Водно-топливная эмульсия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Водно-топливная эмульсия

Cтраница 3


Необходимая степень обводнения топлива в потоке достигается регулированием расхода топлива через струйный насос, выбором необходимой интенсивности парообразования в испарительной емкости и контролем по уровнемеру количества испарившейся воды. Для более качественного получения устойчивой водно-топливной эмульсии в процессе подготовки периодически контролируется путем отбора проб влагосодераание топлива.  [31]

С целью определения эффективности разделения водно-топливных эмульсий от воздействия только электростатического поля целесообразно проводить предварительное отстаивание их в поле сил тяжести. Установлено, что процесс разделения смесей водно-топливных эмульсий с топливами ( Т-1, ТС-1, Т-2) при отстаивании начинается практически сразу после выключения механической мешалки. Процесс разделения идет тем интенсивнее, чем больше концентрация воды в исходной эмульсии. В эмульсиях с более вязкими топливами процесс разделения идет менее интенсивно.  [32]

Однако полидисперсность топливных эмульсий не может служить ограничением для применения электрофореза в целях очистки обводненных нефтепродуктов. Электрические свойства эмульсий делают применение электрофореза для разделения водно-топливных эмульсий перспективным и экономичным способом очистки топлив отводы и любых примесей.  [33]

Мицелла воды в водно-топливной эмульсии не только поляризуется, но и получает электрический заряд по известному правилу Кена, согласно которому тела с большей диэлектрической проницаемостью должны заряжаться положительно, а с меньшей - отрицательно, поскольку первые обычно являются донорами, а вторые-акцепторами электронов. Хотя правило Кена распространяется не на все эмульсии, водно-топливные эмульсии - пример, подтверждающий это правило.  [34]

Только вот выйти из строя он может при этом намного раньше срока. Проводившийся не столь давно в Подмосковье эксперимент по заправке автобусов водно-топливной эмульсией пришлось срочно прервать.  [35]

Основным преимуществом данной методики является быстрое и качественное обводнение больших количеств топлива с разными концентрациями воды за счет интенсификации процесса обводнения в струйном насосе. Так, например, при подаче топлива 500 л / мин и мощности парогенератора I кВт обеспечивается получение водно-топливной эмульсии с массовой долей воды в тошшве 0 03 % непосредственно в потоке за струйным насосом. Это позволяет или накапливать подготовленное топливо в емкости, или сразу подавать обводненное топливо в испытываемую топливну систему, что значительно сокращает длительность испытаний.  [36]

В неоднородных электрических полях наблюдается движение частиц фазы по эквипотенциальным линиям поля в направлении увеличения его напряженности. Для создания наиболее эффективной формы электрического поля необходимо подбирать оптимальные размеры и расположение электродов. Так, хорошие результаты очистки водно-топливных эмульсий ( топливо Т-1 с добавлением 10 % дизельного топлива ДС в качестве эмульгатора) на сепараторе получены при использовании плоских взаимно перпендикулярных электродов и постоянного тока. В этом случае удается использовать в интересах сепарации заряд частиц дисперсной фазы, если нижний электрод заряжен отрицательно.  [37]

Исследование керосиновых эмульсий показало, что их электропроводность при различных концентрациях воды изменяется в широких пределах, а влияние температуры на удельную электропроводность незначительно. При этом влияние температуры на обработку эмульсий электрическим полем также незначительно. В целом, низкая удельная электропроводность водно-топливных эмульсий делает возможным применение при электрообработке повышенного напряжения.  [38]

Растворимость воды зависит от химического состава нефтепродуктов и внешних условий. С повышением температуры растворимость воды в нефтепродуктах значительно возрастает. Свободная эода обуславливает полное насыщение нефтепродуктов растворимой водой и является источником образования водно-топливных эмульсий.  [39]

Массовое использование водно-топливных эмульсий приводит к значительной экономии топлива, улучщает полноту его сгорания и многие технико-экономические показатели работы двигателей. Однако оно связано с решением ряда проблем, среди которых не последнее место занимает защита от коррозии и микробиологического поражения. Ввиду того что в ПИНС-d содержатся эмульгаторы, ингибиторы коррозии и бактерицидные присадки, введение их в небольших концентрациях в водно-топливные эмульсии, как правило, через водную фазу в ряде случаев комплексно решает проблему.  [40]

По этому методу определяют наличие в испытуемом топливе загрязнений и прежде всего поверхностно-активных веществ. Метод заключается в контактировании образца топлива с дистиллированной водой или буферным раствором фосфата с последующей оценкой состояния фаз топливо - вода. Четкое разделение водно-топливной эмульсии после отстоя свидетельствует об отсутствии указанных веществ.  [41]

42 Растворимость воды в углеводородах и нефтепродуктах. [42]

Кроме растворенной воды в топливах и маслах может присутствовать вода в виде эмульсий и в свободном состоянии. Свободная вода обычно находится на дне резервуара и является источником образования эмульсий. Она обусловливает также полное насыщение нефтепродуктов растворимой водой. В легких топливах водно-топливные эмульсии обычно нестойки.  [43]

При этом распределение капель в пространстве по высоте подчиняется определенному закон и зависит от рода дисперсионной среды, типа эмульгатора, размера капель и температуры. С увеличением дисперсности эмульсии ее кинетическая устойчивость возрастает. Под агрегативной устойчивостью понимается способность эмульсии сопротивляться слиянию дисперсной фазы ( агрегатированию) и сохранять состояние дисперсности. Полное агрегатирование ведет к разделению фаз и концу полезной жизни эмульсии. Агрегативная устойчивость водно-топливных эмульсий обычно достигается с помощью эмульгаторов, обеспечивающих сохранность дисперсной фазы.  [44]

В виде тонкой эмульсии вода в мазутах почти неразличима по внешнему виду. Вода, примешанная к мазуту в количестве 30 %, не выпадает при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Увеличению стойкости эмульсий способствуют смолистые, высокомолекулярные вещества, а также сернистые, азотистые и кислородные соединения. Эти вещества, скапливаясь на поверхности раздела мазут-вода, повышают устойчивость поверхностных пленок. При отсутствии таких веществ расслоение водно-топливных эмульсий происходит значительно, быстрее. Устойчивость эмульсий зависит не только от присутствия эмульгаторов, но и от размеров капель, вязкости, разности плотностей воды и нефтепродукта, температуры и других-факторов. Следует отметить, что устойчивость эмульсий, например, в мазуте увеличивается со временем.  [45]



Страницы:      1    2    3    4