Cтраница 4
В настоящее время для осуществления этих воздействий используются диспергирующие устройства: ультразвуковые и другие дезинтеграторы, планетарные, вибрационные, шаровые мельницы и др. Первые три типа относятся к высокоэффективным устройствам, но не могут быть использованы в промышленности из-за высокой стоимости высокочастотных генераторов, большого расхода энергии, сложности конструкций и сравнительно низкой производительности. Четвертый тип - фазовые превращения - не применяется вследствие низкой производительности и эффективности за счет потери механоактивационно-го эффекта в течение длительного времени измельчения; пятый и шестой типы имеют большие преимущества перед остальными, но обладают существенным недостатком - малое время пребывания сырья в зоне активации. [46]
Основными конструктивными элементами массообменного устройства рассматриваемого типа являются диспергирующее устройство ( перфорированный цилиндр) и питающее устройство, обеспечивающее подачу в него жидкости. Работа перфорированного цилиндра определяется его размерами, а также размерами, числом и расположением отверстия. Влияние этих факторов сравнительно просто поддается учету. Конструкции аппаратов, предложенных разными авторами, наиболее существенно отличаются выполнением питающих устройств. [47]
Я; основная величи на, зависящая от диспергирующего устройства. [48]
На рис. 3.4 дана характеристика этого же насоса без диспергирующего устройства. Проследим качественное отличие поведения полученных характеристик. Из сравнения следует, что значение срывного газосодержания на диспергированных смесях зависит от подачи насоса, в то время как на недиспергированных смесях значение срывного тазосодержа-ния в широком интервале подач остается постоянным. [49]
В работах [ l 2j показано, что применение диспергирующего устройства существенно улучшает способность центробежного насоса к перекачиванию свободного газа, находящегося в жидкости. Для улучшения способности центробежного насоса к перекачиванию свободного газа, содержащегося в жидкости, в институте ВНИИСПТнефть создано диспергирующее устройство, позволяющее перекачивать до 30 и более процентов свободного газа. Диспергирущее устройство может быть использовано с любым центробежным насосом, применяемым в системе промыслового сбора. Оно устанавливается перед насосом на входном участке трубопровода и по конструкции представляет собой короткий участок трубы - с помещенной внутри его крыльчаткой, приводимой во вращение электродвигателем. [50]
Схема ДНС с подключенным диспергирующим устройством представлена на рис. 3.31. Диспергирующее устройство обвязано по схеме коллектор - сепаратор - диспергирующее устройство - насос. [51]
Оптическая система простого монохроматора включает входную щель, коллиматорный объектив, диспергирующее устройство, фокусирующий объектив и выходную щель, которая выделяет излучение, принадлежащее узкому интервалу длин волн. Необходимой частью любого монохроматора является также механическое устройство для изменения спектрального состава излучения, направляемого на выходную щель. В принципе безразлично, движется ли щель вдоль спектра или спектр относительно щели. В типовых конструкциях монохроматоров обе щели неподвижны и направления пучков, входящих в прибор и выходящих из него, постоянны, а движение спектра по щели ( сканирование спектра) осуществляется изменением положения диспергирующей системы по отношению к падающему пучку лучей. [52]
Способность дифракционной решетки разлагать свет в спектр позволяет использовать ее как диспергирующее устройство в спектральных приборах. [53]
![]() |
Отражение импуль - V5 2 Ч - т. [54] |
Второй сомножитель в ( 18) представляет собой фактически передаточную функцию диспергирующего устройства для плоской волны с частотой й со-со 0 ( ср. [55]
При использовании лазеров отпадает необходимость в таких элементах измерительной схемы, как диспергирующее устройство и модулятор светового потока. [56]
Отражательные дифракционные решетки разлагают свет в спектр, благодаря чему используются как диспергирующие устройства в спектральных приборах. [57]
В полую вертикальную цилиндрическую колонну 2, заполненную сплошной фазой, с помощью диспергирующего устройства 1 распределяется ( здесь - снизу) в виде капель дисперсная фаза. С другого конца ( здесь - сверху) в колонну вводится сплошная фаза. В качестве диспергаторов обычно используют сопла и перфорированные распределители. Противоточное движение фаз обеспечивается силой тяжести, т.е. различием плотностей фаз. Образовавшиеся в диспергаторе капли проходят по колонне через сплошную фазу и коалесцируют в отстойной зоне 3 на поверхности раздела фаз 4; за пределами этой зоны находится сплошной слой дисперсной ( здесь - легкой) фазы. В зависимости от того, какая фаза ( тяжелая - ТФ или легкая - ЛФ) диспергируется, граница ( поверхность) раздела фаз располагается в нижней или верхней части колонны. Наряду с отстойной зоной, где находится граница раздела фаз, экстракционная колонна обычно имеет также вторую сепарационную зону 5 ( иногда также называемую отстойной) на выходе сплошной фазы - для предотвращения захвата ею капель дисперсной фазы. [58]
В полую вертикальную цилиндрическую колонну 2, заполненную сплошной фазой, с помощью диспергирующего устройства 1 распределяется ( здесь - снизу) в виде капель дисперсная фаза. С другого конца ( здесь - сверху) в колонну вводится сплошная фаза. В качестве диспергаторов обычно используют сопла и перфорированные распределители. [60]