Пузырьки - пена - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Пузырьки - пена

Cтраница 3


Из рис. 8 видно, что наиболее устойчивая пена получает ся при увеличении добавки технической соли к воде. Увеличение устойчивости пены почти в два раза можно объяснить включением в пузырьки пены твердых частиц, которые содержатся в неочищенной технической соли.  [31]

32 Зависимость высоты пены от скорости газа в полном сечении аппарата ( система воздух - вода. [32]

Появление такой пены не всегда сопровождается возрастанием интенсивности работы аппарата. При wr l 0 - f - l 3 м / с пузырьки пены уменьшаются, происходит непрерывное и интенсивное их обновление, возникновение новых пузырьков.  [33]

Более совершенные охладители саже-газовой смеси пенные газоохладители, или, как их обычно называют, пенные уловители. В пенном уловителе саже-газовая смесь проходит отдельными потоками диаметром 6 - 7 мм через слой воды, образуя пузырьки пены. Поверхность пузырьков пены очень велика, благодаря чему достигается хороший контакт между газами и водой, а это значи-водо - тельно увеличивает коэффициент теплопередачи от газов к воде и тем самым позволяет в уловителе небольших размеров охлаждать значительное количество газов. Одновременно происходит интенсивное соприкосновение между сажевыми ai - регатами и водой, в результате чего значительное количество сажи вымывается из саже-газовой смеси.  [34]

Вакуум-камера ( рис. 245) представляет собой продолговатую коробку без дна, верхнюю крышку которого выполняют из прозрачного материала - плексигласа, а стенки изготовляют из эластичной губчатой резины. Для проверки тавровых швов применяют угловую камеру, которую прижимают к испытываемому участку вручную, а затем, когда внутри нее наступит разрежение, пузырьки пены покажут дефекты сварных швов, если они имеются. Открывая вентиль 5, снимают разрежение в камере и передвигают ее на новое место.  [35]

Для механического разрушения пен в промышленности используют вращающиеся с большой частотой ( около 3000 мин 1) мешалки, крыльчатки и другие приспособления. Существуют устройства, в которых пена направляется на преграду и разрушается при столкновении с ней. Пузырьки пены разрушают также струей воздуха и акустически: и колебаниями. Выбор способа разрушения пены зависит от свойств пенообразующей среды и масштабов производства.  [36]

В сточных водах различных промышленных предприятий обычно содержатся поверхностно-активные вещества. Для очистки таких вод используют специальные установки, в которых вода, падая с высоты, образует пену. Пузырьки пены захватывают нефть, масла и другие загрязняющие воду вещества и выносят их на поверхность. Пену вместе с загрязняющими веществами уже легко удалить с поверхности.  [37]

Небольшой объем исследуемой жидкости встряхивают в закрытой пробирке, сохраняя по возможности стандартные условия, до тех пор, пока объем пены не перестанет увеличиваться. После этого измеряют время разрушения пенного столба. Последние пузырьки пены, окружающие кольцом свободную поверхность, не принимаются во внимание, так как время их жизни наибольшее, что особенно заметно в случае более устойчивых пен. Таким приемом сокращают время измерения и повышают его воспроизводимость, которая при усреднении 10 - 15 отдельных измерений становится удовлетворительной. Однако при этом маскируется действие стабилизатора ( особенно для пен средней устойчивости), легче всего проявляющееся на последних пузырьках. Этот метод дает неудовлетворительную воспроизводимость для долгоживущих пен.  [38]

Некоторые жидкости сильно пенятся при перегонке. При продолжающемся устойчивом вспенивании во второе горло насадки Кляйзена вместо термометра вставляют капилляр. Встречный ток воздуха разрушает пузырьки пены.  [39]

40 Прибор для вакуумной перегонки малых количеств веществ. При перегонке при нормальном давлении вместо пробирки с отсасыванием можно использовать и другой приемник. [40]

Некоторые жидкости сильно пенятся при перегонке. При устойчивом пе-нообразовании во второе горло насадки Кляйзена вместо термометра вводят капилляр. Встречный поток воздуха разрушает пузырьки пены.  [41]

Некоторые жидкости сильно пенятся при перегонке. При продолжающемся устойчивом вспенивании во второе горло насадки Кляйзена вместо термометра вставляют капилляр. Встречный ток воздуха разрушает пузырьки пены.  [42]

Некоторые жидкости сильно пенятся при перегонке. При устойчивом пенообразо-вании во второе горло насадки Кляйзена вместо термометра вводят капилляр. Встречный ток воздуха разрушает пузырьки пены.  [43]

Время жизни пен абсолютно чистых жидкостей настолько мало, что они практически считаются неспособными вспениваться. Только в случае высокой вязкости ( например, для глицерина) время жизни пен чистых жидкостей становится практически измеримым. Такое поведение пен из чистых жидкостей связано с разрушительным действием на пузырьки пены поверхностного натяжения их жидкостных пленок. Поэтому одним из основных условий пенообразования, как и эмульгирования в общем случае, является значительное понижение поверхностного натяжения жидкой среды. В этом прежде всего и заключается роль пенообразователей. Однако роль эта одним понижением поверхностного натяжения далеко не ограничивается.  [44]

Во входной части нефть имеет вспененную структуру по всему сечению аппарата. После прохождения пластин, разделяющих поток, уплотняется пена в нижней части аппарата и укрупняются пузырьки пены в верхней. В первой половине аппарата формируется газовая зона, особенно при раздельном вводе потока из КДФ с помощью узла предварительного отбора. В средней части аппарата высота газового пространства составляет примерно 1 / 3 его диаметра.  [45]



Страницы:      1    2    3    4