Cтраница 3
Работа электрофильтров основана на осаждении частиц золы на электродах при прохождении дымовых газов через электрическое поле постоянного тока. Процесс улавливания частиц в электрофильтрах протекает следующим образом. Между разноименными электродами, расположенными друг от друга на расстоянии нескольких сантиметров и присоединенными к источнику постоянного тока высокого напряжения ( 50 000 - 80 000 В), в результате ионизации газовой среды происходит коронный разряд. Положительные и отрицательные ионы и свободные электроны газовой среды заряжают частицы золы, которые затем притягиваются электродами и оседают на них. [31]
Здесь и далее использованы данные из книги: Мартыненко А. Г. и др. Очистка нефтепродуктов в электрическом поле постоянного тока. [32]
Анализ и расчет электростатических полей методом моделирования основывается на использовании аналогии между электростатическим полем и электрическим полем постоянного тока в проводящей среде. [33]
В основу анализа и расчета электростатических полей методом моделирования положена аналогия между электростатическим полем и электрическим полем постоянного тока в проводящей среде. Метод моделирования основан на сопоставлении задачи электростатики и сходной задачи на электрическое поле постоянного тока в проводящей среде, в которой совокупность силовых и эквипотенциальных линий практически такая же. [34]
В основу анализа и расчета электростатических полей методом моделирования положена аналогия между электростатическим полем и электрическим полем постоянного тока в проводящей среде. Метод моделирования основан на сопоставлении задачи электростатики и сходной задачи на электрическое поле постоянного тока в про-подящей среде, в которой совокупность силовых и эквипотенциальных линий практически такая же. Это дает возможность воспользоваться результатами экспериментального исследования поля в проводящей среде при решении родственной электростатической задачи. Подробно об этом говорится в § 16.7 - 16.9. Следует заметить, что при расчетах полей широко применяют метод наложения. [35]
В основу анализа и расчета электростатических полей методом моделирования положена аналогия между электростатическим полем и электрическим полем постоянного тока в проводящей среде. Метод моделирования основан на сопоставлении задачи электростатики и сходной задачи на электрическое поле постоянного тока в проводящей среде, в которой совокупность силовых и эквипотенциальных линий практически такая же. Это дает возможность воспользоваться результатами экспериментального исследования поля в проводящей среде при решении родственной электростатической задачи. Подробно об этом говорится в § 24.7 - 24.9. Следует заметить, что при расчетах полей широко применяют метод наложения. [36]
Метод моделирования основан на том, что каждой задаче электростатики может быть сопоставлена сходная задача на электрическое поле постоянного тока в проводящей среде, в которой совокупность силовых и эквипотенциальных линий практически такая же, что и в электростатической задаче. [37]
![]() |
Изменение формы капли ртути, находящейся в. [38] |
То, что капля ртути в растворе нитрата натрия приобретает положительный заряд и способна передвигаться в электрическом поле постоянного тока к отрицательно заряженному электроду ( катоду), очень наглядно можно продемонстрировать в следующем опыте. В U-образную трубку с удлиненной средней частью наливают раствор нитрата натрия и помещают каплю очищенной ртути. Трубку устанавливают на наклонной плоскости ( рис. 5R), в оба колена ее погружают угольные электроды и присоединяют их к клеммам источника постоянного тока. [39]
![]() |
Схема получения двумерной хроматограммы ( А - место нанесения исследуемого раствора. [40] |
Иногда бумажную хроматографию объединяют с электрофорезом: на разделяемую смесь одновременно или последовательно с обычной хроматографией воздействуют электрическим полем постоянного тока. [41]
Установлено, что эффект деэмульсации нефти в электрическом поле переменного тока в несколько раз выше чем в электрическом поле постоянного тока. [42]
В последнее время в Советском Союзе и за рубежом для интенсификации процесса разделения нефтепродукта и реагента начали широко применять электрическое поле постоянного тока высокого напряжения. [43]
Проведенные исследования показывают, что частицы необработанного глинистого минерала и образцы, обожженные при температуре ниже 500 - 600, под воздействием электрического поля постоянного тока интенсивно накапливают на обращенной к катоду поверхности микробные клетки. Смена полярности на электродах приводит к резкому взаимному отталкиванию частиц глины и клеток микроорганизмов. В этот момент при значительном скоплении микробных клеток на поверхности минерала, что может быть достигнуто увеличением времени подачи напряжения или использованием более густой суспензии, наблюдается резкий сдвиг частицы глины в сторону, противоположную направлению движения клеток. По-видимому, такого же рода сила отталкивания действует и между отдельными клетками микроорганизмов во время смены полярности. Во всяком случае после выключения тока клетки со временем снова распределяются по всему объему камеры, не образуя конгломератов или скоплений. Такое поведение частиц глины и клеток микроорганизмов свидетельствует о существенной роли двойного электрического слоя ( ДЭС) в их поляризации. [44]
Сырье - дизельное топливо насосом 28 ( рис. 2.24) подают через холодильник 27 в электроразделитель 33, где оно обезвоживается под действием электрического поля постоянного тока высокого, напряжения. Сырье, не содержащее влаги, с верха электроразделителя направляют в мешалку 15, куда одновременно подают циркулирующий - карбамид, фугат бензина ( бензин после промывки комплекса) и активатор - метанол. Влажный комплекс выгружают из центрифуги в мешалку 9, в которой промывают комплекс фугатом бензина Ц ступени промывки. Из мешалки 9 суспензию комплекса подают насосом 31 на центрифугу 2 Из центрифуги 2 фугат бензина I ступени промывки поступает в емкость 8, а комплекс выгружают в мещалку 7 для второй промывки чистым бензином. [45]