Cтраница 1
![]() |
Фильтры грубой и тонкой очистки масла двигателя КДМ-46 трактора С-80. [1] |
Интенсивность очистки работающего в двигателе масла фильтрующим элементом этой конструкции значительно ниже по сравнению с другими фильтрующими элементами вследствие быстрог блокирования наружных слоев пористой структуры фильтрующего материала продуктами, загрязняющими работающее масло. [2]
Интенсивность очистки в ультразвуковом поле уменьшается с повышением частоты колебаний. При частоте 20 - 25 кГц высокое звуковое давление распространяется на расстояние 7 - 8 см от источника излучения. [3]
Интенсивность очистки зависит от тонкости помола адсорбента, температуры его прокаливания, температуры процесса очистки, характера смолистых п пигментирующих веществ. [4]
Интенсивность очистки топлива снижается приуменьшении if в 5 - 6 раз от первоначального значения. Это, вероятно, можно объяснить тем, что в этом случае очистка топлива идет только за счет застойных областей канала. [5]
Поэтому коэффициент интенсивности очистки для микропримеси при установившемся режиме в сечении изменяется со временем. Однако при сорбции примеси из сильно разбавленных растворов величина ее, согласно правилу вытеснения [9], в значительной степени подавлена за счет основного компонента. Это следует, например, непосредственно из рассмотрения изотермического уравнения Ленгмюра, описывающего адсорбцию смеси веществ, когда концентрация одного из компонентов весьма мала. [6]
Показана связь коэффициента интенсивности очистки, входящего в предложенные уравнения, с равновесными коэффициентами для основных технологических процессов: ректификации, экстракции, кристаллизации и адсорбции. [7]
При повышении частоты колебаний интенсивность очистки уменьшается. В этих пределах наиболее эффективно очищается поверхность деталей. Для обезжиривания мелких деталей с малыми отверстиями используют ультразвук с частотой колебаний до 200 кГц, а иногда и более. [8]
Еде а - коэффициент интенсивности очистки [1, 2]; Уа - скорость поступления примеси из внешней среды на одну ступень; X - скорость потока очищаемой фазы, постоянная для всего каскада; с е-а - кратность очистки на одной ступени при отсутствии эффекта загрязнения; Х0 - концентрация примеси в исходном продукте; хг - концентрация примеси в очищаемой фазе на выходе с последней ступени. [9]
![]() |
Изменение концентрации загрязняющих примесей в картерном масле в зависимости от продолжительности работы двигателя ЗИЛ-164 при использовании различных маслоочистителей. [10] |
Это обусловлено тем, что интенсивность очистки масла ( Q ( p) от основного количества примесей, имеющих размеры до 1 - 2 мкм, в этом случае будет одинаковой, тем более, что расходы масла, подвергаемого центробежной очистке, через роторы центрифуг обоих типов равны и составляют около 8 - 10 л / мин. [11]
![]() |
Изменение концентрации загрязняющих примесей в картерном масле в зависимости от продолжительности работы двигателя ЗИЛ-164 при использовании различных маслоочистителей. [12] |
Это обусловлено тем, что интенсивность очистки масла ( Qp) от основного количества примесей, имеющих размеры до 1 - 2 мкм, в этом случае будет одинаковой, тем более, что расходы масла, подвергаемого центро-бежной очистке, через роторы центрифуг обоих типов равны и составляют около 8 - 10 л / мин. [13]
![]() |
Специальная установка для испытания фильтрующих элементов.| Кривые отфильтрования для некоторых материалов. [14] |
Этот способ применяется для сравнения интенсивности очистки различных по конструкции фильтров. [15]