Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Классификация порошков

    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПОРОШКОВ [c.9]

    Уменьшение вязкости паст с увеличением дисперсности ПВХ П( тверждается также при исследовании классификации порошка П Е-70 ПС на реологические свойства паст. На рис. 4.13 приведены К вые распределения частиц порошков, взятых из циклона и филы сушилки, и кривая распределения частиц в исходной Bbi ymnBaev дисперсии. Из рисунка видно как эффект агломерации исходи латексных частиц, таК и эффект классификации вторичных части циклоне. [c.144]


    Рнс. 27. Классификация порошков для изготовления фильтрующих материалов. [c.197]

    Диаграмма классификации порошков [5] (рис. 4), построенная на основе экспериментальных данных о псевдоожиженных слоях при использовании в качестве газа воздуха, показывает, что при уменьшении разности плотностей границы между группами смещаются, как правило, в сторону больших размеров частиц. [c.156]

    АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОШКОВ I [c.1]

    В последние годы все более широкое распространение получают матричные модели описания преобразования гранулометрического состава сыпучих материалов при их механической переработке. Однако при описании только процесса классификации порошка в одном аппарате (особенно, без обратных связей) они не имеют преимуществ перед приведенными вьппе формулами. Матричные методы подробно описаны в литературе [17,18]. [c.21]

    Меры профилактики. Мероприятия по безопасности труда в производстве карборунда должны предусматривать переход на выкатные печи механизацию разборки си-локсикона, керна, сортировки и браковки смачивание остывших наплавленных блоков и кускового материала перед разборкой, сортировкой и каждым этапом крупного дробления переход на мокрый способ мелкого дробления и гидравлическую классификацию порошков механизацию рассева, очистки сит, затаривания применение пневмотранспорта. При шлифовальных работах необходимо совершенствовать кузнечно-штамповую обработку с целью исключения наиболее пыльных абразивных операций проводить мокрую шлифовку снабжать кожухами абразивные круги для аспирации пыли. Лица, занятые в производстве и применении карборунда и других искусственных абразивов, подлежат периодическим медицинским осмотрам. В целях профилактики целесообразно обеспечить регулярное пребывание рабочих в профилакториях. [c.460]

    Простота полученной формулы связана с высоким уровнем организации потоков газа и материала в мельнице. Интересно отметить, что чем ниже уровень организации процесса измельчения или классификации, тем труднее построить его адекватную математическую модель и метод расчета. На современном уровне технологии и техники классификации порошков, по-видимому, справедливо и обратное чем проще и нагляднее математическая модель процесса (если она адекватна), тем выше уровень его организации. Поэтому далеко не всегда следует углубляться в сложные математические модели, ибо зачастую невозможность простого описания того или иного процесса свидетельствует не столько о его природной сложности, сколько о низкой эффективности организации. [c.149]


    Меры профилактики. В производстве карборунда переход на выкатные печи механизация разборки силоксикона, керна, сортировки и браковки смачивание остывших наплавленных блоков и кускового материала перед разборкой, сортировкой н каждым этапом крупного дробления переход на мокрый способ мелкого дробления и гидравлическую классификацию порошков механизация рассева, очистки сит, затаривания применение пневмотранспорта (Латушкина). При шлифовальных работах совершенствование кузнечно-штамповой обработки, исключающее наиболее пыльные абразивные операции мокрая шлифовка окожушивание абразивных кругов с аспирацией пыл-и (Ашбель и др.). См. также Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий абразивной промышленности , утвержденные президиумом ЦК рабочих машиностроения от 2.07.1963 г. Лица, занятые в производстве и применении карборунда и других искусственных абразивов, подлежат периодическим медицинским осмотрам 1 раз в 24 месяца. [c.357]

    АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОШКОВ [c.160]

    СЕДИМЕНТАЦИЯ (лат, sedimen-tum — оседание) — оседание взвешенных в жидкости твердых частиц под действием силы тяжести. На этом основывается се-диментационный анализ — определение величины и относительного содержания частиц различных размеров по скорости их оседания. С. широко используется при классификации порошков и обогащении полезных ископаемых. [c.221]

    Конечной целью математического моделирования процесса классификации является получение расчетных зависимостей, связьшающих кривую разделения с конструктивными и режимными параметрами аппарата. Математические модели составляют основу методов расчета и оптимгоации различных классификаторов, прогнозирования их регулировочных характеристик и построения математических моделей сложных технологических линий, содержащих классификатор в качестве одного из элементов. В практике математического моделирования процессов аэродинамической классификации порошков наиболее широкое распространение получили так назьшаемые детерминированные [19, 30, 31] и стохастические [3-7,22,32-34] модели. [c.30]

    Способность дисперсных систем к С. является критерием их седиментационной устойчивости. В то время как грубодиснерсиые системы седимептационно неустойчивы, высокодисперсные системы вследствие броуновского движения частиц дисперсной фазы практически пе оседают. В таких системах наблюдается седиментационное равновесие, характеризующееся распределением частиц по высоте слоя, согласно барометрич. формуле, описывающей закон равновесного распределения взвешенных одинаковых частиц по высоте. Явление С. широко используется в технике при классификации порошков и обогащении полезных ископаемых, атакже в ряде других произ-в и осуществляется с помощью отстойников, классификаторов, сепараторов и других приспособлений. С. высокодисперсных частиц проводится в технике с помощью центробежных машин при ускорениях, во много раз превышающих земное ускорение силы тяжести. [c.388]

    Описанные выше результаты базировались на одномерном представ лении процессов равновесной классификации. Но в реальных классификаторах всегда (или почти всегда) имеется существенная неоднородность потока по направлению, перпендикулярному к определяющей координате процесса. Это подтверждается хотя бы тем, что на любой поверхности, ограничивающей зону классификации, скорость несущего газа равна нулю. Влияние неоднородности на эффективность разделения может быть весьма значительным. На рис. 1.26 приведены результаты расчетного исследования кривых разделения [39] для классификации порошка в восходящем потоке в круглой трубе постоянного сечения без )П1ета радиальных перемещений частиц. На рис. 1.26, а показаны закладываемые в расчет варианты профилей скорости несущего газа, а на рис. 1.26, б - соответствующие им кривые разделения, причем в однородном потоке (кривые 7) разделение считается идеальным. Однозначно оценить роль радиальных миграций частиц, не учтенных в [39], по-видимому, нельзя. Для этого нужны достоверные сведения о характере движения частиц различной крупности в неоднородном турбулентном потоке, т. е. полное решение задачи о движении газодисперсного потока с полидисперсными частицами. [c.50]

    Химическая активность двуокиси урана определяется, кроме того, ее физическими характеристиками удельной поверхностью, размером кристаллов и агрегатов и т. д. На практике, однако, количественное соотношение между скоростью гидрофторированпя и этими свойствами двуокиси урана не установлено. Условная классификация порошков двуокиси урана, приведенная несколько ранее, конкретизируется по методам получения исходного продукта. Порошки первого типа (крупный непористый продукт), полученные денитрацией нитрата уранила до трехокиси и последующим восстановлением водородом или аммиаком до двуокиси, обладают относительно малой активностью. Для гидрофторирования такого продукта требуются повышенные температуры, в конечных продуктах обычно находится некоторое количество непрореагировавшей двуокиси. Порошки двуокиси урана второго типа (крупный пористый продукт), полученные аналогично порошкам первого типа, но в условиях непрерывного перемешивания при денитрации, более активны, но при их гидрофторировании также требуются высокие температуры. [c.257]



Смотреть страницы где упоминается термин Классификация порошков: [c.28]    [c.117]    [c.310]    [c.359]    [c.128]    [c.2]    [c.205]    [c.296]   
Смотреть главы в:

Коллоидная химия -> Классификация порошков




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Классификация и химические составы промышленных сверхтвердых порошков

Общность закономерностей гидравлической классификации и процессов сухого фракционирования тонких порошков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПОРОШКОВ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте