Промышленная суспензия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Промышленная суспензия

Cтраница 2


Маятниковые центрифуги с нижним приводом широко применяют для разделения промышленных суспензий, обезвоживания мелких штучных изделий и других продуктов в малотоннажных производствах.  [16]

Структурированные жидкости или жидкообразные структуры ( например, глинистые растворы, многие промышленные суспензии) также имеют немалое практическое значение.  [17]

Структурированные жидкости или жидкообразные структуры ( например, глинистые растворы, многие промышленные суспензии и др.) также имеют немалое практическое значение.  [18]

Структурированные жидкости или жидкообразные структуры ( например, глинистые растворы, многие промышленные суспензии) также имеют немалое практическое значение.  [19]

Наилучшим подтверждением слипаемости частиц стабилизированных суспензий служит их состояние в осадках, выпадающих из агрегативно-устойчивых седимен-тирующнх суспензий. При использовании коллоидов для стабилизации промышленных суспензий Л. В. Лю-тиным было ( обращено внимание на факт образования такими суспензиями осадков большой плотности. Это позволило прийти к выводу о том, что предельно стабилизированных систем нет, существует лишь разница в интенсивности взаимного прилипания между частицами.  [20]

Достоинства таких фильтров - простота конструкции и дешевизна. Но низкая производительность простых фильтров при работе с промышленными суспензиями заставляет искать пути повышения движущей силы процесса фильтрования.  [21]

Результаты обследования работы центрифуг в промышленности позволили уточнить области их применения, которые приведены в соответствующих главах при рассмотрении конструкций машин. Полученные при обследовании материалы также использованы при разработке методики выбора оптимального типа центрифуги для разделения промышленных суспензий.  [22]

Многочисленные исследования [15] работы различных отстойных аппаратов включают разработки методов расчета промышленных отстойников - сгустителей и осветлителей для суспензий, имеющих самые различные физические свойства. В частности, перспективное значение имеют работы по изучению условий сгущения легко сегрегирующихся суспензий [11], так как разделение многих промышленных суспензий может быть ускорено добавками флоку-лянтов.  [23]

Многочисленные исследования [2 ] работы различных отстойных аппаратов включают разработки методов расчета промышленных отстойников-сгустителей и осветлителей для суспензий, имеющих самые различные физические свойства. В частности, перспективное значение имеют работы по изучению условий сгущения легко сегрегирующихся суспензий [ 7J, так как разделение многих промышленных суспензий может быть ускорено добавками флокулянтов.  [24]

За последние годы опубликовано много статей и патентов по фильтровальным перегородкам. Как и следовало ожидать, большинство этих статей и патентов относится к гибким неметаллическим и негибким жестким перегородкам соответственно их преимущественному распространению в процессах разделения промышленных суспензий. Достаточно полное освещение упомянутых материалов не может быть осуществлено в настоящей главе. Поэтому далее приведены краткие сведения о свойствах лишь ряда наиболее типичных перегородок, даны общие соображения об их выборе и отмечены некоторые исследования их характеристик. Указано содержание нескольких статей по фильтровальным перегородкам общего характера.  [25]

Устойчивость дисперсных систем зависит от их свойств, характеризующих данную систему в целом, а также от свойств дисперсионной среды и дисперсной фазы. Дисперсионная среда ( вода) характеризуется содержанием растворенных солей ( солевой или ионный состав), газов, органических, поверхностно-активных и других веществ, кислотностью, щелочностью, жесткостью, плотностью, вязкостью, поверхностным натяжением и др. Свойства дисперсной фазы определяются размером и формой частиц, химическим и минералогическим составом, плотностью, пористостью, ионообменной емкостью, зарядом поверхности частиц, адсорбционными свойствами и др. Эти свойства дисперсных систем могут изменяться в очень широких пределах в зависимости от их происхождения, вида производства, технологических параметров ( в случае сточных вод и промышленных суспензий) и многих других факторов. Размер их также колеблется в очень широких пределах от 10 - 3 до 10 - 9 м, а электрокинетический потенциал составляет обычно несколько десятков милливольт.  [26]

Подобие процессов центробежного фильтрования на модельном и промышленном образцах центрифуг периодического действия может быть обеспечено только при условии сохранения одинаковых значений а0р в обоих случаях. Опыт свидетельствует о том, что среднее удельное сопротивление осадка сохраняет неизменное значение, когда фактор разделения на лабораторной модели равен фактору разделения промышленной машины. Концентрация подопытной суспензии должна соответствовать концентрации промышленных суспензий.  [27]

В принципе, движение массы частиц, взвешенных в ожижающем агенте, полностью определяется начальным состоянием системы ( в механическом и тепловом аспектах) и граничными условиями. Оно должно удовлетворять уравнению Навье-Стокса в любой точке системы, а также уравнениям сплошности и энергетического состояния, уравнениям Ньютона, описывающим движение каждой отдельной частицы, и уравнениям ее теплопроводности. Однако, ко гда система состоит из массы частиц ( например, промышленные суспензии), то задача становится слишком сложной для прямого решения на основе указанных уравнений.  [28]

Характеристики обычных коллоидных дисперсий хорошо известны. Поскольку они относятся главным образом к разбавленным суспензиям, их рассмотрение не входит в задачи настоящей монографии. Промышленные системы обычно грубодисперсны и высококонцентрированы. Реологические свойства промышленных суспензий твердых смазок имеют важное значение; они определяют, например, способ нанесения суспензий на трущиеся поверхности.  [29]

30 Результаты стендовых и лабораторных испытаний центрифуги НОГСТ-350. [30]



Страницы:      1    2    3