Cтраница 2
Применение танкерного порошка в сочетании с моечными машинами специальной конструкции позволяет механизировать процесс мытья и зачистки нефтеналивных барж и других емкостей, извлекать из моющих растворов доступными методами зачищенные нефтепродукты и использовать их по назначению, исключить засорение нефтепродуктами водных бассейнов, значительно сократить лррстои водного и железнодорожного транспорта при его зачистке ч мытье от нефтяных остатков. [16]
Схема возможнрго механизма удаления жидких ] загрязнений.| Различные типы загрязнений и схема возможного механизма процесса их обратного осаждения. [17] |
Рассмотрев все эти модели, можно сделать вывод, что детальный анализ процесса мытья даже в самых простых случаях очень сложен, так как при этом приходится учитывать влияние таких факторов, как скорость отдельных стадий процесса, повышение температуры, скорость пропитки раствором подкладки и загрязнений, скорость обеднения ванны, вызванного адсорбцией, воздействие механических условий процесса и др. Тем не менее такое моделирование полезно и имеет значительные преимущества перед старыми гипотезами о равновесном характере рассматриваемого процесса. [18]
При использовании синтетических моющих средств для мытья посуды в местах общественного питания можно механизировать процесс мытья посуды, значительно повысить производительность труда, увеличить оборот посуды и обеспечить высокое качество вымытой посуды. [19]
Возьмем в качестве примера стирку в домашних условиях - вероятно, наиболее важный из процессов мытья. Многие дома снабжаются жесткой водой, содержащей ионы Са2 и Mg2, и хорошее моющее средство должно эффективно отмывать загрязнения в такой воде. Ионы жесткости оказывают неблагоприятное влияние на моющую способность ПАВ различными способами. Во-первых, кальциевые соли многих ПАВ плохо растворимы в воде, вследствие чего в жесткой воде ПАВ будет растворяться в лучшем случае лишь частично и стирка будет малоэффективной. Во-вторых, одежда часто бывает загрязнена потом, содержащим жирные кислоты; в жесткой воде они дают нерастворимые кальциевые соли, которые не удаляются с ткани. Третьим и, пожалуй, самым неприятным результатом присутствия в моющей среде ионов жесткости является повышенная концентрация электролитов, уменьшающих взаимное отталкивание двойных электрических слоев. Особенно сильное влияние оказывают многовалентные катионы, которые значительно облегчают ресорбцию и мешают удалению загрязнений с поверхности ткани. [20]
Порошок Новость эффективно применяют на фабриках, вырабатывающих ткани из шерсти, в операциях промывки и валки, в меховой промышленности, в процессах мытья - обезжиривания меховой овчины, шкурок и других видов меха. [21]
Для того чтобы объяснить, каким образом ПАВ способствуют удалению загрязнений, необходимо рассмотреть силы, удерживающие загрязнение на субстрате, и явления, происходящие в процессе мытья. Хотя многие явления, участвующие в процессах удаления обоих видов загрязнений, одни и те же, каждый из них имеет и важные отличительные особенности. Если погрузить ее в водный раствор ПАВ и начать перемешивать, то частицы загрязнения будут механически отрываться от поверхности ткани и переходить в раствор. Вслед за этим происходит смачивание тех участков поверхности ткани и частиц загрязнения, которые ранее находились в контакте друг с другом. В результате смачивания водным раствором ПАВ эти участки, как и остальная поверхность ткани и твердых частиц, приобретают электрический заряд, обусловленный адсорбцией на них ионов из раствора или ионизацией поверхностных полярных групп. Поскольку анионы адсорбируются легче, чем катионы, в большинстве случаев поверхность очищаемого материала становится отрицательно заряженной. Возникающий адсорбционный заряд частично нейтрализуется противоположным по знаку зарядом диффузного слоя противоионов, находящихся в растворе вблизи межфазной поверхности. [22]
Многие весьма распространенные загрязнения представляют собой полужидкие вещества, и для удаления их по механизму скатывания необходимо понизить их вязкость ( и, следовательно, повысить текучесть), чтобы в процессе мытья они могли достаточно быстро изменить свою форму. Отсюда следует, что в этих случаях надо использовать повышенную температуру. Некоторые ПАВ способны также проникать в глубь полужидких загрязнений и образовывать с ними комплексы или вызывать перестройку их структуры, сопровождающуюся коренными изменениями физических свойств загрязнения. Эти изменения тоже могут вносить существенный вклад в легкость удаления загрязнения. [23]
Наилучшим ( примером сочетания различных способов очистки является мытье бюргеток. Процесс мытья бюретки очень кропотливый и трудоемкий. [24]
Наилучшим примером сочетания различных способов очистки является мытье бюреток. Процесс мытья бюретки очень кропотливый и трудоемкий. [25]
Наилучшим примером сочетания различных способов очистки является мытье бюреток. Процесс мытья бюретки очень кропотливый н трудоемкий. [26]
Соли кальция, магния и низших одноосновных кислот ( например, уксусной), хорошо растворимы в воде, соли же этих металлов и высших кислот ( пальмитиновой, стеариновой) почти совершенно нерастворимы. Благодаря этому, процесс мытья так называемыми жесткими водами, содержащими соли кальция и магния, чрезвычайно затрудняется. Обыкновенное мыло с жесткой водой дает трудно смываемый липкий осадок кальциевых и магниевых солей, еще более загрязняющий предмет. Для мытья жесткими водами применяются специальные мыла, содержащие фосфорнонатриевую соль и соли борной кислоты. Кальций и магний осаждаются в виде нерастворимых солей фосфорной и борной кислот, образующих осадок, легко смываемый водой. [27]
Как указывалось в начале этой главы, процесс мытья включает множество различных явлений, а на практике приходится иметь дело с огромным разнообразием субстратов и загрязнений. Вследствие этого создание общей теории процесса мытья невозможно. Проведенное выше обсуждение преследовало цель показать лишь некоторые из важнейших аспектов поведения ПАВ в процессе мытья. Более подробные сведения о механизме мытья читатель может найти в работах, приведенных в списке литературы. [28]
Если мы хотим получить в результате мытья чистый субстрат, необходимо предотвратить возможность обратного осаждения ( ресорбции) удаленного загрязнения. В предыдущем разделе было показано, что в большинстве процессов мытья основная часть загрязнения не растворяется, а диспергируется в моющем растворе. Поэтому при отсутствии некоторого барьера, препятствующего ресорбции, она неизбежно будет происходить при каждом соударении частиц загрязнения с отмытым субстратом. [29]
Средство для ручного мытья посуды с амидным стабилизатором пены. [30] |