Получения металлического



Для обеспечения необходимой пропускной способности канализационных сетей для сточных вод необходимо периодически очищать самотечные трубопроводы от осадков. Для этого трубопроводы промывают большим количеством чистой воды. Однако такая промывка водой не всегда эффективна. Поэтому в последние годы применяют гидродинамический метод очистки, используя для этого специальные передвижные установки. Метод основан на разрушении слоя отложений струей воды, подаваемой с большой скоростью через специальные насадки. При этом достигается высокая степень очистки труб и исключается тяжелый физический труд.

Цехи антикоррозийных покрытий должны иметь стационарные или передвижные установки пенного тушения, а также первичные средства тушения в соответствии с нормами.

Установки для воздушного душирования бывают стационарными и передвижными; в первых обычно используется наружный воздух, в передвижных — воздух помещения, в котором они установлены. В условиях значительного теплового излучения могут применяться передвижные установки с распылением воды, что значительно усиливает охлаждающий эффект. Передвижные установки оборудуются осевыми вентиляторами.

Для зачистки резервуаров применяют переносные гидромониторы, моечные машинки, подвешиваемые внутри емкости. Струи воды, подогретой до 70—80 °С под давлением 1— 1,2 МПа, равномерно распределяются по внутренней поверх* ности резервуара и смывают отложения. Места не размытые струями очищают вручную. Для гидромеханической очистки наружных и внутренних поверхностей трубных пучков теплообменников применяются передвижные установки высокого давления; отечественные, разработанные ВНИКТИ «Нефте-хлмоборудование» и другими СКВ и зарубежные — фирмы

ный воздух, подогревают его до 16—24°С и подают на рабочие места со скоростью 0,5—3 м/с. Передвижные установки забирают воздух из помещения, в котором они находятся. Для обеспыливания забираемого воздуха такие установки снабжаются фильтрами.

3.10.2. Передвижные установки депарафинизации допускается устанавливать на расстоянии не менее 25 м от устья скважины или другого оборудования.

Для подавления еще не развившихся очагов пожара широкое применение находят передвижные установки, смонтированные на специальных двухколесных тележках. К ним относятся порошковый огнетушитель ОППС-10, углекислотные огнетушители УП-1М и УП-2М, огнетушители СЖБ-50, ОБ-40 и др.

Передвижные установки с горелками инфракрасного излучения можно подключать и к газопроводу природного газа. При подключении к баллонам и трубопроводам природного газа гибкие шланги следует крепить хомутами. Соединение проволочными затяжками не допускается; это может не обеспечить нужной герметизации соединения.

ный воздух, подогревают его до 16—24°С и подают на рабочие места со скоростью 0,6—3 м/с. Передвижные установки забирают воздух из помещения, в котором они находятся. Для обеспыливания забираемого воздуха такие установки снабжаются фильтрами.

9.5. Передвижные установки пожаротушения следует предусматривать для тушения пожара наземных и подземных резервуаров емкостью менее 5000 м3, продуктовых насосных станций, размещаемых на площадках (открытых или под навесом), сливо-наливных устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах III категории, а также указанных в п. 9.7 настоящего раздела зданий и помещений оклада при площади этих помещений и производительности насосных станций менее приведенных ниже.

Область применения рассматриваемых УЗО ограничивается установками, корпуса которых изолированы от «земли», а следовательно, и один от другого, т. е. между которыми нет электрических связей, помимо связ"и через реле. В этом случае защита работает селективно. Такими установками являются ручной электрифицированный инструмент, передвижные установки и т. п. Напряжение питающей сети и режим ее нейтрали могут быть любыми,
Применяется для травления стекла, при изготовлении керамики, в особенности же в качестве плавня в металлургии (при выплавке никеля, меди, золота и серебра), при изготовлении стали, как исходный материал для получения металлического кальция (вместе с CaCU) и плавиковой кислоты. Чистый бесцветный плавиковый шпат применяется в оптических приборах.

... „—. получения металлического W и его „„ разложением вольфраматов НС1 или HNOs и выделившейся вольфрамовой кислоты.

Применяется для получения металлического лития; для кондиционирования воздуха; в производстве фотореагентов, сухих батарей, флюсов и др, Получается непосредственным соединением Li с Clj.

Применяется для получения металлического Be.

Применяется как сырье для получения металлического Cd и CdS; как компонент электролита для гальванического кадмирования и для нормального элемента Вестона.

Применяется как добавка к некоторым лакам и краскам (для повышения атмосферостойкости); для получения металлического РЬ и других соединений РЬ.

Применяется для получения металлического Nb; при разделении Nb и Та. Получается растворением гидроокиси ниобия в HF и добавлением KF. Физические свойства. Бесцветные кристаллы. Плотн. 3,21.

Применяется как катализатор в химической и нефтяной промышленности} для получения металлического Мо.

Применяется для получения металлического W и его соединений; для окрашивания керамических и стеклянных изделий; как катализатор при гидрогенизации и крекинге углеводородов.

Огнеупорные материалы в производстве алюминия используются в футеровке вращающихся печей производства глинозема (в печах кальцинации и печах спекания), электролизеров для получения металлического алюминия и электролитического рафинирования алюминия, отражательных печей очистки и усреднения металла и получения алюминиевых сплавов, руднотермических печей термического способа получения алюминиевых сплавов (силуминов).

Электролизеры для получения металлического алюминия



Читайте далее:
Последующим определением
Последующим восстановлением
Послужили основанием
Параметров технического
Посредством установки
Перекачки конденсата
Постановлением правительства российской
Постановление правительства
Постановлению государственного
Постепенно уменьшается
Постоянных ограждений
Постоянным давлением
Перекисные соединения
Постоянная больцмана
Порошковых полимерных





© 2002 - 2008