Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Суспензии классификация

    В свободнодисперсных системах частицы дисперсной фазы могут свободно перемещаться по всему объему дисперсионной среды. Это общее свойство позволяет оценивать некоторые происходящие в таких системах явления с общих позиций. В данном разделе рассматриваются в основном разбавленные системы, в которых движение частиц не осложнено их агрегацией. При этом условии для всех свободнодисперсных систем характерны общие закономерности седиментации, электрокинетических и молекулярно-кинетических свойств. Некоторые различия, не столько качественные, сколько количественные, имеют системы с жидкой и газообразной дисперсионными средами. Они в основном обусловлены меньшими вязкостью и плотностью газа по сравнению с жидкостью (для газа вязкость меньще в л 50 раз, а плотность в л 100 и более раз) и более сильным взаимодействием жидкости с дисперсной фазой (сольватация). Увеличение дисперсности и концентрации дисперсной фазы может приводить к существенным различиям в некоторых свойствах систем, что дает основание для их классификации по этим признакам. Свободнодисперсные системы делят на аэрозоли, порощки, лиозоли, суспензии, эмульсии и пены. [c.184]


    Классификация катализаторов по агрегатному состоянию (дисперсности) компонентов и по способу придания формы катализатору представлена на рис. 2. Катализаторы, получаемые из монолитных твердых тел, делятся на контакты дробленные, разрезанные (распиленные) и проволочные. Последний тип катализаторов применяется обычно в виде сеток. Катализаторы из пастообразных масс подразделяются на контакты экструдированные, прессованные и формованные. Катализаторы, изготовляемые на основе суспензий (растворов), золей и расплавов включают в себя по одному типу контактов соответственно распыленные, коагулированные в капле и застывшие в ней катализаторы. [c.10]

    Кристаллизатор с классификацией суспензии и отбором монодисперсных фракций [c.211]

    Осадительные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка предназначены для разделения суспензий с нерастворимой твердой фазой их применяют для обезвоживания кристаллических и зернистых продуктов, классификации материалов по крупности и плотности, а также для осветления суспензий. Влажность осадка приблизительно такая же, как после фильтрации на барабанных вакуум-фильтрах. Широкое распространение осадительных центрифуг объясняется универсальностью этих машин. Их успешно используют для разделения суспензий с размером частиц 1 — 0,005 мм и объемной концентрацией 1 —40 %. [c.201]

    Помимо основных зон создания и снятия пересыщения в кристаллизаторах второй группы конструкций для улучшения качества получаемых кристаллов могут быть созданы зоны осветления суспензии, классификации кристаллов и растворения мелких кристаллов. [c.23]

    В заключение сошлемся на статьи общего характера. Приведены рекомендации [437] по использованию перегородок в среде агрессивных веществ (неорганические и органические кислоты, основания, соли, окислители, органические растворители) представлены данные [423] о структуре и свойствах фильтровальных тканей, а также о нетканых материалах рассмотрены [438] пористость и проницаемость керамических, металлокерамических, пластмассовых и природных пористых материалов даны указания [439] о выборе фильтровальных тканей в зависимости от назначения и условий фильтрования, а также свойств суспензии и осадка с учетом структуры ткани сделан обзор литературы [440], в частности по проницаемости и задерживающей способности некоторых фильтровальных перегородок дана [441] классификация натуральных и синтетических волокон и рассмотрены принципы выбора фильтровальных тканей помещена [442] классификация разнообразных фильтровальных перегородок, а также приведены их характеристики и методы исследования рассмотрены [443] классификация и выбор фильтровальных тканей. [c.382]


    При центробежном разделении неоднородных систем пользуются также следующей условной классификацией суспензий и осадков по размерам частиц [V-I7]  [c.497]

    В химической технологии для разделения суспензий применяются процессы отстаивания, классификации, фильтрования и центрифугирования. Выбор определяется главным образом размерами и физической структурой твердых частнц. [c.497]

    С. Режимы течения. Горизонтальная транспортировка. Классификации [2, 3], которые установлены для гидро-транспортировки песка, могут быть обобщены. Мелкозернистые гранулированные материалы, для которых характеристическое число Рейнольдса Не <0,02, почти однородно перемешаны с несущей жидкостью и могут транспортироваться как гомогенные суспензии до тех пор, пока ноток турбулентен. [c.211]

    Гидроциклоны используют для классификации суспензий с размерами частиц главным образом в пределах 15—100 мк. В процессах тонкого измельчения гидроциклоны эффективно работают совместно с мельницами в открытом и замкнутом циклах. [c.100]

    Пример 4-5. Подобрать гидроциклон для классификации суспензии в количестве Q = 60 т/ч. Плотность суспензии р = 1250 кг/м . Содержание твердых частиц диаметром меньше 74 мк в сливе должно составлять р 4 = 75%. [c.101]

    Многокамерные сепараторы используют для осветления низко-концентрированных суспензий. В них возможна классификация твердой фазы по крупности частиц. [c.213]

    Многокамерный сепаратор (рис. 3.24) имеет короткий цилиндрический барабан 4 с плоскими днищем и крышкой 6, установленный на вертикальном валу 3. Вал 3 получает вращение от приводного вала 2 через повышающую червячную передачу. Для уменьшения пути осаждения частиц внутри барабана установлены вставки/в виде тонкостенных цилиндров с бортиками, образующие последовательно соединенные отдельные камеры осаждения. Отсепарированная жидкость отводится напорным диском 5. Так как средние радиусы камер не одинаковы, различаются их эффективные факторы разделения, площади проходного сечения и осевые скорости потока. В периферийных камерах они меньше, чем в центральных, поэтому в центральных камерах осаждаются крупные частицы, в периферийных — мелкие. Таким образом, многокамерные сепараторы пригодны для классификации суспензий по размерам частиц. [c.213]

    Осадительные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка предназначены в основном для разделения суспензий с нерастворимой твердой фазой и применяются для обезвоживания кристаллических и зернистых продуктов, классификации материалов и осветления суспензий. Такие центрифуги успешно применяются в качестве первой ступени сепарирования при переработке нефтешлама. [c.407]

    Классификация гидравлическим способом может осуществляться также путем отстаивания суспензии, причем скорость оседания частиц зависит от размера частиц и их плотности. В первую очередь из суспензий (в осадок) будут выпадать наиболее крупные и тяжелые частицы, в последующем размер отстаивающихся частиц постепенно убывает. [c.494]

    Переработка минерального сырья в соли (и в минеральные удобрения) может идти или его высокотемпературной обработкой или мокрым путем в жидких средах и суспензиях. В соответствии с этим, помимо обычных процессов подготовки сырья к переработке (измельчение, классификация, обогащение, сушка), в солевой технологии особое значение имеют два типа процессов  [c.248]

    Принята также классификация по взаимному направлению силы тяжести и движения фильтрата. Такая классификация основана на том, что для проведения процессов фильтрования и создания оптимальных условий для работы фильтров большое значение имеют процессы осаждения твердых частиц суспензии под действием силы тяжести. Б соответствии с этой классификацией различают фильтры с противоположными (угол 180 ), совпадающими (угол 0°) и перпендикулярными (угол 90°) направлениями силы тяжести и движения фильтрата. [c.198]

    Пористые тела — это твердые тела, внутри которых имеются поры, обусловливающие наличие внутренней межфазной иовем-ности. Поры могут быть заполнены газом или жидкостью. По классификации дисперсных систем ио агрегатному состоянию фаз пористые тела относятся к дисперсным системам с твердой дисперсионной средой и газообразной или жидкой дисперсными фазами. Свободнодисперсные системы с твердой дисперсной фазой и пористые тела являются своеобразными обращенными системами. Если в первом случае твердым телом является дисперсная фаза, то во втором — дисперсионная среда. С повышением дисперсности суспензии переходят в золи, а затем в истинные растворы. Таким же образом макропористые тела с ростом дисперсности переходят в микропористые тела с размерами пор, соизмеримыми с размерами молекул. В последнем случае, как подчеркивает М. М. Дубинин, представление о внутренней поверхности теряет физический смысл, как и в истинных растворах. [c.129]


    Гидроциклоны широко применяются для осветления или обогащения суспензий (сгущения шламов), а также для классификации (разделения материалов на фракции по размерам зерен) твердых частиц диаметром от 5 до 150 мкм. Эффективность сепарации у гидроциклона сильно падает при увеличении диаметра, что вынуждает объединять несколько аппаратов малого диаметра в один афегат — батарейный циклон. [c.82]

    Гидроциклоны широко применяются для осветления или обогащения суспензий (сгущение шламов), а также для классификации (разделение материалов на фракции по размерам зерен) твердых частиц диаметром от 5 до 150 мкм. [c.226]

    В гидроциклонах можно проводить также процесс гидравличе ской классификации. Компоненты смеси (руда, пустая порода) имеют разные характеристики (рис. И-36), поэтому чем выше плотность компонента, тем выше расположена кривая его -характеристики. Подобрав соответствующие пределы диаметров частиц Ас исходной смеси и введя ее в виде суспензии в гидроциклон, можно добиться в аппарате значительно большего осаждения тяжелого компонента, чем легкого, и получить таким образом плотный осадок, обогащенный рудой. [c.129]

    Классификацию дисперсных систем проводят и по другому признаку—по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды. Дисперсные системы с газообразной дисперсионной средой называют аэрозолями (туман, дым) с жидкой дисперсионной средой — лиозолями (коллоидные растворы, эмульсии, суспензии) и, наконец, системь с твердой дисперсионной средой — твердые золи (стекла, самоцветы, сплавы). Наиболее изученными и практически важными из этих систем являются коллоидные растворы, [c.299]

    Способы второй группы состоят в том, что выбирают оптимальные значения толщины осадка, разности давлений, концентрации суспензии, а также проводят предварительную классификацию твердых частиц суспензии на тонко и грубодисперсные. [c.210]

    Центрифуги с выгрузкой осадка шнеком характеризуются высокой производительностью и применяются для разделения тонкодисперсных суспензий с большой концентрацией твердой фазы, а также для классификации твердых частиц по размеру или плотности. Недостатками таких центрифуг являются высокий расход энергии на перемещение осадка и заметное его измельчение. [c.221]

    Гетерогенные системы различают по агрегатному состоянию. Если твердая фаза распределена в жидкой (взвесь твердых частиц в жидкостях), то такую систему называют суспензией. Если и дисперсная фаза и дисперсионная среда— жидкости (взвесь капелек одной жидкости в другой), то такую систему называют эмульсией. Если дисперсионная среда — газ (например, воздух), а дисперсная фаза — твердая или жидкая, то систему называют аэрозоль. Общая классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию приведена в табл. ХУП.З. [c.225]

    Рассмотренная классификация подсистем верна при рассмотрении собственно процессов разложения и кристаллизации. Тогда возникают внутренние автоколебания, что и наблюдается при расчете первой технологической схемы. При наличии во второй технологической схеме рецикла пульпы из десятой секции в первую роль второй обратной связи играет сам рецикл, а вторым регулятором является скорость рецикла. Источником вещества служат поступающие в экстрактор апатит и серная кислота. Колебательной подсистемой служит суспензия в реакторе. Таким образом, в такой системе с рециклом должны появиться автоколебания системы за счет кинетики разложения. [c.41]

    На рис. 1-11 изображена схема мокрого измельчения (дезагрегации) литопона-полуфабрикага в замкнутом цикле с применением отстойников непрерывного действия для классификации и сгущения суспензии. Классификация суспензии с применением гравитационных отстойников протекает эффективно при условии значительного разбавления суспензии (40—80 г/л). Из схемы видно, что разбавление суспензии производится частично за счет рециркулирующей в системе воды. Показанная на рис. 1-11 схема [c.17]

    Со 1даны новые конструкции гилроцнклонов (рнс. 2.5), позволяющие осуществить регулировку показателе процессов осветления, сгущения, классификации и повысить эффективность разделения пульн н суспензий. Перспективно применение новых конст-ру аип1 гидроциклонов для очистки сточных вод химических производств. [c.37]

    В настоящем разделе на основе синтеза функционального оператора процесса массовой кристаллизации из растворов и газовой фазы получим как частные случаи уравнения моделей кристаллизаторов различных конструкций. Подробный анализ конструкций кристаллизаторов приводится в работах [1—9]. Для того чтобы не описывать математическую модель каждого кристаллизатора в отдельности, рассмотрим ряд попыток классификации промышленных кристаллизаторов. Они выполняются по-разному в зависимости от поставленной задачи. Особого внимания заслуживает классификация, данная в работе [4], которая охватывает конструкции, наиболее широко используемые в мировой практике промышленной кристаллизации из растворов. Все типы кристаллизаторов классифицировались по следующим признакам- по способу создания пересыщения (охладительные, вакуум-кристаллизаторы, выиарные и т.д.), по способу организации процесса (периодические и непрерывные), по виду циркуляции рабочего потока (с циркулирующей суспензией или с циркулирующим раствором). В отличие от работы [4] в работе [1] объединены вакуум-кристаллизаторы и охладительные кристаллизаторы в одну группу и дарю название аппараты для изогидрической кристаллизации , поскольку выделение кристаллов в них осуществляется охлаждением горячих концентрированных растворов при постоянстве растворителя. В дальнейшем была предложена классификация кристаллизаторов на базе моделей движений жидкой и твердой фаз [10]. В соответствии с такой классификацией рассматриваются четыре типа кристаллизаторов [11] кристаллизатор с перемешиванием суспензии и отбором смешанного продукта (MSMPR) кристаллизатор с перемешиванием суспензии и отбором классифицированного продукта (MS PR) кристаллизатор с классификацией суспензии и отбором классифицированного продукта ( SPR) аппараты периодического действия. В данной работе будем придерживаться этой последней классификации. [c.155]

    Гидроциклоны в катализаторных производствах применяют как для классификации суспензий с размером частиц не менее 10 мкм при соотношении Т Ж = 0,01—0,33, так и для их сгущения. Простота конструкции и эксплуатации, малые габариты, высокая удельная производительность, отсутствие дви>кущи.хся частей обусловливают широкие возможности применения гидроцпклонов. [c.210]

    Для классификации суспензий гидроциклоиы применяются главным образом в тех случаях, когда размер частиц находится в пределах 15—100 мк. Для С1ущения суспензий гидроциклоны применяются обычно в тех случаях, когда не требуется полного осветления жидкости. [c.513]

    При классификации обычных суспензий в слив ухбдит некоторое количество частиц крупнее граничного зерна. [c.513]

    Достоинства горизонтальных центрифуг с шнековой выгрузкой 1) высо кая производительность, 2) пригодность для разделения суспензий с высоким содержанием твердого мелкоизмель-ченного вещества, 3) пригодность для классификации. [c.305]

    Гидроциклоны широко применяют при сгущении, осветлении и классификации суспензий в химической, нефтедобывающей, горнорудной, пищевой отраслях промышленности, а также в энергетике и в системах очистки промышленных и бытовых сточных вод. Гйдроциклоны весьма несложны по конструкции, компактны, высокопроизводительны, дешевы в изготовлении и просты в эксплуатации. [c.223]

    Классификация материала гидравлическим способом может быть осуществлена также из суспензии путем отстаивания, причем оседание частиц будет происходить в определенной последовательности. В первую очередь за меньший отрезок времени будут выпадать из суспензии наиболее крупные и тяжелые частицы, в последующем размер отстаи1шюш ихся частиц постепеппо убывает. [c.422]

    В зависимости от дисперсиости твердой фазы суспензии подразделяют на грубые (диаметр частиц более 100 мкм), тонкие (от 100 до 0,5 мкм) и мути (от 0,5 мкм до 100 нм). Иногда в эту классификацию включают золи (коллоидные растворы) с размерами частиц менее 100 нм, хотя по ряду специфических признаков они представляют качественно отличающийся вид дисперсных систем. [c.185]

    Изложены классификация, методы получения и свойства коллоидных растворов, суспензий, эмульсий, пен, растворов ПАВ и высокомалекулярных соединений. Показана роль дисперсных систем в нефтетезодобыче. [c.2]

    Н. Н. Серб-Сербина исследовала влияние электролитов на структурно-реологические свойства глинистых суспензий. Были опубликованы работы В. В. Гончарова, М. П. Воларовича и С. М. Юсуповой по механическим свойствам глинистого теста. Классификацию приборов для определения физико-механических свойств пластичных тел дал С. М. Леви. П. А. Ребиндер рассмотрел аномалию вязкости смазок при низких температурах, Д. С. Великовский изложил вопросы вязкости смазочных эмульсий и растворов мыл в минеральных маслах, М. П. Воларович описал новые вискозиметры капиллярного типа и новую модель ротационного вискозиметра, А. А. Трапезников опубликовал работу о свойствах металлических мыл и давлениях их двухмерных слоев. Представляет ценность монография П. А. Ребиндера, Л. А. Шрейнера и К. Ф. Жигача Понизители твердости в бурении (М., Изд-во АН СССР, 1944), в которой излагаются результаты исследований влияния поверхностно-активных веществ на поверхность твердого тела. [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Суспензии классификация: [c.102]    [c.19]    [c.109]    [c.136]    [c.156]    [c.38]    [c.395]    [c.333]    [c.294]   
Фильтрование (1971) -- [ c.383 ]

Справочник инженера - химика том второй (1969) -- [ c.161 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.497 ]

Справочник химика Изд.2 Том 5 (1966) -- [ c.497 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Суспензии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте