Cтраница 1
Центробежное поле не применяют в сочетании с коагулированием, так как при характерных для этих методов высоких градиентах скорости агрегаты разрушаются. Для отделения хлопьев применяют процессы, протекающие при малых скоростях потока в отстойниках, тонкослойных отстойниках; используют осветление во взвешенном слое осадков, а также медленные и скорые фильтры. [1]
![]() |
Гидроциклон со спиральным подводом суспензии. [2] |
Центробежное поле в гидроциклоне создается ч результате вращательного движения суспензии, подаваемой с определенной скоростью через питающий патрубок, который установлен тангенциально к цилиндрической части корпуса. Снижение крупности частиц в сливе и повышение эффективности обесшламливания возможно в результате применения спирального подвода суспензии. [3]
Центробежное поле практически использовалось еще в древности, задолго до того, как наука открыла законы, действующие в этом поле. [4]
Центробежное поле не применяют в сочетании с коагулированием, так как при характерных для этих методов высоких градиентах скорости агрегаты разрушаются. Для отделения хлопьев применяют процессы, протекающие при малых скоростях потока в отстойниках, тонкослойных отстойниках; используют осветление во взвешенном слое осадков, а также медленные и скорые фильтры. [5]
Центробежное поле не применяют в сочетании с коагулированием, так как при характерных для этих методов высоких градиентах скорости агрегаты разрушаются. Для отделения хлопьев применяют процессы, протекающие при малых скоростях потока в отстойниках; используют осветление во взвешенном слое осадков, а также медленные и скорые фильтры. [6]
Однако центробежное поле имеет ряд важных преимуществ по сравнению с гравитационным и обладает большими возможностями с точки зрения интенсификации процесса экстракции в аппарате. Полное использование таких возможностей позволит создать центробежные экстракторы, которые могут успешно применяться для других экстракционных систем и быть в этом случае по некоторым показателям конкурентоспособными с аппаратами гравитационного типа. [7]
![]() |
Цилиндрическая капсула с насыпным пористым грунтом. [8] |
Метод центробежного поля был впервые использован Б.В. Дерягиным и М.М. Самыгиным [28] для получения пленок жидкости в капиллярах при изучении свойств смазочных масел. Ими было показано, что с увеличением длительности центрифугирования при постоянной частоте вращения вала предельная толщина, к которой стремится пленка жидкости в капилляре, не равна нулю и является функцией h f ( p), убывающей с увеличением давления. [9]
Использование центробежного поля позволяет также отделять частицы субмикронного размера; для этого служат, например, центрифуги. [10]
Метод центробежного поля был впервые использован Б. В. Де-рягиным и М. М. Самыгиным [59] для получения пленок жидкости в капиллярах при изучении свойств смазочных масел. Ими было показано, что с увеличением длительности центрифугирования при постоянной частоте вращения вала предельная толщина, к которой стремится пленка жидкости в капилляре, не равна нулю и является функцией hf ( p), убывающей с увеличением давления. [11]
Использование центробежного поля позволяет также отделять частицы субмикронного размера; для этого служат, например, центрифуги. [12]
![]() |
Схема гидроциклона. [13] |
Использование центробежного поля позволяет также отделять частицы субмикронного размера; для этого служат, например, центрифуги. [14]
![]() |
Центробежная тепловая труба с радиальным переносом тепла. 1 - приток тепла. 2 - отток тепла. 3-теплоноситель. 4 - пар. 5 - капли конденсата. [15] |