Фильтрование - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Фильтрование - жидкость

Cтраница 2


Многие исследователи занимались вопросами фильтрования жидкости через пористые среды [4, 28, 34, 48], ими был предложен ряд формул для определения коэффициента проницаемости.  [16]

Адсорбция растворенных веществ при фильтровании жидкостей через плотный слой зерен адсорбента, загруженных в колонну, представляет собой один из наиболее распространенных методов извлечения веществ из раствора, разделения смесей. Адсорбционное фильтрование широко используется и в: технологии глубокой очистки промышленных сточных вид of органических загрязнений.  [17]

Адсорбция растворенных веществ при фильтровании жидкостей через плотный слой зерен адсорбента, загруженных в колонну, представляет собой один из наиболее распространенных методов извлечения веществ из раствора, разделения смесей. Адсорбционное фильтрование широко используется и в технологии глубокой очистки промышленных сточных вод от органических загрязнений.  [18]

Воронка с шаром применяется для фильтрования жидкостей через вату.  [19]

20 Схема прибора для определения потенциала течения. [20]

Явление электроосмоса иногда используется для фильтрования труднофильтрующихся жидкостей. Кроме того, электроосмос часто возникает как осложняющее обстоятельство в электрохимических производствах, в которых применяются диафрагмы.  [21]

Исследовано [226] влияние на скорость фильтрования жидкости изменения вязкости ее тонкого слоя, непосредственно соприкасающегося со стенками пор. Опыты проведены с тонкодисперсным песком и глиной, через слои которых фильтровались вода и раствор хлорида натрия. Установлено, что граничная вязкость раствора электролита, деленная на объемную вязкость раствора, изменяется в зависимости от концентрации электролита. При этом в области концентраций до 10 % указанное отношение вязкостей уменьшается, а при дальнейшем увеличении концентрации остается постоянным. Это объяснено наличием в тонкодисперсных пористых системах ориентированных граничных фаз. Отмечено, что в грубо-дисперсных пористых системах влияние граничной вязкости не наблюдается.  [22]

Исследовано [316] влияние на скорость фильтрования жидкости изменения вязкости ее тонкого слоя, непосредственно соприкасающегося со стенками пор. Опыты проведены с тонкодисперсным песком и глиной, через слои которых фильтровались вода и раствор хлорида натрия. Установлено, что граничная вязкость раствора электролита, деленная на объемную вязкость раствора, изменяется в зависимости от концентрации электролита. При этом в области концентраций до 10 % указанное отношение вязкостен уменьшается, а при дальнейшем увеличении концентрации остается постоянным. Это объяснено наличием в тонкодисперсных пористых системах ориентированных граничных фаз. Отмечено, что в грубо-дисперсных пористых, системах влиярие граничной вязкости не наблюдается.  [23]

Особенно часто это встречается при фильтровании жидкостей с высокой вязкостью.  [24]

25 Зависимость проницаемости железных металлокерамич. фильтров от толщины. [25]

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ - пористые изделия для фильтрования жидкостей и газов от механич.  [26]

27 Схемы испарительных элементов с напорной подачей охладителя в пористую матрицу на теплоот-дающей поверхности, предложенные в Пат. 1526160 Великобритании ( а. вА.с. 4945 85 СССР ( б. 1 - теплоотдающая стенка. 2 - раздающие каналы. 3 - матрица. 4, 6 - боковые слои малого гидравлического. [27]

Наиболее широко пористая металлокерамика применяется для фильтрования жидкостей и газов.  [28]

29 Зависимость проницаемости железных металлокерамич. фильтров от толщины. [29]

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ - пористые изделия для фильтрования жидкостей и газов от механич.  [30]



Страницы:      1    2    3    4