Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Воздухопроницаемость материалов

    К косвенным гидравлическим показателям фильтрующего материала относится его воздухопроницаемость, выражаемая количеством воздуха, прошедшего через единицу поверхности материала за единицу времени. Обычно воздухопроницаемость материала бывает прямо пропорциональна его удельной пропускной способности при фильтровании масел, однако единого корреляционного коэффициента, позволяющего переходить от одного показателя к другому независимо от структуры [c.203]


Рис. 7. Влияние веса материала иа воздухопроницаемость Рис. 7. <a href="/info/355873">Влияние веса</a> материала иа воздухопроницаемость
    Охлаждение струек 1 расплава в шахте (рис. 147), вышедших из фильеры 2, производится потоком воздуха, подаваемого через патрубок 4 в центральную напорную камеру.. . Камера, выполненная из пористого воздухопроницаемого материала, для удобства обслуживания фильерного комплекта и заправки машины может опускаться вниз. [c.188]

Рис. 6. Влияние перепада давления на воздухопроницаемость клееного материала из гетерогенных волокон лавсан — поливинилацетат (80 20) при разном весе материала Рис. 6. <a href="/info/1262661">Влияние перепада давления</a> на воздухопроницаемость клееного материала из гетерогенных волокон лавсан — поливинилацетат (80 20) при разном весе материала
    При помощи шаблона вырезался образец в виде диска, который затем накладывался на перфорированную площадку ячейки. Образец прижимался навинчивающейся крышкой, и через ячейку прокачивали воздух. Время заполнения полиэтиленового мешка фиксировалось с помощью секундомера. Метод позволяет определять воздухопроницаемость материала как в сухом, так и во влажном состоянии. [c.278]

    Для обработки нетканых материалов можно применять жидкости ГКЖ-10 и ГКЖ-11, полиметил-и полиметилфенилсилоксаны и кремнийорганические полимеры, модифицированные органическими смолами. В зависимости от назначения нетканых материалов применяют различные способы отделки их силоксанами. Значительно повысить водоупорность и снизить водопоглощение фильтровальных нетканых материалов из лавсана можно обработкой их эмульсией ГКЖ-94 и смолы Ф-9 [13, с. 82]. При применении 50%-ной эмульсии ГКЖ-94 и уксуснокислой меди в качестве катализатора с последующей термообработкой ткани при 140 °С водоупорность ее повышается с О у непропитанпого материала до 0,9 кПа (90 мм вод. ст.), а водопоглощение снижается в 10 раз. При этом сохраняется воздухопроницаемость материала, что весьма важно, учитывая специфику его применения в цементной промышленности. [c.242]

    Увеличение концентрации гидролизата тетраэтоксисилана до 15% заметно повышает прочность фильтровального сукна. Гидролизат тетраэтоксисилана, прочно сорбируясь на волокне, способствует сцеплению отдельных волокон между собой, что в конечном счете и обеспечивает некоторое возрастание прочности материала. Наблюдается некоторое увеличение и воздухопроницаемости материала, его фильтрующая способность при этом не изменяется. [c.217]


    Концентрация серной кислоты в % Механическая прочность на разрыв материала в лТ/сж Воздухопроницаемость материала в % Размер пор материала в мк Образец,  [c.186]

    В некоторых случаях для повышения чувствительности метода с одновременным повышением производительности контроля сухой высокодисперсный магнитный порошок помещают в особый бункер, в нижней части которого имеется переборка, выполненная из воздухопроницаемого материала (рисунок 4.13). Бункер имеет цилиндрическую форму. В полость между воздухопроницаемой переборкой (фильтром) и дном бункера подается сжатый воздух, который, проникая через пористый фильтр, приводит находящийся в бункере магнитный порошок во взвешенное состояние. Для поддержания порошка во взвешенном состоянии на входном патрубке бункера имеется вентиль, с помощью которого регулируется расход воздуха. [c.53]

    Повышение атмосферостойкости строительны.х материалов и конструкций, главным образом защита их от действия влаги, — большая народнохозяйственная задача. Она связана с увеличением долговечности строящихся сооружений, зданий, а следовательно, и со снижением затрат на их последующий ремонт. Поэтому все острее становится вопрос о поиске таких водоотталкивающих средств — гидрофобизаторов, которые при создании ими защитных покрытий могли бы отвечать целому ряду требований. Прежде всего они не должны ухудшать внешний вид обрабатываемого материала и не увеличивать их массу, В то же время гидрофобизирующие средства должны глубоко проникать в поры материала, но при этом не уменьшать его воздухопроницаемость. Кроме того, необходимо, чтобы гидрофобизаторы обладали высокой стойкостью к химическим реагентам, термо- и атмосферостойкостью и были безвредны для человека и животных. При этом нельзя забывать и о их стоимости, так как для гидрофобизации строительных материалов и конструкций требуются значительные количества гидрофобизирующих продуктов. [c.192]

    Данный метод основан на измерении воздухопроницаемости порошка.. Чем мельче порошок, тем большее сопротивление воздушному потоку представляет его слой, т. е. тем меньше воздуха проходит за единицу времени при данном перепаде давлений. При этом гидравлическое сопротивление слоя порошкообразного материала зависит от поверхности частиц, обтекаемых потоком воздуха. [c.408]

    Ткань имеет еще одно преимущество перед пленкой как материал для одежды, а именно она воздухопроницаема и поэтому обеспечивает наряду с теплоизоляцией также и определенный отвод влаги, выделяемой телом. Последний недостаток можно было бы преодолеть путем [c.297]

    Установлено, что в большинстве случаев наиболее рациональным является введение в материал связующего в количестве 30—40% веса материала, так как в этих условиях достигается сравнительно высокая прочность материала (рис. 4), удовлетворительные деформационные свойства и воздухопроницаемость. [c.280]

    Изучение структуры клееных нетканых материалов из гетерогенных волокон показало, что она выгодно отличается от структуры нетканых материалов, получаемых известными способами с применением связующих в виде латексов, растворов, легкоплавких гомогенных волокон, порошков и т. д. Отличительной особенностью материала из гетерогенных волокон является рациональное распределение связующего, которое находится преимущественно в местах пересечения волокон (зонах склейки) или в виде тонких поверхностных пленок на волокнах. При этом в материале отсутствуют ячейки между волокнами, заполненные пленками связующего (рис. 2), что способствует его высокой воздухопроницаемости и пористости. [c.288]

    Изменяя состав материала из гетерогенных волокон и условия горячего прессования, можно легко регулировать число точечных склеек и размер ячеек между волокнами, которые всегда остаются свободными от избытка связующего. Это позволяет управлять структурно-механическими свойствами материала изменять механические и деформационные свойства, воздухопроницаемость, пористость, размер пор ......... 1 [c.289]

    С увеличением развеса материала воздухопроницаемость сн[1жа-ется (рис. 7). Материал развесом 714 г/м (толщиной 0,9 мм) при перепаде давления 5 мм вод. ст. имеет воздухопроницаемость 12 л/м сек. [c.290]

    Из металлизированной стеклоткани изготовляют стеганый теплозащитный материал для спецодежды пожарников и рабочих, ремонтирующих промышленные печи. В одежде из, этого материала рабочий мол<ет находиться в печи 2—3 мин при 650 °С. Металлизированные ткани электропроводны, что позволяет использовать их для изготовления токопроводящих костюмов. Они обладают меньшей водопоглощаемостью и воздухопроницаемостью и большей водостойкостью, чем обычные ткани. Для определения стойкости к воздействию лучистой энергии образцы металлизированных тканей подвергают облучению с последующим охлаждением. При этом материал не должен разрушаться. [c.26]

    ЗВУКОПРОНИЦАЕМОСТЬ - свой ство ограждений или материалов пропускать звуковую энергию. 3. повышается с увеличением пористости (ростом диаметра и количества пор), а также с уменьшением толщины материала. Большая 3. пористых материалов обусловливается значительной воздухопроницаемостью (см. Газопроницаемость) и малыми диссипативными потерями звуковой энергии в процессе прохождения звука через материал (малыми потерями на трение в порах и при деформировании гибкого скелета материала). 3. воздухонепроницаемых материалов (напр., бетона) значительно меньше, чем пористых. Чтобы оценить звукоизоляционные св-ва материалов при распространении звуковой энергии по воздуху, используют коэфф. звукопроницаемости т = /2//1, где 2 — интенсивность звука, прошедшего через материал — интенсивность звука до прохождения материала. Для ограждающих конструкций этот коэфф. определяется, помимо отношения интенсивностей звука, площадью конструкции (5 ) и величиной поглощения А) в изолированном помещении. Так, если средняя интенсивность звука в помещении с источником шума вблизи ограждения составляет /[, а в изолированном помещении — /3, то звуковая энергия, попадающая на ограждение площадью 8, равна 1 8, а звуковая энергия, проникающая в изолированное помещение через ограждение,— При уста- [c.459]


    Влага и масло, проходя через пористые перегородки, соединяются с частицами материала (цемента и т. п.) и закрывает поры, вследствие чего вначале снижается воздухопроницаемость пористых перегородок, а при дальнейшей подаче неочищенного воздуха перегородки полностью теряют способность служить аэрирующим элементом установки. [c.157]

    При закрытии повязками ожоговых ран, как указывалось в разделе 11.1, в течение нескольких минут происходит активная сорбция отделяемого ран. Далее происходит испарение влаги с внешней стороны повязки, что приводит к изменению состояния отделяемого в толще материала это, в конечном счете, изменяет проницаемость повязки по отношению к воздуху. При этом, чтобы в ране не возникли анаэробные условия, необходимо обеспечивать в течение всего периода использования оптимальную воздухопроницаемость. [c.293]

    Повязка (материал) Коэффициент воздухопроницаемости, моль-м/м с-Па  [c.298]

    Изготовляют двух видов с пористым покрытием, обладающим воздухопроницаемостью и другими необходимыми санитарно-гигиеническими свойств ми, и с непористым покрытием. Пористый текстовинит подразделяют на обивочный и одежный первый из них выпускают под марками 1, 2, 3, 4, а второй—6, 7, 8. Текстовинит непористый выпускают под марками 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 и 16. В качестве текстильного материала, на который наносится поливинилхлоридная пленка, применяют молескин, ткань АСТ-100, бязь, сатин, палатку, башмачную и другие. [c.742]

    Величина воздухопроницаемости находится в сложной зависимости от давления, поэтому, сравнивая воздухопроницаемость различных материалов, испытание ведут при одном и том же давлении. Относя значение воздухопроницаемости к разности давлений в 1 мм вод. ст., получают технический коэффициент воздухопроницаемости С. Следовательно, техническим коэффициентом С называют количество воздуха (в мл), прошедшее через 1 см площади испытуемого материала в 1 сек., при разности давлений в 1 мм вод. ст. [c.55]

    Паропроницаемость. Паропроницаемостью называется способность материала пропускать водяные пары из среды с боль-щей влажностью воздуха в среду с меньщей влажностью. Паропроницаемость является очень важным гигиеническим свойством. Считают, что материал для одежды и обуви удовлетворяет гигиеническим свойствам, если он при отсутствии воздухопроницаемости обладает высокой паропроницаемостью. [c.56]

    Паропроницаемость так же, как и воздухопроницаемость, связана с пористостью материала, а именно с длиной и радиусом сквозных капилляров, проходящих через материал, и их количеством, приходящимся на единицу поверхности. Однако прямой зависимости между результатами определений паро-проницаемости и воздухопроницаемости пористых материалов (кожи, ткани и др.) чаще всего не наблюдается, что можно объяснить конденсацией влаги в капиллярах кожи в процессе [c.56]

    Разрыхление вибрирующего слоя зависит от многих факторов, но основным параметром, характеризующим степень разрыхления, является коэффициент Kv Для пылевидных материалов определяющим фактором оказалась также воздухопроницаемость материала. Чем она хуже, тем сильнее влияние сопротивления материала процессу образования вибровзвешенного слоя. [c.151]

    Из изложенного следует, что воздухопроницаемый материал бывает одновременно и паропроницаемым паропроницаемый материал может и не обладать воздухопроницаемостью. [c.57]

    Для гидрофобизации силикатного кирпича и силикатных блоков применяют водный раствор метилсиликоната натрия или раствор полисилоксановых смол в органическом растворителе. Испытания показали, что гидрофобизация практически не влияет на воздухопроницаемость материала, а скорость водопоглощения значительно уменьшается. Способность материала загрязняться в процессе эксплуатации после гидрофобизации значительно снижается. При этом загрязнения с гидро юбизованных камней легко удаляются после промывки их водой, тогда как негидрофобизованные поверхности отмыть не удается. Эффективность гидрофобизации зависит от содержания в материале свободной извести гидрофобный эффект тем выше, чем больше степень карбонизации изделий. Следует отметить, что раствор полисилоксановой смолы в органическом растворителе дает лучший гидрофобный эффект, чем метилсиликонат натрия. Гидрофобизация известково-песчаных камней несколько замедляет их влагоотдачу. [c.164]

    Возрастание концентрации 51 (СХ22Н5)4 в растворе вызывает значительное увеличение веса ткани, а увеличение концентрации гидролизата тетраэтоксисилана свыше 30% приводит к значительному снижению воздухопроницаемости материала. [c.212]

    I — коэффициент воздухопроницаемости материала. Коэффициент I характеризует воздухопроницаемость материала, из которого построено ограждение. Сопротивление воздухо-проницанию ограж дения слоеной конструкции определяется аналогично сопротивлению теплопередаче по формуле, рекомендуемой СНиП II—А. 7—62, [c.62]

    Иногда бывает трудно при конструировании спецодежды совместить защитную способность и гигиенические свойства. В таких случаях в первую очередь выбирают материал, обладающий хорошей защитой, а отсутствие или недостаток гигиенических свойств компенсируется покроем одежды. Например, если ткань обладает плохой воздухопроницаемостью, то вентиляцию пододежного пространства можно усиливать разрезами, прикрываемыми кокетками и клапанами, отверстиями-подмышками и другими способами. [c.129]

    Фильтровальный материал Разрывная нагрузка полоски 50X100 мм,Н Изгибоустой-чивость, тыс. циклов Воздухопроницаемость при 50 Па, ДМЗ/(М2-С) Степень очистки от частиц, % <и [c.391]

    Простота и малогабаритность конструкции, удобство зафузки и разфузки, возможность герметизации рабочего органа, совмещение транспортирования с технологическими операциями (подсушивание, охлаждение, разделение фуза по фракциям) предопределили широкое применение инерционных конвейеров. Вибрационные конвейеры особенно удобны при дозированной подаче материала. Качающиеся конвейеры находят применение на предприятиях химической промышленности при транспортировании насыпных фузов с повышенной хрупкостью и плохой воздухопроницаемостью. Технические требования на горизонтальные и пологонаклонные вибрационные конвейеры приведены в ГОСТ 11732-78. Особенности расчета конвейеров этой фуппы рассмотрены в [1, 3]. [c.465]

    Изменением состава клееного материала и условий горячего ирессо-вания можно получить заданное сочетание механических свойств и воздухопроницаемости. [c.292]

    Спецодежда долж1на обеспечивать наилучшую Защиту от вредности, для предохранения от которой она предназначена, обеспечивать гигиеничность и в том числе воздухообмен и теплообмен между внешней средой и телом человека, быть удобной для надевания, носки, работы. Эти условия достигаются правильной конструкцией спецодежды и подбором надлежащего материала. Конструкция спецодежды часто компенсирует гигиенические недостатки материала. Например, если ткань обладает плохой воздухопроницаемостью, то вентиляцию под-одеждного пространства усиливают покроем, разрезами, прикрываемыми кокетками и клапанами, отверстиями подмышками и другими способами. Для изготовления спецодежды применяют пязличные материалы и ткани хлопчатобумажные, льняные, грубошерстные. Широко применяют материалы из искусственных и синтетических волокон, обладающие повышенной стойкостью к различным агрессивным средам. Для защиты отдельных частей тела используют фартуки, жилеты, нарукавники и др. [c.90]

    Растворы кремнийорганических гидрофобизирующих веществ проникают глубоко в поры материала. Стенки пор и все частицы материала, который приходит в соприкосновение с раствором, покрываются тонким невидимым химическистойким гидрофобным слоем полимера, причем существенным образом не изменяется ни внешний вид материала , ни его воздухопроницаемость, а прочность даже несколько увеличивается. Гидрофобизированный материал не увлажняется даже при длительном дожде, однако он не применим для подземного строительства, так как под влиянием повышенного гидростатического давления вода проникает в поры. Однако увлажненный гидрофобизированный материал высыхает быстрее, чем не гидрофобизированный. Если заполнить крупные поры цемента цементной краской, поры которой намного меньше пор [c.301]

    Способность материала пропускать через себя частицы воздуха, газов, пара, воды, пыли и других веществ называется проницаемостью. Наибольшее значение в товароведных исследованиях, связанных с изучением основных гигиенических свойств различных изоляционных изделий, преимущественно предметов одежды и обуви, имеют такие виды проницаемости как воздухопроницаемость, паропроницаемость, водопроницае мость и пылепроницаемость. [c.54]

    Воздухопроницаемость. Для характеристики воздухопрони цаемости определяют количество проходящего через испытуе мый материал воздуха при определенном разрежении. Суще ствуют различные методы определения воздухопроницаемости Чаще всего пользуются методами, основанны.ми на просасы вании воздуха через перегородку из испытуемого материала помещенную в герметически закрытую камеру. Просасывание воздуха осуществляется путем разрежения в камере. Послед нее может создаваться вытеканием воды из герметически закры того цилиндра, сообщающегося с пустотелой камерой, отграни ченной от внешней среды испытуемым образцом, или проса [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Воздухопроницаемость материалов: [c.56]    [c.221]    [c.221]    [c.221]    [c.203]    [c.355]    [c.314]    [c.290]    [c.259]    [c.260]    [c.67]    [c.182]    [c.56]   
Холодильная техника Кн. 3 (1962) -- [ c.92 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте