Фильтрация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Фильтрация

Cтраница 3


Фильтрация из канала при наличии засоленных подпорных вод. Обычно в местах, нуждающихся в орошении, грунтовые воды вблизи свободной поверхности бывают в той или иной степени засоленными. Поэтому фильтрующаяся из канала вода, продавливая соленые грунтовые воды, образует на них пресную линзу. При близком к поверхности земли залегании грунтовых вод имеет место испарение со свободной поверхности. Тогда возможно установившееся движение, при котором линза пресной воды сохраняет свои размеры, причем нижняя, более тяжелая жидкость остается неподвижной. Задача состоит в определении границ линзы.  [31]

Фильтрация в грунтах, слабо неоднородных по вертикали.  [32]

Фильтрация подземных сильно минерализованных вод и рассолов в море.  [33]

Фильтрация через клубочки обусловлена разностью между осмотическим и гидростатическим давлением, через клубочки могут проходить только протеины определенного размера с определенным зарядом. Специализированные сахара, глю-козаминоглкжаны обеспечивают отрицательную величину анионного заряда, который ингибирует посредством электростатических сил фильтрацию отрицательно заряженных веществ. Трехслойная базальная мембрана клубочков имеет поры, через которые проходит фильтрат. Повреждение специализированной базальной мембраны или капиллярного эндотелия может способствовать повышенному выбросу альбумина, типа протеина, в мочу. Присутствие избыточного количества альбумина или других микропротеинов в моче служит в качестве индикатора гломерулярного либо тубуляр-ного повреждения.  [34]

Фильтрация является полезным методом для удаления взвесей жидких и твердых веществ, но нужно иметь в виду, что она не удаляет газы и пары. Фильтры могут улавливать частицы, преграждая им перемещение, соударением, перехватом, воздействием рассеяния или электростатическим полем. Фильтрация в системе кондиционирования воздуха внутри помещений необходима по многим причинам. Одной из них является скопление загрязнений, которое может привести к снижению эффективности нагрева или охлаждения. Фильтрация также необходима для предотвращения потери равновесия в вентиляционной системе из-за отложений на крыльях вентилятора и неправильной информации, поступающей на пульт контроля из-за выхода из строя датчиков.  [35]

Фильтрация - это удаление твердых частиц из жидкости с целью произвести брикет концентрата, который может тогда быть высушен и транспортирован. Обычная ее форма - непрерывный вакуумный фильтр, типичным вариантом которого является барабанный фильтр. Горизонтальный цилиндрический барабан вращается в открытом резервуаре, нижняя часть которого погружена в пульпу. Оболочка барабана состоит из ряда отделений, покрытых фильтрующим материалом. Внутренняя двустенная оболочка связана с клапанным механизмом на центральной оси, который позволяет применять или вакуум, или давление. Вакуум применяется к части материала, погруженной в пульпу, пропуская воду через фильтр и формируя брикет концентрата на ткани. Вакуум осушает брикет непосредственно из жидкой смеси. Непосредственно перед тем, как часть материала повторно поступает в жидкую смесь, применяется давление, чтобы спустить брикет. Дисковые фильтры работают по тому же самому принципу, но состоят из ряда дисков, прикрепленных к центральной оси.  [36]

Фильтрация всех растворов через слой ионита в колонке проводилась со скоростью 1 мл / см2 - мин до уравнивания концентрации элемента в исходном растворе и фильтрате.  [37]

Фильтрация производится только через верхний слой загрузки. Задвижка на трубопроводе, подающем воду в распределительную систему, должна быть закрыта.  [38]

Фильтрация в блоках затруднена.  [39]

Фильтрация происходит через пористые перегородки с намывным слоем или без него, скорость ее уменьшается по мере накопления осадка в корпусе фильтра ( сгущения) и на перегородке. Для регенерации перегородки в фильтрах и в фильтрах-сгустителях часто используют шок-эффект и реверсивную промывку. Оба способа основаны на прекращении процесса и обратном движении фильтрата через перегородку в корпус фильтра.  [40]

Фильтрация при малых числах Рейнольдса через различные пористые среды составляет важный класс гидродинамических задач. Наиболее простыми примерами являются течения воды, нефти и других жидкостей через фильтрующие пласты, поверхностные грунты и трещиноватые скальные породы. Законы движения в пористых средах важны также в некоторых производственных процессах.  [41]

Фильтрация представляет собой единственную операцию при разделении суспензий под воздействием разности статических давлений, если полученный влажный осадок не требует промывки нейтральной жидкостью. Дело в том, что после окончания фильтрации в зазорах между частицами внутри осадка остается некоторое количество жидкости, составляющей сплошную фазу исходной суспензии. В тех случаях, когда это нежелательно, после собственно фильтрации производится промывка осадка иной по отношению к исходной сплошной фазе жидкостью. Если, например, для сплошной фазы суспензии характерна кислая реакция, то промывка желательна щелочной жидкостью и наоборот. Чаще всего осадок промывают нейтральной водой.  [42]

Фильтрация осуществляется при возрастающем давлении, для чего в первых двух зонах поддерживается противодавление, равное 2 / 3, а в третьей зоне - / з давления внутри корпуса.  [43]

Фильтрация осуществляется через предварительно нанесенный слой вспомогательного вещества - диатомита.  [44]

45 Индикаторные линии, соответствующие различным законам фильтрации. [45]



Страницы:      1    2    3    4