Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Суспензии вязкость и плотность

    Для ориентации при выборе одной из фильтровальных тканей применительно к осуществлению данного процесса разделения суспензии необходимо иметь сведения о назначении фильтрования (получение осадка, фильтрата или того и другого одновременно), а также по возможности полные данные о свойствах твердых частиц (размер, форма, плотность), жидкости (кислая, щелочная, нейтральная температура, вязкость, плотность), суспензии (соотнощение твердой и жидкой фаз, агрегация частиц, вязкость), осадка (удельное сопротивление, сжимаемость кристаллический, рассыпчатый, пластичный, липкий, слизистый). Кроме того, следует иметь представление о производительности, что поможет определить движущую силу процесса (сила тяжести, вакуум, давление). [c.377]


    Фракционный состав, дисперсность суспензии и вязкость жидкой фазы при прочих равных условиях влияют на скорость осаждения твердых частиц и определяют возможность использования различных конструкций фильтров. Совокупное влияние концентрации суспензии, фракционного состава и плотности частиц, вязкости, плотности жидкой фазы и ряда других факторов определяет фильтруемость суспензии, измеряемую толщиной осадка, полученного за единицу времени при определенной движущей силе фильтрования и отсутствии заметного проскока частиц. [c.214]

    ОСАЖДЕНИЕ в хим. технологии, выделение тв. фазы из. запыленных газов (см. Пылеулавливание) или суспензий под действием силы тяжести, центробежной силы (см. Центрифугирование) или сил электростатич. поля. Эффективность разделения суспензий под действием силы тяжести (отстаивание) определяется ра.змером, формой, плотностью и концентрацией тв. частии, вязкостью жидкой фазы и др. Так, нельзя разделить отстаиванием суспензии, если плотности жидкости и ТВ. частиц равны, а также при размере частиц менее 5-10 мм (т. к. мелкие частицы совершают броуновское движение). Эффективность отстаивания падает с увеличением конц. суспензии и вязкости жидкой фазы. [c.417]

    Вязкость, плотность, поверхностное натяжение, электропроводность и pH фильтрата, а также плотность твердой фазы суспензии определяют известными методами [15,113]. [c.204]

    Совокупное влияние концентрации суспензии, фракционного состава и плотности частиц, вязкости, плотности жидкой фазы и ряда других факторов определяет фильтруемость суспензии, измеряемую толщиной осадка, полученного за единицу времени при определенной движущей силе фильтрования и отсутствии заметного проскока частиц. [c.184]

    Обогащение в тяжелых средах [1, 4, 5] происходит за счет разделения исходных компонентов (угля и породы) по плотности в однородных органических жидкостях, растворах солей или в минеральных суспензиях (взвесь тонкоизмельченных минеральных частиц менее 0,1 мм). Этот метод позволяет разделять исходное сырье с высокой точностью, отличается простотой автоматизации. Эффективность процесса обогащения в тяжелых средах определяется устойчивостью суспензии, ее плотностью и вязкостью. [c.46]

    Как видно из уравнений (429, 432, 433), производительность отстойных центрифуг зависит от геометрических размеров, числа оборотов барабана и физической характеристики суспензий (разности плотностей твердой и жидкой фаз, а также вязкости последней). [c.504]


    Производительность центрифуг для разделения суспензий и эмульсий зависит от индекса производительности (индекс зависит от фактора разделения Рг и поверхности разделения Р, т. е. Е = Рг/ ) и физической характеристики разделяемой жидкости (т. е. от дисперсности взвешенной фазы, вязкости, плотности жидкости и др.). Чтобы повысить производительность центрифуг, надо увеличить индекс производительности. Наибольшее значение индекса достигается удлинением ротора (табл. 7.3) и увеличением скорости его вращения. Высокими значениями индекса производительности обладают центрифуги с ножным съемом осадка, которые отличаются также универсальностью, так как могут применяться для разделения суспензий различной дисперсности и концентраций твердой фазы. [c.230]

    Используя уравнения (51)—(53), уже нетрудно вычислить [31] скорость осаждения кристаллов в суспензиях. Вязкость и плотность раствора легко измерить, [c.87]

    Еще более сложным для исследования представляется теплообмен между поверхностью и перемащиваемой суспензией, поскольку в этом случае дополнительное влияние на процесс оказывает взвешенная в жидкости дисперсная твердая фаза. Чем больше разность плотностей частиц и жидкости, тем значительнее влияние частиц, проникающих в ламинарный слой жидкости у теплообменной поверхности. От содержания дисперсной фазы зависят плотность и вязкость суспензии, а следовательно, и характер циркуляционного движения в перемешиваемом объеме. Имеется несколько работ экспериментального характера [25, 26], в которых проведено обобщение данных в виде зависимости критерия Ми от многочисленных параметров системы. В такого рода корреляционных соотношениях помимо среднего объемного содержания дисперсной твердой фазы фигурируют теплофизические свойства суспензии (вязкость, тепло- и температуропроводность), надежное вычисление которых представляет дополнительную сложность. Поэтому степень достоверности рекомендуемых расчетных соотношений для теплоотдачи к перемешиваемым суспензиям зависит от метода вычисления теплофизических свойств суспензий [9]. Обычно по мере увеличения содержания твердой фазы интенсивность теплообмена суспензии с поверхностью стенки уменьшается, что, видимо, объясняется большим влиянием увеличивающейся плотности и вязкости суспензии на интенсивность циркуляционного движения по сравнению с интенсификацией теплообмена за счет возмущающего влияния твердых частиц на пристенную жидкость. Как правило, при стремлении концентрации твердой фазы к нулевому значению величина а стремится к коэффициенту теплоотдачи при перемешивании чистой жидкости. [c.125]

    Как водные, так и фосфорнокислые суспензии фосфогипса используются в производстве экстракционной фосфорной кислоты, поэтому знание таких характеристик суспензий, как вязкость, плотность, скорость осаждения и др., имеет важное значение для расчета процессов разделения и систем гидротранспорта суспензий. [c.99]

    Выбор перегородки из имеющегося перечня - сложный этап организации процесса фильтрования, успех которого в значительной степени определяется опытом исследователя. При этом необходимо учитывать назначение процесса фильтрования (получение осадка, фильтрата или того и другого), свойства частиц (размер, форма, плотность), жидкости (температура, вязкость, плотность, pH среды), суспензии (агрегация частиц, или х ), осадка (удельное сопротивление, сжимаемость кристаллический, рассыпчатый, липкий), тип фильтра, на котором предполагается использовать перегородку. [c.294]

    В уравнениях (Х-4) и (Х-5) приняты следующие обозначения I — длина лопасти мешалки т — частота вращения мешалки р, V, а — плотность, кинематический коэффициент вязкости и поверхностное натяжение суспензий или эмульсии. [c.447]

    При решении задачи отбрасывают все уравнения цепочки, кроме первых, а для того, чтобы иметь возможность вычислить значение условного среднего напряжения 2 (Г, г+х/г) на поверхности пробной частицы, делается ряд упрощающих предположений. В частности, суспензия рассматривается как некоторая среда, имеющая фиктивные свойства вязкость и плотность pf. Это позволяет представить структуру среднего тензора эффективных напряжений г) в виде [118. ЦЧ]- [c.71]

    Для облегчения расчетов в случае работы с водными суспензиями в табл. 3 и 4 приведены значения плотности, вязкости и постоянного множителя К- [c.22]

    Исходные данные для расчета следующие производительность по исходной суспензии = 267 т/ч начальная массовая концентрация твердой фазы = 2,6 % конечная концентрация Xf = 16 % плотность твердой фазы = 1350 кг/м плотность жидкой фазы = 1000 кг/м динамическая вязкость жидкости ц. = 1,08 10" Па-с перепад давления на фильтре Ар = = 7-10 Па влажность осадка W = 56 % удельное сопротивление осадка = 32-10 м/кг сопротивление фильтрующей перегородки Гф. = 14-10 1/м вспомогательное время, затрачиваемое на сброс осадка, t = 45 с толщина осадка /г с = 16 мм. [c.101]


    Исходные данные для расчета следующие поверхность фильтрования Рф = 50 м предельный перепад давления при фильтровании Ард = 2-10 Па высота слоя осадка кос = 12 мм съем осадка смывом струей жидкости коэффициент удельного сопротивления осадка согласно (4.13) = 1,13-109 (Др) . сопротивление фильтрующей перегородки Гф, = 12-10 1/м влажность осадка после фильтрования = 35 % динамическая вязкость фильтрата [1= 1,36-10- Па-с массовая концентрация суспензии х,п = 4 % , плотность жидкой фазы = 1250 кг/м , плотность твердой фазы = 2430 кг/м расход промывной жидкости Упр. ж = 1,5-10 М /КГ вязкость промывной жидкости 1пр = = 1,02-10- Па-с время сушки осадка = 80 с, вспомогательное время Тд = 1860 с. [c.105]

    В результате испытаний на лабораторной центрифуге при факторе разделения, равном фактору разделения промышленной центрифуги, получены следующие исходные данные для расчета отношение объема осадка к объему загруженной суспензии = 0,28 удельное объемное сопротивление осадка /-о = 1,1-10 1/м сопротивление фильтрующей перегородки Гф. = 8,2-Ю 1/м удельный объем промывной жидкости г>пр.ж = I.2 м /кг плотность промывной жидкости р р = 998 кг/м вязкость промывной жидкости р,цр = 0,96-10 Па-с порозность осадка = 0.46 время сушки осадка на лабораторной центрифуге Тс. м = 210 с время, затрачиваемое на вспомогательные операции в промышленной центрифуге = 240 с. Технические параметры центрифуги ФМД-80 приведены в табл. 5.4. [c.137]

    Основной продукт —твердая фаза. Фугат подается на очистку. Требуемая производительность по суспензии Усб = 2,24 м /ч по твердому осадку О,, = 560 кг/ч. Массовая концентрация твердой фазы х = 25 %, объемная — = 19,3 %. Вязкость жидкой фазы равна х = 0,9-10" Па-с. Плотность твердой фазы = = 1390 кг/м плотность жидкой = 1000 кг/м . [c.141]

    Пример 9.1. Подобрать перемешивающее устройство для аппарата с номинальным объемом = 5 м , в котором содержится суспензия с частицами размером б = 1,5 мм. Вязкость жидкости [I = 0,0065 Па-с, плотность жидкости р) = 1020 кг/м , плотность твердой фазы = 1700 кг/м . Концентрация твердой фазы до 90 %. Давление в аппарате 0,3 МПа среда некоррозионна и невзрывоопасна. [c.255]

    Из последних выражений следует, что разность плотностей, а следовательно, и действующая на частицы архимедова сила увеличиваются с ростом концентрации газа и с уменьшением концентрации частиц, а для пузырьков разность плотностей увеличивается с ростом концентрации частиц и уменьшением концентрации газа. Выше уже отмечалось, что с ростом концентрации твердой фазы происходит увеличение вязкости суспензий. Подобное явление отмечено и для газожидкостных смесей, особенно при высокой концентрации газовой фазы и отсутствии коалесценции пузырьков. В связи с этим скорости движения частиц и пузырьков относительно среды определяются по формулам [c.55]

    Химические и физические свойства перерабатываемого материала, условия проведения процесса (температурный режим, значения и характер механических нагрузок) определяют выбор конструкционных материалов для изготовления всех элементов машины, контактирующих с суспензией, осадком и фугатом. Ряд параметров, характеризующих свойства суспензии, осадка и фугата, должен быть задай или найден экспериментально, так как эти параметры (например, плотность и вязкость суспензии и фугата, плотность осадка, его влажность, коэффициент трения ножа по осадку, угол естественного откоса осадка и т. д.) необходимы для расчета элементов коиструкции машины. [c.11]

    Производительность трубчатых центрифуг, осветляющи ( суспензии, зависит от относительных плотностей твердых частиц, вязкости жидкости, а также желаемой степени осветления. [c.88]

    Пример 8-1. Определить объемную долю твердой фазы, плотность и вязкость суспензии, если весовое соотношение жидкой и твердой фаз в суспензии Ж Т = 6,7. Плотность твердой фазы Ртв. = 3200 кг м плотность жидкой фазы Рж= 1000 кг/л . Вязкость жидкой фазы Цо = 0,001 н-сек/м (1 спз). [c.242]

    Пример 10-2. В аппарате непрерывного действия необходимо равномерно суспендировать твердые частицы в жидкости плотностью р = 1830 кг/жз и вязкостью (А = 0,04 н сек/л12 (40 спз). Наибольший размер твердых частиц = 1,5 мм. Плотность твердой фазы Ртв. = 350 кг/мз. Диаметр аппарата Г> = 1000 мм, высота жидкости в нем Н — О. Весовое соотношение твердой и жидкой фаз в суспензии Т Ж = 1 5. Выбрать мешалку и определить необходимое число ее оборотов. [c.354]

    Снижение интенсивности теплообмена с увеличением концентрации мелких частиц полиэтилена в жидкости наблюдалось также Яновским [971, который объясняет это тем, что легкие частицы с плотностью, близкой к плотности жидкости, образуют квазигомогенную систему с повышенной вязкостью. Но, вероятно, здесь главную роль играет не плотность твердой фазы, а особая структура неоднородной системы, приближающейся по свойствам к неньютоновской жидкости. Исследования, например, Бушкова [701 с частицами полистирола в воде показали увеличение коэффициента теплоотдачи от суспензии к стенке теплообменного элемента а у с увеличением как их диаметра (от 0,5 до 1,6 мм), так и концентрации. Если руководствоваться опытными данными [1101, то можно предложить следующую эмпирическую зависимость для расчета а у. [c.71]

    Композиция СМС представляет собой водную суспензию. Растворимость неорганических солей в процессе приготовления композиции, как правило, возрастает с повышением температуры, однако она ограничивается образованием гидратов. Соотноигение в композиции количества нерастворимых и растворимых порошкообразных материалов оказывает большое влияние на свойства композиции и готового продукта СМС оно влияет на вязкость, плотность и текучесть композиции, и чем оно выше, тем хуже эти характеристики. Наибольшее влияние на качественные показатели композиции оказывают температура, содержание воды, минимальное количество триполифосфата натрия и содержание 1-й формы в нем, минимальное время приготовления, доля гидротропных добавок и эффективность гомогенизации (табл, 14). С повышением температуры и увеличением содержания воды в композиции вязкосгь ее понижается это объясняется увеличением растворимости солей в композиции. При уменьшении содержания воды и сокращения времени приготовления композиции (при таком же повышении температуры) замедляется пропесс гидратации и снижается содержание гексагидрата триполифосфата натрия в композиции, обусловливаюшего высокую вязкость композиции. На вязкость Композиции значительное влияние оказывает содержание 1-й формы в триполифосфате натрия. При содержании ее 35 (масс.) происходит гидратация триполифосфата иатрия с образованием вязкой мелкокристаллической композиции. Наименее вязкая композиция получается при содержании максимального количества 2-й формы, что ведет к образованию крупных кристаллов гексагидрата триполифосфата натрия. [c.114]

    Турбинные м еш а л к и. Их относят к быстроходным, рабо-тгющим по принципу центробежного насоса, т. е. они всасывают жидкость в середину и за счет центробежной силы отбрасывают ее к периферии. Таким образом, в отличие от лопастных, рамных и якорных мешалок, сообщающих жидкости в основном круговое движение, турбинные сообщают радиальное. Турбинные мешалки делают открытыми и закрытыми. По конструкции закрытые мало 01личаются от колеса центробежного насоса и подразделяются на мешалки одностороннего и двустороннего всасывания. Открытая мешалка представляет собой диск с радиально расположенными лопатками, она более проста по конструкции и поэтому чаще применяется. Турбинные мешалки обеспечивают весьма интенсивное перемешивание. Их можно применять при широком диапазоне вязкостей и плотностей перемешиваемых жидкостей, для подъема тяжелых суспензий, получения эмульсий, ири химических процессах и др. Не рекомендуется применять турбинные мешалки для аппаратов большой емкости. В аппаратах с турбинными мешалками обязательна установка отражательных перегородок (вертикальных планок, которые устанавливаются радиально около стенок аппарата) если они отсутствуют, то образуется глубокая воронка, иногда доходящая до дна аппарата, и перемешивание ухудшается. Обычно устанавливают четыре перегородки в виде радиально расположенных вертикальных планок шириной не более 0,1 В, где Ь — диаметр аппарата. [c.230]

    Неустойчивость суспензий выражается в осаждении дисперсной — седимеятации, скорость которой зависит от размеров частиц, температуры, плотности и вязкости среды. Для повышения устойчивости суспензий в них в качестве стабилизаторов вводятся электролиты и поверхностно-активные вещества, [c.193]

    В процессе депарафинизации дизельного топлива кристаллическим карбамидом образуется суспензия комплекса парафина и карбамида в смеси дизельного топлива и бензина. После разложения и отделения депарафйната комплекса состав суспенаии изменяется,и она представляет собой в основном смесь карбамида, бензина и парафина. Для стабильного протекания карбамидной депарафинизации, достижения необходимой ее глубины, эффективного разделения суспензии на твердую и жидкую фазы, транспортирования и промывки осадков изменение качества суспензии следует допускать лишь в небольших пределах. Качество суспензии определяется физикохимическими и физико-механическими свойствами составом компонентов, плотностью твердой и жидкой з, гранулометрическим сост ом твердой фазы, формой частиц, вязкостью, липкостью, статическим напряжением сдвига (СНС) твердой фазы и др. [c.77]

    Для расчета характеристического числа Рейнольдса используются размер частицы, установившаяся скорость и кинематическая вязкость потока. Таким обраюм, гомогенная суспензия может рассматриваться как жидкость с более высокой плотностью и вязкостью. Только очень мелкие частицы с Re,<10 остаются в покое при однородном распределении, так как они поддерживаются в суспензии броуновским молекулярным движением (коллоидная дисперсия). Более грубые твердые частицы не могут находиться полностью в виде однородной суспензии даже в условиях турбулентности в них всегда имеется определенная степень расслоения. Этот тин суспензии может существовать прп экономически пригодных скоростях транспортировки и называется псевдогомоген ной суспензией. Числа Рсйнольдса прн этом изменяются в интервале [c.211]

    Определить требуемое количество центрифуг типа НОГШ-600 для обеспечения заданной производительности, если разделяемая суспензия имеет следующую характеристику плотность твердой фазы Ртв. = 2300 кг/м , плотность жидкой фазы Рж = 1000 кг/м , вязкость жидкой фазы [c.322]

    В фильтрах проводят процесс разделения неоднородШ)1Х систем с помощью пористых пере] оро,цок, про11ускн101цих одну из фаз системы и задерживающих другую. Разделяемость суспензии в значительной мере зависит от размеров м концентрации твердых частиц, а также от вязкости и плотности сплошной фазы, В зависимости от среднего размер частиц различают грубые (более ЮО мкм) и тонкие сусиеизии (0,5—100 мкм), мути (0,1 — 0,5 мкм) и коллоидные растворы (от 0,1 мкм до размеров молекул). Все суспензии, кроме коллоидных растворов, в споко 1Н<5м состоянии способны отстаиваться под действием си ил тяжести, образуя осадок на дне сосуда. [c.167]

    Насыпная плотность осадка в центробежном поле составила 0,6 г/см , общая масса осадка в роторах была 8 кг. Вязкость фильтрата в зависимости от температуры суспензии была от 1,1 до 0,9 мм2/с (сСт). (Работа проводилась прп участии П. В. Зимницкого). [c.110]


Смотреть страницы где упоминается термин Суспензии вязкость и плотность: [c.56]    [c.209]    [c.226]    [c.72]    [c.72]    [c.321]    [c.337]    [c.69]    [c.180]    [c.32]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.176 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.183 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Суспензии



© 2026 chem21.info Реклама на сайте