелочности способствуют хороший режим зашламления осветлителей, оптимальное значение рН (~9,5), устранение колебания температуры подогрева, -равной обычно 40—45° С, нормальный гидродинамический режим работы осветлителя или отстойника (см. ниже). Покидающая осветлитель известкованная вода должна быть стабильной, т. е. обладать качеством, гори котором не наблюдается образования карбонатных отложений в трубопроводах. Это означает, что процесс кристаллизации карбоната кальция в основном должен завершиться в осветлителе. Стабильность воды может быть охарактеризована показателем стабильности АЯ(СТ (см. гл. 14).




Рекомендуем ознакомиться:
Кристаллической пластинки
Кристаллическое состояние
Кристаллическую структуру
Кристаллизация протекает
Кристаллизации происходит
Кристаллизации зародышей
Кристаллов кристаллы
Критериями прочности
Критериальных уравнений
Компонента композита
Критериальное уравнение
Критерием характеризующим
Критерием правильности
Концентрации экстрагента
Критериев динамического
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки