Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полезная пена

    На рис. 79 приведена схема нового реактора с полезным объемом 3,2 [430] и вмонтированной внутри трубой 3 для улучшения массообмена. В нижнюю часть через отверстия маточника 2 при помощи компрессора либо вентилятора подается сжатый воздух II, сырье III поступает также в нижнюю часть реактора. В результате диспергирования воздуха образуется пена, которая поднимается вверх по внутренней трубе, поступает [c.245]


    Для усиления контакта между паром и жидкостью и тем самым с целью приближения паров и жидкости к состоянию равновесия был проведен ряд конструктивных усовершенствований тарелок. Так, было увеличено количество прорезей в колпачках, а следовательно, и увеличено число пузырьков, на которые разбиваются проходящие пары увеличен слой жидкости на тарелке, через который (слой) должны пройти пары, создан достаточный слой пены на тарелке и т. п. И все же на самых совершенных колпачковых тарелках достигается лишь 70—80% теоретически возможного обогащения паро-в часто этот процент несколько ниже 60. Число, показывающее, во сколько раз практическая тарелка работает хуже теоретической, называется коэффициентом, полезного действия тарелки-, его величина равна 0,6—0,8. Это значит, что для получения нужной степени фракционировки надо ставить в 1,5—2 раза больше реальных тарелок, чем требовалось бы теоретических тарелок. [c.88]

    Коэффициент полезного действия одной полки пенного аппарата можно вычислить в зависимости от условий по следующим формулам. [c.203]

    Пенообразование играет большую роль. Оно используется в производстве высокопористых строительных и теплоизоляционных материалов (пенобетон, пеностекло), пластических масс (пенопласты), при обогащении полезных ископаемых (пенная флотация). Разрабатываются методы пенного извлечения природных поверхностно-активных веществ. Так как эти вещества хорошо адсорбируются на границе вода — воздух, то пена, получаемая продуванием воздуха через раствор, значительно богаче ими по сравнению с остающимся объемом раствора. [c.195]

    Для характеристики пен в технологической практике кроме устойчивости часто используют такие показатели, как дисперсность (средний диаметр пузырьков газа) высота столба пены (определяется продуванием газа через жидкость в цилиндре стандартных размеров) продолжительность существования отдельного пузырька пены кратность пены и т. д. Чаще всего для характеристики пен используют понятие кратность пены р, определяемое отношением объема пены к объему жидкости Ущ, из которой она образовалась Р = VJ Vш В зависимости от значения р пены относят к влажным (Р <3 10) и сухим ( 3 > 1000). Пены имеют разнообразное применение. Их используют при обогащении полезных ископаемых флотацией, при стирке и мойке, при тушении пожаров, в производстве высокопористых строительных и изоляционных материалов (пенобетон, пеностекло), в производстве пенопластов (поролон, винипор, пенополиэфиры, пенополистирол, пенорезина, пеноэпоксиды, пенофенопласты) и т. п. [c.289]


    По данным одной английской фирмы, алкилоламиды не только используют в моющих средствах как полезные добавки для стабилизации пены, но добавление их к синтетическим моющим средствам повышает моющую способность активного начала примерно до 30% (табл. 8). [c.109]

    Пены находят широкое применение, в частности, в процессах флотации руд металлов, твердого топлива и других полезных ископаемых. Пенная флотация частиц минералов происходит вследствие их адгезии к пузырькам воздуха, которые вместе с частицами поднимаются на поверхность раствора. Порода хорошо смачивается водой и оседает во флотомашинах. Флотационные реагенты по характеру действия делят на три класса собиратели,регуляторы и пенообразователи. Собиратели способствуют адгезии частиц к пузырькам газа. Их молекулы имеют полярную часть, обладающую специфическим сродством к данному минералу, и неполярную — углеводородный радикал, который гидрофобизнрует поверхность частицы и обеспечивает ее сродство к пузырьку газа. Регуляторы применяют для увеличения избирательности флотационного процесса они изменяют pH (кислоты, щелочи), подавляют смачиваемость минералов и активизируют их флотацию (соли с флотационно-активными ионами), улучшают смачиваемость породы, уменьшают вредное влияние находящихся в пульпе ионов и т. д. Пенообразователи, или вспениватели, повышают дисперсность пузырьков и устойчивость пены. Обычно это соединения, содержащие в молекуле гидроксильные группы (спирты, фенолы), трехвалентный азот (пиридин, ароматические амины), карбонильную группу (кетоны). [c.351]

    Благоухающая реторта (229). Душистые эфиры (233). Духи (241). Красота — с помощью химии (243). Полезная пена (245). Мыло из угля (248) [c.335]

    Однако, прежде чем углубляться в дальнейшее обсуждение, полезно повторить и несколько расширить кое-какие сведения, изложенные в разд. 2.6, ч. 1. Прежде всего напомним, что атомное ядро состоит из субатомных частиц двух типов протонов и нейтронов. Вместе они называются нуклонами. Напомним также, что все атомы определенного элемента имеют одинаковое число протонов, называемое атомным номером элемента. Однако атомы одного элемента могут иметь неодинаковое число нейтронов и, следовательно, различные массовые числа массовое число представляет собой суммарное число всех нуклонов в атомном ядре. Атомы с одинаковым атомным номером, но с различными массовыми числами называются изотопами. Чтобы различать изотопы одного элемента, при них указывают их массовые числа. Например, три естественные изотопа урана обозначают как уран-233, уран-235 и уран-238, где приведенные чис.пенные величины указывают соответствующие массовые числа. Эти изотопы обозначаются также с помощью химических символов как 9 и и Здесь верхние индексы означают массовые числа, а нижние- [c.244]

    СТИ. Часто добавляют также реагенты-регуляторы, создающие необходимые свойства среды (например, определенное pH, при котором процесс флотации идет лучше), и активаторы (обычно соли тяжелых металлов), способствующие адсорбции собирателей. Частицы полезного минерала, выносимые из пульпы пузырьками воздуха, собираются в пене и удаляются вместе с ней из машины, а пустая порода собирается на дно и также удаляется, образуя хвосты . [c.204]

    Флотационное обогащение руд полезных ископаемых основано на том, что сернистые соединения, в виде которых металлы обычно находятся в руде, обладают большей гидрофобностью, чем пустая порода, например кварц. Практически флотационное разделение руды никогда не проводят простым введением измельченной руды в воду, поверхность которой граничит с воздухом или маслом. В таком виде флотационный процесс слишком неэффективен. В настоящее время широкое применение получила так называемая пенная флотация. Она заключается в том, что в суспензию минерала— флотационную пульпу — тем или иным способом вводят пузырьки воздуха. При всплывании пузырьки собирают по своей поверхности те частицы руды, на которых вода образует большой краевой угол. В результате на поверхности пульпы образуется минерализованная пена. Эту пену самотеком или с помощью специальных гребков удаляют с поверхности пульпы в виде концентрата. руды. Хорошо смачиваемые водой частИцы пустой породы не прилипают к пузырькам, оседают на дно и образуют отходы флотации, так называемые хвосты . [c.165]

    Образование пен вредно сказывается на протекании ряда процессов. Так, образование пен в паровых котлах приводит к попаданию жидкости в пароперегреватель. В результате в паровую машину попадает влажный пар, что влечет за собой снижение коэффициента полезного действия паровой машины и способствует коррозионному разрушению ее рабочих частей. Образование пен в химических аппаратах приносит значительные неприятности. Иногда вследствие образования пены большое количество агрессивной жидкости выбегает из аппарата. Это приводит к потерям ценных материалов, а иногда к разрушению фундаментов и коммуникаций. Чтобы исключить образование пены, применяют специальные вещества — пено- [c.454]


    В технике размолотую а порошок руду энергично размешивают в воде, к которой прибавляют небольшое количество масла. Основная пустая порода кварц, известняк, гранит — обычно гидрофильна она целиком остается в воде и оседает на дно. Ценная часть — частицы полезного минерала — гидрофоб-на, избирательно смачивается маслом и переходит в масляный слой, из которого собирается в отстойный сосуд. Если ценная часть недостаточно гидрофобна, ее можно гидрофобизировать, до авив к воде поверхностно-активные вещества, которые должны избирательно адсорбироваться крупинками полезного минерала. Вместо того чтобы добавлять к воде масло, можно создать на поверхности воды пену, энергично пропуская воздух через воду. Тогда гидрофобные частицы руды будут прилипать к пузырькам воздуха и удаляться вместе с пеной в отстойник. Такая флотация называется пенной в отличие от описанной выше масляной. [c.64]

    Являясь сравнительно слабым стабилизирующим фактором, кинетическое действие имеет значение лишь для малоустойчивых дисперсных систем, например, для пен в процессах флотационного обогащения полезных ископаемых. [c.85]

    Описание праитнческого использования пен ограничено не сколькими областями, в основном теми, в которых для оптимизации свойств пен можно использовать принципы регулирования технологических параметров, развитые авторами, пли в которых пены н пенные пленки до сих пор ие применялись. Для других полезных пен приведена краткая сводка, классифицирующая их по признаку наиболее важного свойства, необходимого для данной области применения. [c.8]

    В отходах, накоп.пенных на картах, соотношение потенциально деструктурируемой органической части к недеструюурируемой неорганической, колеблется значительно, но неорганическая составляющая всегда меньше и после деструкции количество осадка намного уменьшится. В пределе, по мере выработки органической компоненты, карта может быть рекультивирована обычными способами. Если предположить, что деструкция будет организована с достаточно большой скоростью (на эксплуатируемой карте эта скорость должна быть 6onbuie или равна скорости накопления органической составляющей), то иловые карты, по сути, превратятся в реакторы с накоплением неорганических остатков, количество которых не столь значительно и задача утилизации превращается в задачу рекультивации. Если говорить о возможной птубине переработки отходов (Н) в реакционном устройстве такого типа, то она будет зависеть от состава и свойств отходов (доля органической составляющей, обводненность отхода), мощности реакционного устройства, его коэффициента полезного действия. Также необходимо учитывать неравномерность состава отхода вследствии его различного распределения по всему объема накопителя (сгущение отхода у стсн и дна шламонакопителя, его обводненность ближе к поверхности). И при соблюдении условия [c.30]

    КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕННЫХ МАССООБМБННЫХ АППАРАТОВ [c.144]

    Результат флотации зависит от различия в гидрофобности (гидрофильности) компонентов обогащаемого сырья. Поэтому, в том случае, если полезный компонент и пустая порода близки по смачиваемости, в систему вводят специальные реагенты, относящиеся к группе поверхностно-активных веществ, которые увеличивают гидрофобность полезного компонента (коллекторы или собиратели). Их природа зависит от состава конкретного флотируемого сырья. Для создания устойчивой пены и улучшения разделения компонентов флотируемого сырья в систему помимо коллекторов вводят другие флоторе-агенты активаторы, подавители, пенообразователи и регуляторы pH среды. [c.53]

    Флотацией называется процесс, основанный на избирательной смачиваемости веществ и позволяющий путем захватывания частиц породы пеной производить разделение их, обогащая тем самым полезные ископаемые. [c.112]

    К гетерокоагуляцни можно отнести и процесс флотации, в котором гидрофобизированпые твердые частицы взаимодействуют с капельками масла масляная флотация) или с пузырьками воздуха (пенная флотация) и всплывают на поверхность. Пенная флотация широко применяется для обогащения полезных ископаемых. [c.346]

    В связи с повышенным спросом на литий и его соединения в минувшую войну, а еще в большей степени с 1950 г., выяснилась необходимость в освоении мелкокристаллических и сложных по составу руд ири комплексном использовании всех полезных минералов литиевых месторождений [94]. Потребовались новые методы обогащения литиевого сырья. Лучшим оказалась пенная флотация [10], разработанная в США преимущественно на сподуменовых рудах Канады [10, 112]. В настоящее время флотацией пользуются [114] как в щелочной среде (с использованием анионных собирателей — жирных кислот и их производных), так и в кислой (с применением катионных собирателей — сульфированных масел). В первом случае в пенный продукт (концентрат) выделяются литиевые минералы (прямая флотация), во втором — в пенный продукт поступают минералы пустой породы, а литиевые минералы депрессируются и выделяются в хвосты (обратная флотация) [94]. [c.33]

    Однако за все прошедшие годы я так и не сумел найти время, чтобы на основе моих разрозненных записок, используя необходимую литературу, написать учебник, отсутствие которого постоянно остро ощущается студентами. К счастью, авторы настоящей книги — Г. Дюга и К- Пенни также имели достаточный опыт чтения этого курса (когда я был в отпуске или отсутствовал по другим причинам) они нашли в себе силы приняться за героическую работу превращения моих телеграфных записей в основу учебника, который предлагается читателю. Их труд, несомненно, оказался в высшей степени полезным создан остро необ- [c.8]

    Пены широко применяются. Их используют как средство ог-нетушения, в пищевой промышленности, при стирке и мытье загрязненных предметов, при получении ячеисто-пористых тепло-и звукоизолирующих материалов (пенопласты, пеностекло, пенобетон). Наибольшее значение пены получили в процессах флотации. Флотация — обогащение различных твердых полезных ископаемых, основанное на избирательном прилипании частиц породы к поверхности раздела раствор—воздух. Этим процессом обогащают практически все добываемые минералы и руды,. очищают воду от целлюлозы в бумажном производстве, извлекают органические смолы из растительных продуктов. [c.37]

    Флотацию можно применять не только для выделения из полезного ископаемого какого-нибудь одного продукта, но и для разделения ряда продуктов. Такая флотация называется селективной, она осуществляется обычно с помощью регуляторов. Примером селективной флотации может служить флотация свинцовоцинковых руд. При этом сначала получают свинцовый концентрат, вводя для этого в пульпу депрессоры, предотвращающие флотацию цинковых минералов, затем с помощью активаторов улучшают флотационную способность цинковых минералов и добиваются перехода их в пену, получая таким образом цинковый концентрат. [c.167]

    С 1977,г. после положительного заключения ЦНИИпроектсталь-конструкция и Главного управления пожарной охраны МВД СССР на резервуарах нефти и нефтепродуктов объемом 5000 м с конической крышей пенную камеру с пеногенератором ГВПС-2000 устанавливают по предложению С. А. Арутюнова (рис. 16.4,а). В отличие от типового варианта (рис. 16.4,6), пенную камеру с пеногенератором поднимают выше на 0,9 м и крепят к металлическому листу толщиной 12 мм, привариваемому к верхнему поясу резервуара над проемом в крыше. Установка ценной камеры с пеногенератором по предложению С. А. Арутюнова позволила значительно повысить максимальный уровень нефтепродукта в резервуаре. Полезная емкость резервуара при этом увеличивается на 4-5%. [c.214]

    В первом случае последующее вытеснение пены целесообразнее проводить газом, проницаемость для которого может оказаться в десятки и сотни раз ниже проницаемости для воды. Во втором случае последующая закачка газа малоэффективна, так как газ быстро прорывается по высокопроницаемым участкам пласта, не совершая в дальнейшем полезной работы. Здесь целесообразнее проводить вытеснение пены водой. Поэтому нами более детально исследовалось влияние пены на проницаемость пористой среды для воды. Опыты проводились на линейных пластах с несцементированной и сцементированной пористой средой проницаемостью 0,5 -18,8 мтсм-. Модели пласта насыщались нефтью, которая вытеснялась водой, затем закачивалась пена. После этого переходили на продолжительную закачку воды. Взвешивание образца давало возможность установить газонасыщенность пористой среды. [c.65]

    ФЛОТАЦИЯ, способ разделения мелких тв. частиц разных в-в, а также выделения капель дисперсной фазы из. эмульсий, основанный на различной их смачиваемости и накоплении на пов-сти раздела фаз. При обогащении полезных ископаемых широко примен. пенная Ф., когда через с.месь воды с частицами разных минералов пропускаются мелкие пузырьки воздуха, к к-рым прилипают частицы определенных минералов и выносятся на пов-сть, образуя трехфазную пену, подвергаемую в дальнейшем сгущению и фильтрованию. Этот вид Ф. все чаще примен. и для очистки сточных вод, в частности для выделения из них капель масел и нефтепродуктов. Жидкой фазой, помимо воды, служат насыщ. р-ры солей (напр., при Ф. калийных руд), реже — плав самородной серы (фаза-носитель в зтом случае — вода). Перспективно примен. в хим. пром-сти т. и. ионпой Ф., при к-рой таходящиеся в р-рах ионы полезных в-в связываются разл. реагентами в тонкодисперсные гидрофобные осадки, к-рые затем выделяются Ф. [c.624]

    Ф и 3.- X и м. основы. Применительно к пенному режиму Ф. осуществляется в трехфазной среде твердые частицы -жидкость - газ , наз. пульпой. Твердая фаза представлена частицами минералов, получаемых при дроблении и помоле руды с целью вьщеления полезных компонентов из сростков с минералами пустой породы тяжелые минералы измельчают до кр)Шности 0,1-0,2 мм, легкие (уголь, сера, фосфаты и др.) - до 0,2-3 мм. Жидкая фаза содержит воду, продукты выщелачивания минералов, флотореагенты, растворенные газы, гтоодукты износа оборудования, коллоидные частицы и т.д. Гщовая фаза состоит из пузырьков (размеры от десятков мкм до 1-2 мм), образующихся при прохождении воздуха через диспергирующее устройство (аэратор). Положит, роль во Ф. могуг играть газовые пузырьки, выделяющиеся из р-ра [c.107]


Смотреть страницы где упоминается термин Полезная пена: [c.285]    [c.245]    [c.118]    [c.332]    [c.382]    [c.16]    [c.233]    [c.65]    [c.223]    [c.325]    [c.50]    [c.397]    [c.238]    [c.39]    [c.165]    [c.95]    [c.154]    [c.107]   
Смотреть главы в:

Химия для любознательных -> Полезная пена




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент полезного действия пенных массообменных аппаратов

Пенни



© 2024 chem21.info Реклама на сайте