Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эмульсия газовая

    ГАЗОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ И ПЕНЫ [c.145]

    Эмульсии Газовые эмульсии, пены Твердые коллоидные растворы Пористые тела, капиллярные системы, гели [c.12]

    На рис. 9, а изображены две частицы, находящиеся в неподвижной воде во взвешенном состоянии (сила тяжести уравновешена броуновским движением молекул воды) поверхностные заряды частиц имеют противоположные знаки. Тонкой линией вокруг частиц обозначена область гидратной шубы . Если частицы сферические по форме (например, капельки в эмульсии, газовые пузырьки), то и шуба имеет форму шара. У кристалликов кубической формы (например, фторида кальция) шуба тоже близка к шару. У пластинчатых кристаллов сульфата кальция шуба продолговатая, напоминает сосиску. Мы для упрощения рассматриваем случай, когда проекции и частицы, и ее шубы представляют собой концентрические окружности. [c.48]


    Получение газовых эмульсий [c.138]

    Пользуясь этим правилом, подсчитывают величину всех видов теплоемкости газовых смесей, технических продуктов, суспензий, эмульсий и т. п. Так, например, теплоемкость железной руды, имеющей состав (по весу) 7,5% влаги, 84,17о РегОз и 8,4% пустой породы (5102 и проч.) определится  [c.96]

    Свойства газовой эмульсии сильно зависят от температуры, давления и поверхностных свойств жидкостей на границе с газовой фазой. Основные показатели, характеризующие дисперсную фазу газовых эмульсий газосодержание, дисперсный и химический состав газовой фазы. [c.145]

    От величины Г зависит плотность газовой эмульсии [c.145]

    В химической технологии часто испольауют процессы рач-деления неоднородных, илн гетерогенных, систем, Эти системь подразделяют на жидкие и газовые,. Жидкие неоднородные системы состоят из жидкой сплошной фазы и взвеитеиных в ней твердых частиц (суспензии) или жидкой сплошной фазы и взвешенных в ней капель другой жидкости, несмешивающейся с первой (эмульсии). Газовые неоднородные системы, называемые чаш, аэрозолями, состоят из газовой сплошной фачы и тверды, с или жидких взвешенных в ней частиц. К аэрозолям относятся пыли, дымы и туманы, [c.167]

    Вязкость газовых эмульсий принимают равной вязкости (или кажущейся вязкости, если дисперсионная среда относится к неньютоновским жидкостям) чистой жидкости, хотя наличие большого количества пузырьков газа приводит к незначительному повышению вязкости. [c.145]

    В микрогетерогеиных системах (суспензиях, эмульсиях, газовых эмульсиях, аэрозолях), частицы которых благодаря больщой массе не могут принимать участия в тепловом (броуновском) движении, происходит седиментация — осаждение или обратный процесс — всплывание частиц. Если движение потока частиц ламинарное и может быть описано уравнением Стокса, то скорость оседания (всплывания) в гравитационном поле и связана с их размером следующим соотношением  [c.75]

    Таким образом, в слое газо-жидкостной эмульсии обеспечивается значительное развитие межфазной поверхности при быстром обновлении ее и особенно сильном перемешивании газовой фазы, которая обладает меньшей вязкостью, чем жидкая. Эти факторы обеспечивают сильное увеличение интенсивности процессов массо- и теплообмена по сравнению с барботажным слоем при одинаковых потоках жидкости. [c.141]

    Для удаления солевых отложений и защиты лопаточного аппарата турбокомпрессоров от коррозии использовалась эмульсия НИИ ГСМ-12 в пресной воде (оптимальное содержание эмульгатора 2,5%). Эта эмульсия обеспечивает надежную защиту аппарата в течение примерно 5 сут, а при повторном опрыскивании системы эмульсией коррозия не наблюдается в течение 14—16 сут. Эмульгатор НИИ ГСМ-12 рекомендован для защиты от коррозии турбокомпрессорных лопаток судовых газовых турбин и для консервации деталей и узлов газотурбинных установок при сборке. [c.183]


    Резкое снижение относительного удельного веса пены (газовой эмульсии), образующейся в зоне барботажа, и вытеснение газом части жидкости из этой зоны сопровождается падением статического давления, что приводит к неравномерной работе барботажных тарелок. [c.345]

    Печи для сжигания жидких отходов наиболее удобны в эксплуатации и требуют минимальных затрат рабочей силы. Основное требование к исходному сырью для такой печи — вязкость менее 2200 сСт. Иногда вместе с жидкими отходами в печах такого типа сжигают некоторые виды твердых отходов. С этой целью их нагревают до температуры плавления, перекачивают насосом и распыляют в горелках печи. Поскольку жидкие отходы сжигаются в основном в горелках, предназначенных для суспензий, полное и эффективное сгорание достигается в том случае, когда отходы равномерно распределены или распылены и перемешаны с кислородом. Отходы распыляют обычно механическим способом с помощью вращающихся колпачков, либо систем распыления под давлением, либо через газовые форсунки, использующие сжатый воздух или пар высокого давления. Для более равномерного распыления в горелочных соплах вязкость жидких отходов не должна превышать 165 сСт. Для достижения необходимой вязкости отходы нагревают, либо получают из них одно- или двухфазные эмульсии, либо растворяют в жидкости с низким показателем вязкости. Горелку устанавливают на одном конце футерованной огнеупором камеры сгорания, а отходящие газы из противоположного конца камеры выводят в систему очистки. [c.142]

    Газовые эмульсии — это дисперсные системы, состоящие из пузырьков газа (дисперсная фаза) и жидкости (дисперсионная среда). Содержание газовой дисперсной фазы несколько процентов (редко достигает десятков процентов). В газовой эмульсии интенсивно протекают процессы седиментации и перераспределения пузырьков газа по размерам, что обусловлено большой разностью плотностей ее фаз. [c.145]

    Дисперсные системы подразделяются на суспензии — жидкости со взвешенными твердыми частицами эмульсии — жидкости со взвешенными в них капельками другой жидкости пены — взвеси газовых пузырьков в жидкости пыли и дымы — газы со взвешенными в них частицами твердой фазы туманы — взвеси капель жидкости в газе. Дымы и туманы называют также аэрозолями. [c.358]

    Г/Ж Пены, газовые эмульсии Пены, барботажный слой, кипящая и кави- [c.21]

    Для разделения жидких и газовых суспензий можно использовать силы электрического поля. При действии на эмульсию поля переменного тока высокого напряжения происходит слияние (коагуляция) мелких капелек диспергированной жидкости в более крупные, которые затем легко осаждаются под действием силы тяжести. Создавая электрический разряд в газе, добиваются заряжения взвешенных в нем частиц, которые затем осаждаются электрическими силами в поле постоянного тока высокого напряжения. [c.421]

    Очистку сероводорода и водорастворимых компонентов проводили, обрабатывая полученный стабилизат 5% раствором соды с последующей промывкой водой до нейтральной реакции. Процесс очистки и промывки осуществляли в циркуляционном смесителе 6, содержимое в смесителе перемешивалось насосом 5. После отстаивания и разделения газового бензина от содового раствора последний спускали в отдельную емкость для обезвреживания, откуда сбрасывали в канализацию. Во избежание потерь продукта при сливе отработанного содового раствора и промывных вод установлен смотровой фонарь 16. Для ускорения отстаивания и разрушения образующейся эмульсии газовый бензин —вода использовали в качестве деэмульгатора водный раствор хлорида натрия (5 г на 1 л воды). [c.197]

    Расположение аппаратов по высоте долж но обеспечивать непрерывное движение рабочих веществ. На самом высоком уровне располагают конденсатор, ниже его — испаритель, затем абсорбер. При таком размещении обеспечивается непрерывное движение холодильного агента и флегмы. Для циркуляции слабого раствора кипятильник устанавливают так, чтобы рабочий уровень в нем был выше верхней точки абсорбера. Теплообменник помещают под абсорбером и кипятильником. Подача крепкого раствора из абсорбера в кипятильник осуществляется термосифоном за счет разности удельных весов холодного крепкого раствора и образующейся при кипении парожидкостной эмульсии. Газовый теплообменник находится между испарителем и абсорбером, что обеспечивает движение холодной насыщенной аммиаком аммиачноводородной смеси в абсорбер. Аккумулятор водорода обычно располагают в верхней части агрегата. Абсорб-ционно-диффузионный агрегат с горизонтальным кипятильником, выпускаемый фирмой Сервел (США), показан на рис. 129. [c.246]

    Адсорбция особенно характерна для ПАВ. Молекулы ПАВ, адсорбируясь на поверхности раздела жидкости или твердого тела с воздухом, образуют своеобразный поверхностный слой, в котором они располагаются определенным образом. Ориентация происходит так, что гидрофильная часть молекулы находится в водной фазе, а гидрофобная часть направлена в сторону органической фазы (эмульсии), газовой среды или твердой поверхности, если последняя гидро-фобна. Лишь при небольшой концентрации ПАВ в растворе молекулы могут располагаться относительно произвольно. Однако в практически применяемых растворах содержание ПАВ обычно такое, что его молекулы образуют на ио-верхнести раздела плотно упакованный слой. Считают, что в этом случае адсорбированные молекулы ориентированы перпендикулярно поверхностному слою. [c.8]


    Реакция сополимеризации проводится в реакторе /, частично заполненном реакционной массой. Температура полимеризации обычно 20—40 °С, давление 0,3—0,6 МПа. В реактор поступает растворитель, мономеры, компоненты каталитического комплекса, а также циркулирующая газожидкостная смесь. Газовая фаза, содержащая этилен, пропилен, регулятор молекулярной массы и растворитель в количествах, определяемых динамическим равновесием между газом и жидкостью в реакторе, непрерывно выводится из аппарата и подается в конденсатор 2, где происходит ее охлаждение и частичная конденсация. Раствор полимера из реактора поступает в смеситель <3 для разрушения каталитического комплекса и смешения с водой. Иногда этой операции предшествует отдувка незаполимеризовавшегося этилена за счет снижения давления. Из смесителя < эмульсия раствор полимера — вода переводится в отстойник 4 для разделения водного и углеводородного слоев. Водный слой, содержащий продукты разрушения катализатора, подается на очистку, а частично после смешения со све- [c.306]

    В машинах химических производств рабочей средой может быть жидкость, эмульсия, суспензия, пена, газовая эмульсия, твердое тело и сыпучий материал. Конструкция маншны, ее принцип действия, мощность привода, конструкционные материалы во многом определяются физико-механическими свойствамп рабочих сред, [c.141]

    Клугман И. Ю. Диэлектрическая проницаемость эмульсий типа вода — масло. Саратов, Изд-во КБ нефтяной и газовой промышленности, 1971, [c.220]

    В Западно-Турк.менской низменности выявлены источники высоко минерализованных вод с пленками нефти. Эти источники тоже приурочены к разрывам в земной коре, по которым вода с нефтью поднимается па дневную поверхность. Такие же источники с водонефтя-пой эмульсие есть в Грузш в междуречье Норы и Куры. На севере нашей страны на реке Ухте есть участки, где на поверхности воды периодически появляются газовые пузырьки и темные пятиа нефти. [c.44]

    Этап 3. В нижней части окислительной колонны, образованной плоскостью выхода товарного битума из колонны и плоскостью ввода в колонну из ГД.4 высокодисперсной эмульсии жидкость-газ , происходит компаундирование недоокисленного битума, поступившего из зоны термической стабилизации, с переокисленным битумом, поступающим из ГДА в виде жидкой части эмульсии жидкость-газ . Образующийся в результате смешения битум параллельно доокисляется за счет высокодиспергированного активированного воздуха, поступающего из ГДА в эту зону колонны в виде газовой части эмульсии жидкость-газ , образующейся в ГДА. При этом образуется товарный битум, часть которого поступает в ГДА на переокисление, а другая часть направляется в товарный парк. [c.85]

    Учитывая эти и некоторые другие недостатки, к ингибиторам коррозии в нефтяной и газовой промышленности наряду с общими требованиями высокой эффективности защиты (не менее 80%), экономической целесообразности их применения, нетоксичности, взрыво- и пожаробезопасности, стабильности сырьевой базы предъявляются специальные требования, связанные со спецификой этих отраслей промышленности. Ингибитор доллсен обладать высокими адсорбционными и десорб-ционными свойствами и не должен отрицательно влиять на продуктивность скважин при закачке его в пласт. Ингибитор не должен ухудшать антигидратных свойств метанола и осушающих свойств гликолей или тормозить процесс разделения эмульсий. [c.96]

    Растворимое в топливе соединение кремния производят под маркой РегоНи № 687—50 . При его сгорании образуется окись кремния, которая повышает температуру плавления золы и способствует выносу зольных элементов из зон сгорания [5]. Запатентована присадка к топливам для газовых турбин, представляющая собой стабильную эмульсию, состоящую из 45% коллоидного Mg(0H)2, 8,5% безводного Мп504, 6% нефтяного сульфоната магния, 37,5% минерального масла и 3% порошка 5102 [8]. [c.57]


Библиография для Эмульсия газовая: [c.147]   
Смотреть страницы где упоминается термин Эмульсия газовая: [c.261]    [c.261]    [c.265]    [c.273]    [c.138]    [c.249]    [c.253]    [c.145]    [c.140]    [c.13]    [c.145]   
Курс коллоидной химии Поверхностные явления и дисперсные системы (1989) -- [ c.15 , c.223 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегативная устойчивость газовых эмульсий

Газовые эмульсии и пены

Матвеев, К. Е. Перепелкин, Г. И. Кудрявцев, Л. В. Журавлев Фазовые переходы газ—жидкость в полимерных растворах. Роль поверхностных явлений в стабильности газовых эмульсий

Методы исследования газовых эмульсий

Методы описания процессов разрушения газовых эмульсий в высоковязких жидкостях

Образование газовых эмульсий в пересыщенных газовых растворах

Образование газовых эмульсий в процессах кавитации

Образование газовых эмульсий в процессах получения стекломассы

Образование газовых эмульсий при выделении пузырьков из жидкой фазы

Образование газовых эмульсий при истечении газов в жидкость

Образование газовых эмульсий при механическом диспергировании газовой фазы

Образование газовых эмульсий при переработке полимеров

Образование газовых эмульсий при протекании реакций, сопровождающихся выделением газов

Образование газовых эмульсий при растворении полимеров

Общая характеристика газовых эмульсий

Определение дисперсионного состава газовых эмульсий

Основные методы разрушения газовых эмульсий и протекающие при этом процессы

Основные процессы, протекающие в газовых эмульсиях во времени

Получение газовых эмульсий

Получение газовых эмульсий методами диспергирования

Свойства газовых эмульсий как дисперсных систем

Свойства жидкостей как дисперсионной среды в газовых эмульсиях

Седиментационная устойчивость газовых эмульсий

Старение и свойства газовых эмульсий

Физико-химические основы процессов образования газовых эмульсий

Физико-химические основы процессов разрушении газовых эмульсий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте