Межшаровое пространство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Межшаровое пространство

Cтраница 3


Для достижения максимальной производительности шаровой мельницы мелдащие тела должны иметь максимальную плотность и минимально допустимый размер; консистенция суспензии или пасты должна соответствовать размерам употребляемых шаров [2]; дисперсионная среда должна быть возможно менее вязкой; оптимальная угловая скорость па должна составлять 60 - 65 % от критической и быть равна ( 37 - 3 3 R) / ] / lR, а критическая пс 54 2 / ] / Д об / мин; шаровая загрузка должна составлять 40 - 50 % от объема мельницы, что равно 27 - 30 % абсолютного объема последней, так как она занимает - 40 % межшарового пространства; соотношение суспензия / паста должно быть в пределах 2 0 - 2 5; объем пасты.  [31]

Юг называются точками пробоя [16, 17] по жидкости и по газу соответственно. Однако область, где электрохимическая активность гидрофобизированного электрода отлична от нуля, оказывается слишком узкой ( сравните рис. 1 и рис. 3), поэтому маловероятно, чтобы газ и электролит проникали в электрод только по межшаровому пространству.  [32]

Степень заполнения гидрофобизированного электрода электролитом и газом зависит от величины параметров 0, т, Д, р, е, гк. В [21] было показано, что при уменьшении в ( ухудшаются гидрофильные свойства катализатора и усиливаются гидрофобные свойства гидрофобизатора) и при увеличении т ( дробление гидрофобизатора на более мелкие зерна, его суммарная поверхность растет и степень гидрофобно-сти межшарового пространства увеличивается) содержание газа в электроде растет.  [33]

Методика решения задачи о заполнении электролитом и газом подобной решетки была изложена в [20-22], ее суть такова. Звенья межшарового пространства различаются лишь своими гидрофильно-гидрофобными свойствами ( потому что число зерен фторопласта, попавших в данное звено - величина случайная) и радиусом. Надо найти критерий, который бы разбил все звенья межшарового пространства на проницаемые для электролита и непроницаемые.  [34]

Сущность вероятностно-графового способа расчета моделей, например применительно к их электропроводности, заключается в следующем. Горную породу моделируют смесью гидрофильных и гидрофобных шаров пористых и непористых одинакового или разного радиуса, уложенных таким образом, чтобы центры шаров одинакового радиуса образовали регулярную решетку. Электролит заполняет межшаровое пространство и пористые зерна. Межшаровое пространство и система гидрофильно-гидрофобных шаров пористых и непористых представляют собой наложенные друг на друга регулярные решетки. В простейшем случае этих решеток две - шары только пористые или непористые и одинакового радиуса. Полагается, что весь объем межшарового пространства сосредоточен в звеньях, а система шаров является решеткой узлов. Звенья, моделирующие поры, можно разделить на тупиковые и сквозные, причем вклад в электропроводность системы вносят только последние.  [35]

Оборудование и технические средства для изотермического хранения больших количеств сжиженного хлора должны быть надежными в эксплуатации и исключать малейшую возможность утечки жидкости и газа. Но полностью исключить утечки не удается. Поэтому через межшаровое пространство непрерывно пропускают азот, анализируемый на выходе на содержание хлора. Азот, выходящий из хранилища, промывается раствором щелочи и только после этого сбрасывается в атмосферу.  [36]

При изучении условий движения мелющих тел и измельчаемого материала выявлено, что вся шаровая нагрузка ( рассматриваемая по сечению помольной камеры) при круговых колебаниях движется по почти правильным концентрическим траекториям в плоскости, расположенной перпендикулярно оси помольной камеры. Шары и размалываемый материал находятся в несколько разрыхленном состоянии. Размалываемый материал увлекается в межшаровое пространство; при этом средняя скорость движения частиц размалываемого материала, конечно, несколько меньше. Движение измельчаемого материала накладывается на уже упомянутое осевое движение, характеристики которого зависят от частоты и амплитуды колебаний, текучести размалываемого материала и сопротивления мелющих тел прохождению этого материала.  [37]

Теперь в отличие от рис. 3 существуют пять качественно различных областей. При со0 2 все поровое пространство заполнено газом. При о3 0 2 электролит заполняет практически все шары катализатора, однако межшаровое пространство в основном заполнено газом. В области 0 2о) 0 8 жидкостная пористость электрода монотонно растет, а газовая - убывает, поэтому здесь электрохимическая активность электрода достигает максимума. В окрестности точки ю0 8 газовый реагент заполняет лишь пористые частицы гидрофобизатора: межшаровое пространство уже практически целиком заполнено электролитом. Наконец, при 0 8 в электроде отсутствует газовый реагент. Отметим также, что, как это следует из сравнения рис. 3 и 5, в системе пористых гидрофильных и гидрофобных шаров область значений со, где электрохимическая активность электрода отлична от нуля, стала гораздо шире.  [38]

Сущность вероятностно-графового способа расчета моделей, например применительно к их электропроводности, заключается в следующем. Горную породу моделируют смесью гидрофильных и гидрофобных шаров пористых и непористых одинакового или разного радиуса, уложенных таким образом, чтобы центры шаров одинакового радиуса образовали регулярную решетку. Электролит заполняет межшаровое пространство и пористые зерна. Межшаровое пространство и система гидрофильно-гидрофобных шаров пористых и непористых представляют собой наложенные друг на друга регулярные решетки. В простейшем случае этих решеток две - шары только пористые или непористые и одинакового радиуса. Полагается, что весь объем межшарового пространства сосредоточен в звеньях, а система шаров является решеткой узлов. Звенья, моделирующие поры, можно разделить на тупиковые и сквозные, причем вклад в электропроводность системы вносят только последние.  [39]

В конструкции изотермического резервуара внутренний шар подвешивают и закрепляют в наружном на специальных штангах с пружинами. Пространство между внутренним и наружным шарами вполне достаточно для контроля и проверки качества сварных швов. Его объем превышает объем внутреннего шара, что является важнейшим фактором безопасности конструкции хранилища в целом. Межшаровое пространство заполняют тепловой изоляцией, прикрепляемой к внутренней стенке наружного шара. Тепловая изоляция должна быть не горючей, инертной к воздействию газообразного и жидкого хлора, негигроскопичной и обладать низкой теплопроводностью. Материал и толщину тепловой изоляции выбирают с учетом поддержания температуры на внешней стенке наружного шара выше точки росы ( во избежание конденсации влаги из воздуха) и расчетной температуры хранения сжиженного хлора во внутреннем шаре.  [40]

Методика решения задачи о заполнении электролитом и газом подобной решетки была изложена в [20-22], ее суть такова. Звенья межшарового пространства различаются лишь своими гидрофильно-гидрофобными свойствами ( потому что число зерен фторопласта, попавших в данное звено - величина случайная) и радиусом. Надо найти критерий, который бы разбил все звенья межшарового пространства на проницаемые для электролита и непроницаемые.  [41]

42 Схема песочной мельницы. [42]

Аттриторы представляют собой усовершенствованную конструкцию шаровых мельниц. Перемешивание в нем осуществляется вертикальной мешалкой с 6 или более пальцами, закрепленными на валу мешалки под прямым углом. Максимальная производительность достигается при равенстве объемов загружаемой пасты и межшарового пространства. Оптимальное время при непрерывном процессе составляет 2 - - 5 мин. Аттриторы широко применяются в лакокрасочной промышленности.  [43]

Вибрационные измельчители представляют собою стальную, корытообразную камеру, на 90 % своей емкости заполненную стальными или фарфоровыми шарами разных диаметров или кремневой галькой. Камера свободно посажена на эксцентриках приводного вала, при вращении которого она совершает равномерные круговые движения. При этом шары подбрасываются на некоторую высоту вверх и вновь падают вниз, непрерывно сталкиваясь друг с другом. Частота воздействия шаров на измельчаемый материал, располагающийся в межшаровом пространстве, достигает нескольких миллионов в секунду, что ведет к очень тонкому измельчению материала.  [44]

Теперь в отличие от рис. 3 существуют пять качественно различных областей. При со0 2 все поровое пространство заполнено газом. При о3 0 2 электролит заполняет практически все шары катализатора, однако межшаровое пространство в основном заполнено газом. В области 0 2о) 0 8 жидкостная пористость электрода монотонно растет, а газовая - убывает, поэтому здесь электрохимическая активность электрода достигает максимума. В окрестности точки ю0 8 газовый реагент заполняет лишь пористые частицы гидрофобизатора: межшаровое пространство уже практически целиком заполнено электролитом. Наконец, при 0 8 в электроде отсутствует газовый реагент. Отметим также, что, как это следует из сравнения рис. 3 и 5, в системе пористых гидрофильных и гидрофобных шаров область значений со, где электрохимическая активность электрода отлична от нуля, стала гораздо шире.  [45]



Страницы:      1    2    3    4