Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Агломерация

Газ — капли жидкости распылители, скрубберы, сушилки, абсорбционные аппараты, камеры сгорания агломерация, загрязнение воздуха газовое охлаждение, испарение, перекачка криогенных жидкостей.  [c.15]

Броуновское движение, коагуляция и агломерация  [c.264]

В работе [78] сообщалось, что частицы окиси алюминия в продуктах истечения из ракетного двигателя являются в основном сферическими со средним диаметром мк среднемассовый диаметр частиц составлял 2—3 мк. Имеется ограниченное количество данных, подтверждающих, что конденсированные частицы в камере ракетного двигателя существенно мельче, чем за срезом сопла, что, по-видимому, связано с конденсацией или агломерацией в сопле. Теоретический метод расчета распределения по размерам частиц окиси алюминия в продуктах истечения из сопла ракетного двигателя предложен в работе [215].  [c.325]


Абляция 40, 370 Агломерация частиц 267 Адгезия твердых частиц на твердой поверхности 267, 480 Адиабатическое течение без трения 286  [c.526]

Вероятность столкновения и агломерации капель невелика из-за весьма малой их объемной концентрации в потоке газа. Точно так же невелика и вероятность дробления капель в потоке в связи с малыми размерами капель и небольшими скоростями потока газа. Следовательно, практически влиянием обоих этих факторов можно пренебречь (за исключением, может быть, редко встречающихся в технических аппаратах случаев очень высокого влагосодержания потока или работы таких аппаратов в околокритической области давлений).  [c.282]

Следует отметить важную особенность, связанную с образованием крупных городских агломераций, позволяющую (с приемлемым радиусом теплоснабжения) сооружать источники теплоты большой мощности (особенно на ядерном горючем) для обеспечения теплотой всех городов в пределах рассматриваемой, агломерации. В значительной мере такие агломерации будут образовываться в европейской части СССР. В целом следует ожидать повышения доли городов с тепловой нагрузкой 1500 МВт (т) и выше от 50% в 1980 г. до 62% на перспективу.  [c.110]

Рост концентрации тепловых нагрузок (табл. 6.1) и образование крупных городских агломераций.  [c.111]

Комплексные схемы энергоснабжения крупных городских агломераций. Как уже отмечалось, образование городских агломераций, особенно в европейской части СССР, является одной из характерных особенностей рассматриваемой перспективы, приводящей к значительной концентрации электрических и тепловых нагрузок и требующей разработки комплексных схем энергоснабжения. В таких схемах должны оптимальным образом сочетаться источники электро-И теплоснабжения на органическом и ядерном горючем с учетом целесообразной степени концентрации их мощности и совместных ре-  [c.123]

Рассматривавшаяся агломерация в СССР состоит из 38 центров теплопотребления с суммарной нагрузкой 29 тыс. МВт. Для покрытия тепловой нагрузки могут быть использованы существующие районные котельные (РК) на газе или сооружены A T. В случае применения A T котельные на газе переводятся на работу в пиковый режим или же покрывают полностью тепловую нагрузку отдельных районов. Требовалось определить а) число и производительность A T  [c.124]

Рис. 6.9. Избыточная схема теплоснабжения промышленной агломерации. Рис. 6.9. Избыточная <a href="/info/493778">схема теплоснабжения</a> промышленной агломерации.

Серьезный недостаток кипящего слоя — агломерация и спекание мелких частиц при высоких температурах, вследствие чего иногда приходится идти иа понижение температуры процесса, т. е. на значительное снижение его интенсивности. Однако эти и некоторые другие врожден-  [c.86]

При термической обработке циклически деформированного поли-кристаллического никеля, начиная от определенного количества циклов, исчезает только часть вызванного вакансиями добавочного сопротивления, что позволяет судить об образовании скоплений вакансий [3]. Измерение добавочного электрического сопротивления в процессе одного цикла деформации вместе со специальной термической обработкой могло бы дать сведения об агломерации вакансий.  [c.171]

Отмечена [104] разница в поведении частиц синтетического и природного алмаза. Порошки синтетического алмаза, размер частиц которых находится в пределах от 0,1 до 30 мкм, содержащие микроскопические включения металла, проявляют электрические и магнитные свойства, в то время как природный алмаз проявляет только электрические свойства. Предполагается адсорбция ионов водорода и никеля, придающих частицам алмаза положительный заряд. При удалении металлических включений в алмазе обработкой в соляной кислоте и последующей промывкой в растворе карбоната натрия предотвращается агломерация частиц.  [c.57]

В Японии и Великобритании рост крупных городских агломераций замедлился, но наблюдается приток мигрантов в менее крупные города. Примером массовых миграций может также служить быстрый приток населения в Калифорнию (США). Опыт Калифорнии— пример быстрого роста энергопотребления для рекреационных нужд населения по мере увеличения производительности труда и роста возможностей для досуга.  [c.265]

В металлургическом производстве находит применение ряд машин, предназначенных для спекания рудной мелочи в куски с одновременным выгоранием вредных примесей, содержащихся в руде (например, серы). Процесс этот называется агломерацией, а машины агломерационными.  [c.315]

Оборудование агломерационного корпуса сосредоточено в нескольких отделениях и в несколько ярусов. Основными монтажными механизмами в отделении агломерации служат мостовой кран А, движущийся поперек здания над головной частью спека-тельных машин и имеющий выход в монтажную шахту, и тель-  [c.517]

Тугоплавкий металл рений применяется для создания тонкопленочных резисторов с высоким удельным поверхностным сопротивлением (до 10 Ом/а). Резистивные пленки рения находятся в стадии агломерации, в которой добавочное сопротивление появляется вследствие конечного расстояния между частицами пленки. Тугоплавкость рения позволяет использовать его даже при толщинах порядка 4 нм. Пленки получаются чаще всего посредством электронно-лучевого разогрева гранул рения в вакууме I ч-бПО Па. Осаждение пленок осуществляется при температуре подложки порядка 350°С. Пленки рения нуждаются в защите от воздействия атмосферы, поэтому их обычно покрывают защитным диэлектрическим слоем моноокиси или окиси кремния. Анализ характеристик резистивных пленок рения с удельным поверхностным сопро-  [c.435]

Эмиссия SO2 из топок кипящего слоя регулируется, как было показано выше, реакцией СаО и некоторых других оксидов металлов с SO2. При сжигании высокосернистых топлив обычно используются присадки известняка и доломита. Однако многие топлива содержат в минеральной части щелочи, которые также участвуют в связывании SOj и наряду с этим способствуют образованию агломератов, особенно угли с высоким содержанием Na (превышающим 0,3%). Поэтому присутствие Na в золе топлива, с одной стороны, повышает степень связывания SO2, а с другой - ухудшает работу топки из-за возможности появления агломератов, прекращающих ожижение слоя. Свойство золы улавливать серу (и способствовать агломерации) определяется также и отношением Si/Na, содержащихся в золе топлива.  [c.335]

С целью сохранения тонкого распыла при больших единичных мощностях на Невском машиностроительном заводе применительно к газовым турбинам была разработана многосопловая форсунка [Л. 5-5]. Специальных исследований взаимодействия пересекающихся потоков не производилось, однако по мнению ряда авторов агломерация капелек мало вероятна.  [c.136]

В отдельных случаях равномерность тепловой обработки сырьевых материалов и изделий достигается запрессовкой мелко раздробленного топлива в сырьевые материалы, где оно сгорает, обусловливая равномерное повышение температуры во всем объеме материала (агломерация руд, концентратов, вспучивание глин, обжиг керамических камней и т. п.).  [c.47]


Окускованис производят для переработки концентратов, полученных после обогаи1еиия, в кусковые материалы необходимых размеров. Применяют два способа окускования агломерацию и окатывание.  [c.23]

При просеивании по стандарту АЗТМ ) используют сита, спецификация которых в соответствии с но.меро.м сита, размеро.м и допуском отверстий приведена в табл. 1.1. Эта серия сит была установлена Национа.тьны.м бюро стандартов США [138]. Очевидно, что если некоторая часть порошка проходит через сито Л 70, но задерживается ситом 80, то размер частиц заключен в диапазоне от 177 до 210 лгк, включая некоторые слипшиеся частицы крупнее 210 мк, если они и.меются вообще, и более ме.л-кие частицы пыли, прилипшие к ситу. Агломерация пыли зависит также от влажности, э.лектрического заряда и состояния повер.х-ности.  [c.18]

Агломерация мелких частиц происходит также вследствие реакции и тепловых эффектов. Размеры частиц окислителя (перхлорат аммония и полибутадиенакриловая кйслота) в твердом топливе для ракетных двигателей влияют на скорость агломерации металлических добавок (таких, как алюминий). Повинелли [6131 показал, что при среднем радиусе частиц алюлшния 2,2 мк на поверхности горящего топлива не происходит агломерации, если радиус частиц окислителя больше 21 мк.  [c.267]

Другим примером процесса агломерации является адгезия твердых частиц на твердой поверхности. Показано [1291, что на адгезию влияют такие факторы, как силы Лондона — Ван-дер-Ваальса, влажность, качество поверхности, изменение проходного сечения канала, время контакта, статическое электричество, вязкие свойства покрытия, температура и т. д. Многими авторами, в том числе Бредли [68, 691, рассматриваются силы Лондона — Ван-дер-Ваальса между частицами, а также между частицей и поверхностью. Влияние влажности изучалось на примере небольшого содержания жидкости между поверхностями [661. Влияние п.лощади контакта, размеров и формы частиц исследовалось в работе [4261. Время, требуемое для полной адгезии, определялось в работе [661. Визуально нетрудно убедиться в том, что адгезия и силы Лондона — Ван-дер-Ваальса имеют электрическую природу. Этот вопрос будет рассмотрен в гл. 10.  [c.267]

Особый интерес представляет возможность рафинирования порошков на последней стадии получения конденсаторного порошка после термообработки, проводимой с целью их агломерации. Благодаря лучшей газопронидаемости эффективность удаления кислорода из такого порошка повышается.  [c.74]

Появление кристаллов в объеме приводит в результате их агломерации (слипания) к образованию частиц, носящих название ш л а-м а. Осаждаясь на поверхности нагрева, эти частицы вызывают вторичный процесс накипеоб разования, авязанный с появлением отложений.  [c.372]

Систематизирован обширный материал по термодинамике высокотемпературных реакций, физико-химическим свойствам металлов н сплавов, жидких стекол, шлаков и штейнов. Описаны наиболее важные физико-химические процессы, происходящие при производст-ве чугуна и стали, восстановлении руд и агломерации, а также высокотемпературная коррозия. Рассмотрены вопросы гетерогенного фазового равновесия, кинетики межфазных реакций, образования и роста зародыйей, тепло- и массопереноса и др.  [c.5]

Следует отметить, что в процессе решения наряду с выбором структуры источников теплоты определялись оптимальные параметры (диаметры) магистральных тепловых сетей и затраты в них, соответствующие этим параметрам. На основании вынолнепных расчетов выявлена эффективность использования каждой из A T, что позволило провести их ранжировку. Оказалось, что наибольшее увеличение затрат в систему теплоснабжения происходит при исключении АСТ-6 (см. табл. 6.3). Следовательно, из всех A T она является наиболее эффективной. Далее по степени эффективности идут АСТ-4, АСТ-2 и АСТ-1. Наименее эффективными являются АСТ-3 и АСТ-5. Таким образом, для рассматриваемой агломерации оптимальными оказываются пять A T, производительность которых в силу местных условий существенно различается между собой.  [c.125]

В качестве адатернатпвных источников теплоснабжения в расчетах рассматривались котельные на органическом и ядерном горючем. Для выбора окончательного варианта структуры источников теплоты и в целом схемы теплоснабжения для рассматриваемой агломерации их необходимо сравнить с другими, прежде всего с АТЭЦ (ввиду значительной тепловой нагрузки, покрываемой в данном случае от A T).  [c.126]

В настоящее время система теплоснабжения городов данной агломерации, показанная на рис. 6.11, состоит из локальных районных систем, включающих ТЭС и котельную, потребляющих каменный уголь. Анализ существующих энергоисточников (с учетом их реконструкции, вывода из эксплуатации отработавшего свой срок службы оборудования и др.) и роста тепловых нагрузок Остравско-Карвинского района показал, что начиная с 1995 г. будет наблюдаться ощутимый дефицит тепловых мощностей. Все это и ряд других факторов создают предпосылки для строительства в этом районе нового крупного источника теплоты — ТЭЦ, АТЭЦ или A T. Слоншые условия  [c.127]

При экспериментальном исследовании усталостных явлений наблюдаются возникновение, агломерация и аннигиляция точечных дефектов. Измерением электрического сопротивления в различных точках механической кривой гистерезиса найдено обусловленное деформацией дополнительное сопротивление в состоянии разгрузки. Кривые дополнительного сопротивления изменяются качественно с количеством циклов. При небольшом количестве циклов N = 200 и бд = 3 10—3 результирующая кривая пересекается при вр = о, а при высоком количестве циклов N 500 при вр = а для обоих полуциклов появляются разные значения сопротивления. Первый тип кривой в основном можно объяснить измерением плотности дислокации в областях низкой дислокационной концентрации, а за второй тип преимущественно отвечают вакансии и вакан-сионные скопления.  [c.427]

Вода и некоторые электролиты могут реагировать с частицами или способствовать их агломерации, поэтому имеются определенные рекомендации для подбора сред в первую очередь жидкость должна иметь высокую энергию смачивания. Для достижения такой энергии к выбранной жидкости иногда добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ) с минимальной концентрацией, достаточной для образования монослоя на поверхности частиц. Подбор седиментационной жидкости производят опытным путем наиболее подходящей является та, в которой достигается максимальная оптическая плотность суспензии. Хорошая смачиваемость порошка жидкостью (капля ее быстро впитывается порошком) позволяет определять и концентрации ПАВ (для водных растворов чаще всего применяют пирофосфат или метафосфат натрия). Влияние различных пептизаторов на кажущиеся размеры частиц можш просле Дить по рис. 4.  [c.24]


При затруднении определения минимальных размеров высокодисперсных частиц вследствие их клониости к агломерации используют диспергирующие жидкости органические или водные растворы ПАВ. Высокая степень диспергирования (выявление истинных размеров)  [c.25]

Гурь1 композиций Ni — оксиды до 1400 "С оказывает корунд [131]. При электронно-микроскопическом изучении на просвет его тонких пленок, осажденных из электролита Уоттса, были показаны высокая плотность дислокаций и ограничение двойяикования и роста кристаллов частицами. Частицы АЬОз находятся как в зернах, так и а границах между ними. Оптимальная термическая стойкость могла быть достигнута, если частицы в матрице были бы дискретными. Однако столь диспергированные частицы подвергаются агломерации в суопеязни и в матрице, особенно при 1000—1400 °С.  [c.117]

Мелкие частицы, например Ti02 ( 1 мкм), склонны к агломерации, и при редком взбалтывании суспензии покрытие захватывает крупные агломераты. При частом  [c.243]

Процесс агломерации весьма чувствителен к наличию примесей, даже незначительное количество которых резко увеличивает р, соответствующее переходу к снарядному режиму [5.2]. В то же время следует отметить, что неустойчивая работа центров парообразования может приводить к увеличению пузырей при сокращении числа центров и более раннему переходу к снарядндму режиму. Как указывалось в гл. 4, при кипении четырехоКиси азота эти явления четко выражены в связи с неизбежным наличием примесей HNO3, Н О и т. д. происходит агломерация пузырьков и имеет место неустойчивость работы центров парообразования. Оба эти процесса неизбежно должны отразиться на границе перехода от пузырькового режима. Однако в настоящее время количественно оценить влияние этих двух противоположно действующих факторов не представляется возможным.  [c.123]

Коэффициент отфильтровывания в магнитных сепараторах зависит от скорости течения жидкости. Приведенные на рис. 125, б данные определены из условия равномерного распределения частиц осадка в минеральном масле, проходящем мимо постоянного магнита. Вследствие эффекта агломерации небольших частиц под действием магнитного поля фактический коэффициент отфильтровывания при данных скоростях потока может оказаться более высоким. На рис. 125, в показаны результаты исследований [60] по определению влияния вязкости рабочей жидкости на эффективность работы магнитного сепаратора в сопоставлении с механическим фильтрующим элементом. На графике кривая А характе-  [c.232]

В описываемый период металлурги все большее внимание стали уделять подготовке к плавке основного материала доменного производства — железной руды. Уже издавна использовали такие процессы, как дробление крупнокусковых руд, их обжиг и промывку. Помимо этого, в конце XIX в. начали применять окусковывание мелких и пылеватых руд методом брикетирования, а также сортировку железной руды по крупности кусков и химическому составу. В начале XX в. в производстве внедряется процесс агломерации, заключающийся в окусковывании мелких руд и колошниковой пыли, которые спекали в специальных агломерационных устройствах.  [c.109]


Смотреть страницы где упоминается термин Агломерация : [c.29]    [c.23]    [c.296]    [c.408]    [c.526]    [c.124]    [c.125]    [c.171]    [c.175]    [c.197]    [c.123]    [c.12]    [c.104]   
Металлургия черных металлов (1986) -- [ c.32 ]

Производство ферросплавов (1985) -- [ c.16 , c.29 , c.30 , c.134 , c.138 , c.143 ]

Металлургия цветных металлов (1985) -- [ c.0 ]

Технология конструированных материалов (1977) -- [ c.34 ]

Технология металлов Издание 2 (1979) -- [ c.25 ]

Технология металлов и конструкционные материалы Издание 2 (1989) -- [ c.45 ]

Металловедение и технология металлов (1988) -- [ c.14 ]

Техническая энциклопедия том 21 (1933) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Агломерация (см. спекание)

Агломерация концентратов свинцовых

Агломерация определение

Агломерация руд никелевых

Агломерация руды

Агломерация цинковых

Агломерация частиц

Броуновское движение коагуляция и агломерация

Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг, агломерация, извлечение металлов и сплавов

Спекание (агломерация) бокситов

Спекание (агломерация) концентратов свинцовых

Спекание (агломерация) руд железных

Технологическая схема агломерации марганцевых

Шихта для агломерации



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте