Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Оседание загрязнений

    Моющая способность неионогенных поверхностно-активных веществ является высокой даже без добавок фосфатов или карбоксиметилцеллюлозы. Они сохраняют моющие свойства в жесткой воде и отличаются от ионогенных веществ способностью препятствовать обратному оседанию загрязнений на ткань и совместимостью с большинством красителей и прочих реагентов, используемых в текстильной промышленности. Благодаря этому неионогенные вещества находят все расширяющееся применение для стирки различных тканей (чаще в виде смесей с ионогенными веществами), мойки и обработки шерсти, в качестве компонентов косметических препаратов, в кожевенной промышленности. [c.281]


    Карбоксиметилцеллюлоза способна сильно увеличивать вязкость водных растворов, латексов и масел. Она является непременным компонентом моющих средств, препятствующим обратному оседанию загрязнений на ткань. [c.255]

    При фильтровании загрязненных масел на режим течения масла наряду со скоростью фильтрования влияет также изменение проницаемости фильтрующего материала за счет оседания загрязнений на поверхности и в порах. Вследствие того что гранулометрический состав загрязнений меняется в широком диапазоне, частицы загрязнений в процессе фильтрования могут по-разному взаимодействовать с фильтрующим материалом полностью или частично закупоривать его поры, образовывать над входом в поры рыхлые структуры арочной формы, так называемые сводики, или отла гаться на нем в виде сплошного осадка (рис. 24). Про- [c.186]

    Независимо от схемы оседания загрязнений процесс фильтрования описывается одним из следующих дифференциальных уравнений. [c.187]

    При разных схемах оседания загрязнений на фильтрующем материале зависимости между основными параметрами фильтрования неодинаковы. В общем виде процесс характеризуется четырьмя переменными — объемом масла, прошедшего через единицу поверхности материала (V), скоростью фильтрования ( ф), перепадом давления на фильтрующем материале (Ар) и продолжительностью фильтрования (т), однако для каждой схемы оседания загрязнений можно получить зависимость, выражающую связь только двух переменных, так как другие величины будут постоянными. Зависимости, позволяющие определить, по какой схеме происходит оседание загрязнений на фильтрующем материале, приведены в табл. 46 (графически в соответствующих координатах они будут изображаться отрезками прямой линии) [69, 91]. [c.189]

    Чтобы установить, по какой схеме происходит оседание загрязнений, необходимо, найдя экспериментально основные параметры процесса, которые для фильтрования при постоянной скорости выражаются зависимостью (а), а для фильтрования при постоянном перепаде давления— зависимостью (б) [c.189]

    Рассмотренные схемы оседания загрязнений при фильтровании масел редко наблюдаются в чистом виде, поэтому определение постоянных процесса графическим [c.189]

Таблица 46. Зависимости для определения механизма оседания загрязнений на фильтрующем материале Таблица 46. Зависимости для <a href="/info/169018">определения механизма</a> <a href="/info/1029536">оседания загрязнений</a> на фильтрующем материале

    Схема оседания загрязнений [c.190]

    Если при фильтровании масла загрязнения оседают одновременно по двум или нескольким схемам, для определения постоянных фильтрования применяют метод графического корригирования [74]. Этот метод заключается в том, что на графиках, построенных по приведенным в табл. 46 уравнениям в координатах т—1/Уф или -т—1п Ар, находят прямые участки, для которых и определяют постоянные фильтрования. Однако при этом методе не учитывается возможность последовательного перехода от одной схемы оседания загрязнений к другой, хотя именно такие явления наиболее широко распространены в процессе фильтрования. [c.191]

    Последовательность перехода от одной схемы оседания загрязнений к другой при фильтровании нефтяных масел зависит от вязкости масла, от концентрации в нем загрязнений и от свойств фильтрующего материала. [c.191]

    Увеличение концентрации загрязнений и вязкости масла уменьшает продолжительность отдельных стадий и всего процесса фильтрования, не изменяя, однако, рассмотренной последовательности этапов, каждый из которых соответствует определенной схеме оседания загрязнений на фильтрующем материале. В зависимости от свойств фильтрующего материала отдельные этапы могут иметь очень малую продолжительность, а некоторые вообще не протекают. Так, при фильтровании масел через металлическую сетку последовательно наблюдаются полное и частичное закупоривание пор, образование сводиков продолжается. весьма короткий период, а осадок отлагается только при значительных концентрациях загрязнений (свыше 0,1%) и высокой вязкости масла (более 400 мм с). Это можно объяснить особенностями строения фильтрующей сетки. [c.193]

    Выход параметров за пределы, указанные в выражениях (9.4), характеризует неработоспособное состояние фильтра, т. е. состояние отказа. Начальный и максимальный перепад давления задают при конструировании фильтра, однако перепад давления меняется в процессе эксплуатации, причем скорость его увеличения при нормальных условиях работы (при отсутствии внезапных отказов) зависит от схемы оседания загрязнений на фильтрующем материале (стр. 187). [c.276]

    Выше указывалось, что очистители масел (фильтры, центрифуги, отстойники и т. п.) требуют периодического обслуживания, заключающегося в замене или регенерации фильтрующих элементов, очистке ротора центрифуги, сливе осадка или других операциях, связанных с удалением задержанных загрязнений. Например, периодичность замены фильтрующих элементов определяется их грязеемкостью, зависящей, в свою очередь, от схемы оседания загрязнений на фильтрующем материале. Грязеемкость фильтрующего материала определяют на основе экспериментальных данных по формуле (8.17). Для фильтра этот показатель можно определить из выражения  [c.279]

    Трение, перемешивание, кипячение и т. д. способствуют взаимодействию моющих средств с загрязненной поверхностью, вызывают обильное и устойчивое пенообразование и препятствуют оседанию загрязнений на ткань. [c.162]

    Таким образом, объем прошедшего через отстойники нефтепродукта зависит от скорости оседания загрязнений, диаметра и длины горизонтального отстойника и квадрата диаметра вертикального отстойника. [c.172]

    Во время промывки масло вымывает и уносит в маслобак загрязнения, случайно оставшиеся в системе. Если при промывке масло будет проходить обычным путем через подшипники, неизбежно оседание загрязнений, содержащихся в масле, так как поток масла при входе в подшипник изменяет направление, растекается по канавкам и теряет скорость. Поэтому во время подготовки к промывке масло направляют перемычками (в виде гибких шлангов из маслостойких материалов) мимо подшипников компрессора и редуктора в сливную магистраль. Такие же перемычки устанавливают у подшипников электродвигателя, если их смазка предусмотрена от единой циркуляционной системы. От маслосистемы на время промывки отключают заглушками гидравлическую систему регулирования, трубопровод подачи масла к зубчатой паре редуктора п главный масляный насос. Для более качественной промывки маслопроводов прокачиваемое масло следует подогреть до 40—60° С. [c.188]

    Моющее действие поверхностно-активных веществ связано, как уже говорилось, с целым рядом процессов, к которым относятся смачивание, образование эмульсий, диспергирующее действие, создание защитных слоев, препятствующих оседанию загрязнений, ценообразование и т. д. Все эти явления в той или иной степени обусловлены структурой молекулы моющего вещества. [c.479]

    Интенсивность работы фильтра определяется скоростью фильтрования и фракционным составом загрузки. Скорость фильтрования обычно выдерживают в пределах 5—7 м/ч (по сечению фильтра) и в отдельных случаях до 10 м/ч. При повышенной скорости фильтрования не образуется равномерная пленка на поверхности фильтрующего материала и осветление воды происходит только за счет оседания загрязнений в толще загрузки. Эффективность очистки при этом снижается. [c.56]


    Силикат натрия, или растворимое стекло, иногда использовался самостоятельно как моющее средство для стирки. В синтетические моющие средства он вводится в количестве 5—15 %. Силикат натрия участвует в моющем процессе, предотвращая оседание загрязнений на ткань, предохраняет металлическое покрытие стиральной машины от ржавления. Кроме того, он придает порошкообразному моющему средству сыпучесть. [c.10]

    Тогда применяют метод раздельного графического корригирования, при использовании которого на графиках, построенных по приведенным в табл. 46 уравнениям, находят пря1мые отрезки и определяют период времени, соответствующий каждому прямолинейному участку [86]. Благодаря постоянным процесса фильтрования, найденным с помощью этого метода, можно определить остальные параметры для каждого периода, соответствующего определенной схеме оседания загрязнений, и, суммируя их, получить необходимые показатели в виде [c.191]

    Этот показатель огпределяют, взвешивая на аналитических или Микроаналитических весах испытуемый образец материала, предварительно высушенный до постоянной массы. Грязеемкость фильтрующего материала зависит от характера и свойств загрязнений (в первую очередь от их гранулометрического состава и плотности), а также от режима фильтрования и схемы, по которой происходит оседание загрязнений на материале, поэтому показатель АО, полученный при исследовании материала в лабораторных условиях с применением искусственного загрязнителя, нельзя перенести на натурные условия и использовать в конструкторских расчетах он служит лишь для сравнительной оценки фильтрующих материалов. [c.201]

    Их превосходство перед другими щелочными солями состоит в том, что их можно вводить в моющие композиции в больших количествах без вреда для ткани, так как pH растворов кондепспрованных фосфатов лежит в пределах 8,5—9,5, а pH растворов соды, тринатрийфосфата или метасиликата — в пределах 11,2—12,5. Кроме того, конденсированные фосфаты являются хорошими водосмягчающими средствами. Им приписывают также способность предохранять ткань от повторного оседания загрязнений. Современные моющие средства обычно содержат только 20—25% активного синтетического моющего вещества, остальное составляют добавки [105]. [c.456]

    В мегаполисах в функции геоэкологического М, который проводят геологи, гидрологи, геоморфологи (а в последнее время — и геохимики), входит оценка состояния и прогноз развития таких неблагоприятных явлений, как оползни, провалы, подмыв берегов акваторий, подтаивание, оседание, загрязнение подземных вод. [c.380]

    Для повышения моющей опособности к моющему веществу добавляют неорганические соли —сульфат иатрия, кальцинированную соду, силикаты натрия, фосфаты. Сульфат натрия добавляют при использовании моющего вещества для стирки шерстяных и шелковых изделий, соду — для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей, хорошо переносящих щелочную среду без потери прочности. Порошки с добавкой силиката натрия применяют для стирки сильнозагрязненных изделий. Силикат натрия придает моющему веществу антикоррозионные свойства и способствует получению хорошего зернистого продукта при сушке. Фосфаты особенно эффективны при стирке хлопчатобумажных тканей они являются хорошими водосмягчающими средствами и в некоторой степени предохраняют ткань от повторного оседания загрязнений. Применяют триполифосфат ЫабРзОю и тетрапирофосфат Ыа4Ра07. [c.316]

    Соли карбоксиметилцеллюлозы способны сильно увеличивать вязкость среды (1%-ный водный раствор натриевой соли имеет вязкость, в 2000 раз ббльшую, чем у воды). Карбоксиметилцеллю-лоза применяется как загуститель латексов и смазочных масел, как стабилизатор эмульсий и суспензий. Ее добавки к синтетическим моющим веществам позволяют избежать обратного оседания загрязнений на ткань. [c.372]

    Моющие вещества в чистом виде практически не применяются. Для получения СМС используют композиции, которые включают в свой состав кроме моющих веществ еще и различные активные добавки — органические и неорганические, — усиливающие действие СМС, Из органических добавок наибольшее распространение получила карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) (см. гл. VI, 21). Она препятствует повторному оседанию загрязнений на тканях (ресорбции). С этой целью можно использовать поливинилпирролидон. Полезной добавкой является и этилен-диаминотетрауксусная кислота, применяемая для умягчения воды. Белизну тканей можно повысить с помощью оптических отбеливателей — производных стильбена, кумарина, пиразолина, имидазола и других гетероциклов. Молекулы оптических отбеливателей способны поглощать УФ-излучение в области 300—400 нм и преобразовывать его в видимые лучи с длиной волны 400— 500 нм (флуоресценция). Поэтому ткань с желтизной, обработанная СМС, содержащими оптические отбеливатели, кажется ярко-белой. Необходимо отметить, что некоторые отбеливающие вещества, введенные в полимерные материалы, повышают устойчивость последних к фотохимической деструкции. [c.328]

    Упрощенно моющий эффект поверхностно-активных веществ можно объяснить так под их действием частицы загрязнений отрьтаются от очищаемой поверхности и переходят в эмульсию или суспензию, причем многие ПАВ и добавки к ним препятствуют оседанию загрязнений на отмытую поверхность. Моющее действие и пено-образование иногда рассматривают почти как синонимы. Но процесс очистки под действием ПАВ значительно сложнее описанного, он изучен еще недостаточно, и пока нет стройной теории моющего действия. Поэтому в быту и на производстве для стирки используется одновременно огромное количество различных композиций, а выбор того или иного моющего препарата часто основан на интуиции специалистов. [c.36]

    Резервуары для СОЖ должны иметь полезную емкость, по возможности, в 10—12 раз большую объема жидкости, перекачиваемой насосом в 1 мин. Рекомендуемые размеры резервуаров приведены в табл. 3. Если резервуар выполняет функцию бака-отстойника, внутри него делают перегородки, многократно изменяющие направление потока жидкости, что способствует оседанию загрязнений. Резервуары должны быть снабжены стационарными или плавающими крышками и водогрязеспускными устройствами. [c.201]

    Отмывка сырой шерсти. Улучшение отмывки шерсти благодаря усилению моющего, эмульгирующего и солюбилизирующего действия моющих препаратов и предотвращению обратного оседания загрязнений. — Алкилбензолсульфонаты алкилсульфаты оксиэтилированные спирты и карбоновые кислоты. [c.331]

    Органические добавки. Количество органических добавок в моющих средствах не превышает 5— 10 %, тем не менее без этих добавок невозможно получить эффективные моющие средства. Наиболее важными органическими добавками являются натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), алкилоламиды, оптические отбеливатели, отдушка, а в последнее время —заменители фосфатов и ферменты. Натрийкарбоксиметилцеллюлозу [СбН/Оа (ОН) з г(ОСН2СООКа)х]п добавляют к синтетическим моющим средствам в количестве 2—4 %. Она не обладает моющим действием, ее основное назначение заключается в предотвращении обратного оседания загрязнений на очищаемых поверхностях. Без применения КМЦ многократная стирка хлопчатобумажных тканей приводит к тому, что ткани приобретают серый оттенок. Введение же КМЦ дает возможность увеличить степень белизны тканей в [c.524]

    Отрицательным свойством ОП-7 и ОП-10 является их биологическая жесткость, затрудняющая процесс очистки сточных вод. Неионогенные ПАВ типа синтанола ДТ-7, ТУ 6-14-45-8—70, обладают сильным моющим действием, являются биологически разложимыми применение их перспективно. Положительное действие на технологические свойства растворов (маслоемкость, стабильность и др.) оказывают катионоактивные вещества, например алкамои ОС-2, ГОСТ 10106-—62, затрудняющий повторное оседание загрязнений на очищенную поверхность. [c.238]

    Измельченные таким образом частицы загрязнений благодаря отрицательному заряду, приданному им осевшими на них моющими веществами, более прочно удерживаются в растворе. Однако измельчение загрязнений полностью не исключает их осаждение на ткань. Для исключения осаждения и закрепления на ткани этих частиц и других загрязнений в синтетические моющие средства вводят специальное вещество — карбоксиметилцеллюлозу (и подобные ей). Это вещество обладает способностью закрепляться на поверхностях и придавать им отрицательный заряд. Вследствие этого исключается оседание загрязнений на ткани, т. е. исключается посерение, застирывание белья после многократных стирок. Жидкие жиро-масляные загрязнения, удаленные с ткани в раствор, в результате механического воздействия разбиваются на мельчайшие капли. На этих каплях оседают моющие вещества, образуя сплошную пленку и придавая капелькам отрицательный заряд. Это, как и в случае с твердыми загрязнениями, предотвращает слияние мелких капель, а также оседание жиро-масляных загрязнений на ткань. Дробление жиро-масляных капель может идти до такой степени, что основную массу таких мельчайших капель начинают составлять молекулы моющих веществ. Получается, что загрязнение растворено в среде молекул моющих веществ, образовавших микроскопические капельки в моющем растворе, неразличимые под микроскопом. Такое растворение носит название солюбилизация. Образование более крупных капель, защищенных пленкой моющих веществ, называется эмульгированием. [c.9]

    С образованием пен связано моющее действие различных веществ. Современные представления об этом развиты главным образом в работах П. А. Ребиндера и его учеников, которые рассматривают моющее действие мыл как сложный комплекс коллоидно-химических процессов смачивания, пептизации, эмульгирования и стабилизации загрязнений. На первой стадии моющее действие сводится к смачиванию и пептизации твердых или жирных загрязнений. Чтобы смочить загрязненную поверхность, моющий раствор должен обладать относительно низким поверхностным натяжением (30—40 эрг1см ) по сравнению с чистой водой (73 эрг1см ). Вторая стадия моющего действия сводится к образованию устойчивых эмульсий из маслообразных, сажевых и других загрязнений, что прекращает их прилипание к поверхности отмываемой ткани. Трение, перемешивание, кипячение и др. способствует взаимодействию моющих средств с загрязненной поверхностью, вызывает обильное и устойчивое пенообразование, и препятствует оседанию загрязнений на ткань. [c.347]


Смотреть страницы где упоминается термин Оседание загрязнений: [c.146]    [c.187]    [c.188]    [c.191]    [c.242]    [c.349]    [c.230]    [c.141]    [c.234]    [c.194]    [c.194]   
Неионогенные моющие средства (1965) -- [ c.194 , c.200 , c.207 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Оседание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте