Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода в маслах

    Существует определенная связь между химическим строением и свойствами поверхностно-активных веществ — эмульгаторов. Так, соли карбоновых кислот (растворимые в воде) со щелочными металлами, аммиаком или аминами обычно способствуют образованию эмульсий типа масло в воде, а их кальциевые, магниевые или алюминиевые соли — эмульсий типа вода в масле. Сложные эфиры жирных кислот с полиспиртами (гликолями) также способствуют образованию эмульсий типа вода в масле. [c.336]


    Определение воды в маслах (проба на потрескивание) — ГОСТ [c.161]

    Различают эмульсии прямые (типа масло в воде ) с каплями неполярной жидкости, распределенными в сплошной полярной среде, и обратные (типа вода в масле ) с каплями полярной жидкости в неполярной среде. Кроме того, эмульсии делят на лиофильные и лиофобные. [c.144]

    В качестве типичной системы рассмотрим какую-нибудь систему из воды и неполярной (или малополярной) органической жидкости. Эту жидкость будем для краткости условно называть маслом. Чер ез М—В будем обозначать эмульсии масла в воде и через В—М эмульсии воды в масле. [c.537]

    В табл. 9. 7 приведены рекомендуемые предельные нормы качества, в частности содержание механических примесей и воды в маслах. При превышения этих норм масла должны быть заменены свежими. [c.491]

    В емкостях на складах наличие воды определяется ежедневно при помощи водочувствительной бумаги, пасты или визуально в пробе, отобранной из емкости. Вода в маслах определяется методом потрескивания при подогреве 1—2 мл масла в пробирке на зажженной спичке или спиртовке. Механические примеси в масле определяют визуально после разбавления в стеклянном цилиндре (емкостью 250 мл) 40—50 мл масла в четырехкратном количестве чистого бензина. [c.228]

    Присутствие воды в масле ускоряет питтинг. Считается, что вода, с одной стороны, представляет среду, промотируюшую электрохимические процессы, а с другой стороны, вода является поставщиком водорода к поверхности металла и создает условия для появления водородной хрупкости , что также усиливает образование трещин. Для снижения отрицательного действия воды рекомендуется вводить в масло специальные присадки, наиболее эффективными из которых являются изо-пентанол и производные имидазолина. [c.254]

    Содержание воды в масле определяют для свежих масел качественной пробой (методом потрескивания или вспенивания), а для отработанных масел количественным методом по ГОСТ 2477—44 100 мл масла смешивают со 100 мл лигроина. Смесь нагревают в металлической колбе. Испарившиеся частицы воды, сконденсировавшись в холодильнике, собираются в стеклянном приемнике. [c.169]

    Негерметичность системы, отсутствие пеногасителей, присутствие воды в масле [c.27]

    Определение содержания воды в топливах (ГОСТ 8287—57) Определение содержания растворенной воды в маслах (ГОСТ 7822-55) [c.161]


    Примечание. При попадании топлива и воды в масло ухудшаются его свойства и нарушается нормальное смазывание пар трения дизеля. До устранения причин попадания в масло топлива или воды не разрешается заливать в дизель свежье масло. [c.69]

    Вода в масле не обнаружена Водорастворимые кислоты и щелочи в отработанном масле не обнаружены [c.317]

    В корпусах подшипников установлены разбрызгиватели 11, посаженные на вал насоса и предотвращающие утечку масла и просачивание воды в масло подшипников. Верхний корпус подшипника закрыт разъемной крышкой. В корпусах и вкладышах подшипников предусмотрены отверстия с вставными трубками для приборов, измеряющих температуру подшипников. Осевая сила и масса ротора насоса воспринимаются пятой электродвигателя. Е ал насоса присоединяют к валу электродвигателя жесткими муфтами непосредственно или с помощью трансмиссионного вала, состоящего из нескольких частей, соединенных муфтами. [c.54]

    Наиболее распространены в природе и употребимы в технике эмульсии, образованные водой и какой-либо органической жидкостью. Если вода образует сплошную фазу, то эмульсию называют прямой, или эмульсией типа масло в воде , если вода является дисперсной фазой, то эмульсию называют обратной, или эмульсией типа вода в масле . [c.7]

    Электролитический метод основан на количественном электролизе воды (после ее десорбции из масла инертным газом) в специальной ванне. Метод позволяет одновременно определять и суммарное количество воды в масле и содержание растворенной в нем воды для этого пробу масла разделяют на две части, причем из одной части до анализа удаляют эмульгированную воду. [c.38]

    Лаурилсульфат натрия СНз(СН2)11030з Ыа - синтетическое моющее средство. Как вы думаете, растворимо ли это соединение в воде В масле Объясните ответ на основе правила подобное растворяется в подобном . [c.466]

    Использование ИК-техники для определения воды в масле основано на поглощении водой ИК-лучей с длиной волны 2 мкм. Во влагомерах применяют двухлучевую схему, при которой один луч проходит через анализируемое масло, а другой — через масло, не содержащее влаги. Разница энергий обоих лучей пропорциональна концентрации воды в масле. Источником излучения является керамический стержень, нагретый примерно до 1730°С, а энергию излучения измеряют фотоэлементом [c.38]

    В трансформаторных маслах загрязнения в процессе эксплуатации накапливаются главным образом вследствие окисления углеводородов кислородом воздуха, причем этот процесс ускоряется не только под влиянием повышенной температуры и при каталитическом воздействии металлов, но и в результате действия электрического поля. При действии электрического поля наблюдается повышенное образование воды в масле и увеличение количества асфальтенов в образующемся осадке. Ниже приведены данные о составе осадка, образующегося при окислении трансформаторного масла ТКп при разной напряженности электрического поля [27]  [c.52]

    Большое влияние на эксплуатационные свойства нефтяных масел оказывает присутствующая в них вода. В нефтяных маслах влага может существовать в разных видах. Некоторое количество влаги растворено в масле, причем предельная растворимость воды в масле значительно меняется в зависимости от внешних условий например, в трансформаторном масле при 5°С растворяется 0,01% (масс.) воды, а при 75 °С в десять раз больше. Остальная влага первоначально находится в масле в состоянии эмульсии, дисперсность и стабильность которой зависят от физико-химических свойств масла. Эмульгированная вода может частично переходить в растворенную и обратно при изменении температуры и давления. С течением времени часть эмульгированной влаги может отстояться и образовать в резервуарах, масляных баках и т. п. подтоварную воду. Кроме того, вода может быть в масле в химически связанном состоянии, т. е. вступать в реакции гидратации с компонентами масла. При недостаточной гидролитической стабильности масла вода может вступать с ним в иные реакции, сопровождающиеся образованием кислот, щелочей и других веществ, способных существенно ухудшать свойства масла. [c.68]

    Другой метод электрообезвоживания масел основан на использовании неоднородного электрического поля, в котором капли воды перемещаются в нанравлении градиента напряженности поля [65]. Перемещение капель происходит вследствие неодинаковой диэлектрической проницаемости воды и масла и, следовательно, разной их поляризуемости. Силы, действующие на капли водьг можно определить по формуле (7.26). Этот метод, не нашедший еще широкого применения, способен обеспечить гораздо более глубокое обезвоживание нефтепродуктов, чем методы, основанные на слиянии поляризованных капель, когда при достижении достаточно низких концентраций воды в масле (менее 0,1%) расстояния между каплями становятся столь значительными, что их укрупнение затрудняется, [c.176]


    Кроме визуального метода определения воды в масле существует качественный метод, когда пробирку с маслом нагревают на масляной бане до 130—150°С. Потрескивание в пробирке свидетельствует о наличии воды в масле. [c.295]

    Полуколичественный контроль содержания загрязнений и воды в маслах непосредственно при заправке техники осуществляют с помощью прибора ПОЗ-Т, разработанного для определения загрязненности и обводненности авиационных топлив, Принцип работы прибо- [c.295]

    Эмульгаторы (emulsifiers). Эти соединения понижают поверхностную энергию жидкостей, вследствие чего вода в масле образует стойкую эмульсию и не выделяется в отдельный слой. Эмульгаторами служат детергенты. [c.33]

    Образование обычных лиофобных эмульсий происходит не только при механическом воздействии на систему, но и при действии на каплю силы, способствующей уменьшению прочности стабилизирующей оболочки так, под действием электрического поля высокого напряжения наряду с деэмульгированием происходит диспергирование воды в масле. [c.15]

    Электрофизические показатели изоляционных масел (tg6, проводимость и пробивное напряжение) определяются в значительной степени содержанием воды в масле и ее состоянием. [c.533]

    Интенсивность коррозии металла подшипника зависит от ряда факторов, из которых наибольшее значение имеют противоокисли-тельная устойчивость масла и характер продуктов окисления, продолжительность соприкосновения металла с коррозионно-агрессивными продуктами в масле, температура масла, нагрузка на подшипник, наличие воды в масле. Кроме того, имеют значение такие факторы, как свойства применяемого топлива, вентиляция картера и др. Для предотвращения коррозии подшипников применяются специальные антикоррозионные присадки. Испытание на коррозионность проводят для оценки коррозионных свойств базовых масел и антикоррозионной эффективности присадок по отношению к свинцу, являющемуся важной составной частью большинства современных антифрикционных сплавов. [c.215]

    Лабораторнымп исследованиями на двигателе типа К-558 и продолжительными опытами в эксплуатационных условиях на теплоходе с дизелем типа 61 275 В при испарительном охлаждении воздуха получены следую-шие основные результаты при относительном расходе воды на испарительное охлаждение воздуха С /Оа= =0,9—1,1% износ деталей цилиндро-поршневой группы снизился на 10—15%, а скорость старения картерного масла оставалась примерно такой же, как и в случае работы дизеля без впрыска воды при относительном расходе воды на испарительное охлаждение, равном 2%, износ цилиндровых втулок увеличился на 12—15%, а скорость старения масла возросла на 5—7%, хотя воды в масле в обоих случаях испытаний не обнаружено. Можно предполагать, что при увеличении относительного расхода воды на испарительное охлаждение наблюдалась большая неполнота испарения воды, поэтому режим смазки деталей цилиндро-поршневой группы был нарушен, что привело к ускоренному изнашиванию деталей двигателя [129]. [c.58]

    В целях охлаждения и для изоляции трансформаторы иногда опускаются в минеральное масло, для чего пригодны легкие и подвижные сорта их, типа веретенного. Применяемые для этой цели масла должны удовлетворять ряду не совсем обычных условий, почему рассмотрение их вынесено в. особую главу. Прежде всего требуется, чтобы масла были совершенно сухими. Так как трансформаторное масло испытывается на пробиваемость электрической искрой, самые незначительные следы воды могут быть вредны. Перед таким испытанием масло фильтруется только через фильтр, долго и хорошо высушенный в эксикаторе, над серной кислотой или хлористым кальцием. Воду в трансформаторных маслах невозможно определить точно, пользуясь обычными методами, поэтому заслуживают внимания только те, которые дают совершенно точные "цифры, хотя бы и ценой некоторого усложнения способ Родмана, см. в главе о нефти). Кроме воды в масле не должно быть также каких бы то ни было взвешенных чайтпц, не исключая обрывков или волокон фильтра, а также, что само собой разумеется, кислот. Определение всех этих примесей производится по обычным методам, и здесь может быть опущено. Довольно важным моментом является температура вспышки и вязкость. Первая имеет значение в случаях искрового разряда, при порче, напр., изоляции. Надо заметить, однако, что опаспость эта преувеличена и влечет за собой слишком строгие нормы, сильно суживающие область пригодных для трансформаторов продуктов. Германские условия предусматривают максимальную температуру масла в трансформаторах [c.302]

    Химическое взаимодействие с водой происходит при использовании гидридкальциевого лабораторного метода. Он основан на измерении количества водорода, выделяющегося при реакции между гидридом кальция и содержащейся в масле водой (как эмульгированной в масле, так и растворенной в нем). Прибор, предназначенный для определения содержания воды в масле этим методом, позволяет проводить анализы с довольно высокой точностью, однако метод очень трудоемок. Дополнительные осложнения возникают при обработке результатов анализа с целью определения содержания в масле эмульгированной воды в этом случае надо иметь график растворимости воды в данной партии масла при разных температурах, а построение такого графика связано с затратами времени. [c.37]

    Нефелометрический метод, основанный на сравнении прозрачности обводненного и обезвоженного эталонного масла, применим при равномерном диспергировании воды в масле, так как в противном случае возможны искажения вследствие неодинакового светорассеяния из-за полидисперсности микрокапель воды. Поэтому в приборах, основанных на указанном принципе, имеется эмульгатор для создания монодисперсной эмульсии воды в масле. Измерения проводят при помощи фотоэлементов, собранных по мостовой схеме сила тока пропорциональ на разности освещенностей рабочей и эталонной камер [c.38]

    Ралф, Керл и Тауелл опубликовали данные измерений частоты коалесценции в эмульсиях масло в воде и вода в масле в резервуарах с различными условиями перемешивания. Среднее время между 7 двумя коалесценцпями уменьшается с увеличением объемной доли дисперсной фазы и скорости вращения мешалки. Величина этого времени колеблется от 5 до 500 сек, на нее существенно влияет перенос вещества при химической реакции и воздействие [c.105]

    Исследовано влияние воды в масле на противоизносное действие моющих присадок [83]. Установлено, что присутствие воды в масле, содержащем присадку MA K, практически не сказывается на износе шаров пар трения вода повышает противоизносные свойства присадки БФКу, но снижает эффективность противоиэ-носного действия высокощелочного сульфоната кальция. Вода влияет на противоизносные свойства масла в случае, если изменяется характер поверхностных слоев, образуемых молекулами масла на металле, а это может быть связано с гидролизом присадок вследствие уменьшения их щелочности. [c.100]

    На противоизносные свойства присадок оказывает влияние и вода, накапливающаяся в маслах с присадками при длительном хранении или эксплуатации [139., 140]. Наиболее стабильны в присутствии воды серусодержащие присадки ОТП, Л3-23к, АБС и ДФ-11. Наличие воды в масле с присадками приводит к снижению нагрузки сваривания, что связано с так называемым водородным охрупчиванием поверхностей трения [141, с. 111]. [c.134]

    При смешении воды с мазутом образуются гидрофобные эмульсии типа вода в масле . Чем выше дисперсность эмульсии, тем она устойчивее. В свою очередь дисперсность эмульспи зависит от вязкости и плотности мазута, степени перемешивания воды с ним и от количества п характера стабилизаторов эмульсии (эмульгаторов). [c.257]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода в маслах: [c.36]    [c.303]    [c.304]    [c.337]    [c.435]    [c.94]    [c.170]    [c.23]    [c.38]    [c.45]    [c.70]    [c.144]    [c.175]    [c.61]   
Смазочные материалы на железнодорожном транспорте (1985) -- [ c.0 ]

Масла и консистентные смазки (1957) -- [ c.11 , c.13 , c.15 , c.17 , c.158 , c.183 , c.192 , c.193 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Антикоррозионные присадки к моторным маслам, топливам, консистентным смазкам и системам нефтепродукт — вода

Аппараты для промывки масла водой

Баббит, коррозионная стойкость морской воде в смазочных маслах

Биологические вещества на поверхности раздела масло вода

В то же время обрабатывать смолу водопроводной водой нецелесообразно, так как при этом содержание нейтральных масел в фенолах составляет

Взаимодействие холодильных агентов со смазочными маслами - и водой

Виноградова И. Э., Носов М. И., Исследование эмульгируемости масел и срабатываемости присадок при контакте с водой

Влияние воды, содержащейся в маслах и гидравлических жидкостях, на работу двигателей, механизмов и оборудования

Вода в маслах авиационных

Вода в маслах базовых

Вода в маслах вакуумных

Вода в маслах висциновых

Вода в маслах гипоидных передач

Вода в маслах дизельных

Вода в маслах для гидропередач тепловозов

Вода в маслах индустриальных

Вода в маслах карбюраторных двигателе

Вода в маслах моторных

Вода в маслах осевых

Вода в маслах приборных

Вода в маслах трансмиссионных

Вода в маслах трансформаторных

Вода в маслах турбинных

Вода в маслах холодильных машин

Вода в маслах цилиндровых

Вода в маслах часовых

Вода в хладонах и холодильных маслах

Вода влияние ее на пиролиз минеральных масел

Вода определение масла

Вода, влияние масла

Вода, влияние масла естественная, действие на металлы

Дербышева Е. К-, Михеева Э. П., Каеасов В. М. Оценка метода определения содержания масел в сточных водах коксохимического производства

Извлечение кислых масел водой

Качественный метод определения воды в маслах

Колориметрический метод определения содержания фенола в сточных водах и маслах методом нитрации

Конденсация паров масла и воды

Коррозия в системе масло—вода

Масла в воде

Масла в воде

Масла содержание в воде для питания котлов

Масла содержание воды, золы и механических примесей

Масла, определение воды

Метод для эмульсий масел в воде

Механизм взаимодействия нитрованных масел и воды

Минеральных маслах морской воде

Минеральных маслах природных водах

Минеральных маслах сточных водах

Монослои на поверхностях раздела масло вода

Нагревание минеральными маслами. Нагревание перегретой водой Нагревание органическими теплоносителями. Нагревание расплавленными солями. Нагревание ртутью и жидкими металлами. Нагревание электрическим током

Определение времени жизни капель на поверхности раздела масло — вода (по П. А. Ребиндеру и Е. К. Венстрем)

Определение минеральных масел в воде методом спектрофотометрии

Определение нефтяных и каменноугольных масел в водах

Определение стойкости покрытий к действию воды, масла, бензина, растворов солей

Опыт 3. Наблюдение шарообразной формы капли подсолнечного масла, утяжеленного хлороформом, в воде (опыт Плато)

Очистка воды коагулянтами масел

Пленки на поверхности раздела масло—вода

Поверхности масло вода, потенциал

Подача в блок промывной воды, масла (промывного и транспортного) и газа. Аварийные линии

Подкрашивание воды масла

Подсмольная вода, коррозионностойкие по отношению к ней материалы коррозия под действием смазочных масел

Получение разбавленных эмульсий различных масел в воде по методу замены растворителя

Попадание воды в масло при работе двигателя на холостом ходу

Прибор для определения воды в масла

Процесс смешения при промывке масла водой

Размол готового цианамида, обработка водой и маслом

Распределение компонентов во фракции метанол масло вода

Растворимость воды в изоляционных маслах и влияние-ее надиэлектрические свойства масел

Растворимость воды и газов в трансформаторном масле

Растительные масла сточные воды и газовые выбросы

Результаты испытания лабиринтного насоса на масле и на воде с песком

С ы р к и н, Ф. А. Ч е г о д а е в, Б. В. К л и м е н о к. Поверхностная активность и влияние на коалесценцию капель масла в воде смолистых веществ дизельной фракции арланской нефти

Свойства пленок эмульгатора на поверхностях раздела масло — вода

Системы масло-, водо- и электроснабжения КС

Смесь масла и воды

Содержание масла в конденсированной воде паровых котлов

Спектрофотометрический метод определения пигмента кадмиевого желтого в воде и подсолнечном масле

Сточные воды от производства масел

Схема в системе масло—ПАВ—вода—металл

Трехкомпонентные системы (вода-амфифил-масло)

Фенолы в сточных водах, определени смоляных маслах, определение

Циркуляция масла и воды

Экстракционные методы для определения воды в маслах

Электрофорез шариков масла в воде

Эмульгаторы масло—вода

Эмульсия вода-масло

Эмульсия воды в масле



© 2025 chem21.info Реклама на сайте