Прочность - хлопья - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Прочность - хлопья

Cтраница 2


16 Зависимость объемной концентрации взвешенного слоя от скорости восходящего потока воды.| Зависимость мутности осветленной воды от скорости восходящего потока. [16]

Количество вторичных хлопьев - образующихся мелких частиц - зависит от прочности хлопьев.  [17]

Показано также, что прибавление небольшого количества фло-кулянтов резко увеличивает прочность хлопьев [ 151, с.  [18]

Анализ результатов экспериментальных данных разных исследователей приводит к выводу, что прочность хлопьев А1 ( ОН) 3 и Fe ( OH) 3, так же как и многих других агломератов [200], не зависит от прочности первичных частиц, а определяется прочностью контактов между ними и числом контактов в единице объема агломерата.  [19]

Прибавление небольших количеств флокулянта независимо от того, каким электролитом коагулировались частицы глины, резко увеличивало прочность хлопьев. Максимальная прочность была получена при дозах полимера 0 4 - 1 % массы твердой фазы.  [20]

Из обзорных материалов, изложенных в предыдущих главах, ясно, что при низких температурах и недостаточно интенсивном перемешивании среды вялая коагуляция является следствием замедленного теплового движения молекул и повышенной вязкости среды, увеличения гидратации коагулирующих частиц, уменьшения адгезионных сил и прочности хлопьев, уменьшения числа взаимных столкновений частиц.  [21]

Увеличение концентрации твердой фазы ведет к уменьшению размера вторичных частиц, что в свою очередь еще более замедляет процесс хлопьеобразования. При снижении концентрации до критической прочность хлопьев резко возрастает.  [22]

Эффективным методом введения фильтра в оптимальный режим является воздействие на адгезионные свойства фильтруемой взвеси и свойства отложений в зернистой загрузке. Способность флокулянтов увеличивать плотность и прочность хлопьев гидроокисей делает возможным использование их для направленного регулирования указанных свойств и, следовательно, оптимизации режима фильтрования. Практически это достигается введением определенной дозы флокулянта непосредственно перед фильтрующей загрузкой.  [23]

В процессе коагуляции часто возникают затруднения, обусловленные медленной осаждаамостью хлопьев или их малыми прочностными характеристиками, вследствие чего происходит дробление хлопьев при гидравлических воздействиях в резервуарах и песчаных фильтрах. Вспомогательные коагулянты улучшают коагуляцию, способствуя увеличению скорости оседания и прочности хлопьев. Наиболее широко для этого используются полиэлектролиты, активированный кремнезем, утяжеляющие наполнители и окислители.  [24]

Оценка механической прочности гелей по предельному напряжению сдвига определяется методами Вейлера - Ребиндера и Шведова. Кургаев успешно применил метод определения критической величины давления, соответствующий пределу прочности хлопьев на сжатие. Надо отметить, что на прочностные коагуляционные структуры гидроокиси алюминия влияют его возраст, температура и рН, что практически отсутствует в исследованиях большинства авторов.  [25]

При применении ПАА перед отстойниками с камерой хлопьеобразования флоккулянт можно вводить в камеру хлопьеобразования; место ввода ПАА должно быть выбрано таким образом, чтобы взвесь не осаждалась в камере. При введении ПАА перед отстойниками и осветлителями со взвешенным осадком в результате ускорения хлопьеобразования, увеличения размера и прочности хлопьев может быть повышена производительность и улучшена очистка воды на сооружениях первой ступени. Уменьшение концентрации взвеси в воде, поступающей на фильтрацию, и повышенная прочность хлопьев, содержащих ПАА, дают возможность также увеличить производительность фильтров. Применение ПАА перед отстойниками и осветлителями целесообразно на высокомутных и мутно-цветных водах.  [26]

Важным условием нормальной работы камер является правильный выбор скоростей движения воды. При малых скоростях может произойти оседание образующихся хлопьев, при больших - их разрушение. Эффект хлопьеобразования и повышение прочности хлопьев могут быть достигнуты при введении в камеру хлопьеобразования флокулянтов.  [27]

Важным условием нормальной работы камер является правильный выбор скоростей движения воды. При малых скоростях может произойти оседание образующихся хлопьев, при больших - их разрушение. Эффект хлопьеобразования и повышение прочности хлопьев могут быть достигнуты при введении в камеру хлопьеобразования флокулянтов.  [28]

Важным условием нормальной работы камер является правильный выбор скоростей движения воды. При малых скоростях может произойти оседание образующихся хлопьев, при больших - их разрушение. Эффект хлопьеобразования и повышение прочности хлопьев могут быть достигнуты при введении в камеру хлопьеобразования флокулянтов.  [29]

По мнению Хэма [43], прочность хлопьев определяется концентрацией атомов металла ( алюминия или железа), связанных через ОН - - группы в пространственную решетку. Концентрация атомов в свою очередь зависит от растворимости продуктов гидролиза и, следовательно, от рН среды. По мере сдвига изоэлектриче-ской точки от рН 8 к рН 5 растворимость продуктов гидролиза падает и прочность хлопьев возрастает. Установлено также [41, 161], что отклонение от оптимума рН приводит к заметному снижению прочности хлопьев.  [30]



Страницы:      1    2    3