Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Очистка электрическая

Очистка жидких диэлектриков, в частности масел, от примесей заметно повышает электрическую прочность. Так, например, неочищенное трансформаторное масло имеет 4 МВ/м после тщательной очистки электрическая прочность масла повышается до 20—25 МВ/м.  [c.66]

Электрофильтр. Одним из лучших способов очистки газа от смол является электрическая очистка. Электрическое поле высокого напряжения (50000 — 60000 в) весьма эффективно воздействует на смоляной туман. В этом поле взвешенные частички смолы приобретают заряд, вследствие чего перемеш,аются от одноименно заряженного электрода к противоположно заряженному, на котором и оседают.  [c.449]


Весьма эффективна очистка электрической аппаратуры электровозов и экскаваторов (щеткодержателей, изоляторов, сопротивлений и др.) в пескоструйных камерах. Этот способ характеризуется большой тщательностью очистки, высокой производительностью процесса, в 15—20 раз превосходящей производительность ручной очистки, при простоте и дешевизне пескоструйной установки.  [c.428]

Очистка жидких диэлектриков, в частности масел, от примесей заметно повышает электрическую прочность. Так, например, неочищенное трансформаторное масло имеет пр 4 кв мм после тщательной очистки электрическая прочность масла повышается до 20—25 кв мм. Влияние примесей сказывается и при пробое жидких диэлектриков импульсами.  [c.87]

При использовании для очистки внутренней поверхности ручного механизированного инструмента с электроприводом следует помнить, что его неправильная, эксплуатация может вызвать поражение электротоком. Поэтому инструмент должен питаться напряжением, не превышающим 36 в, а рабочее помещение должно быть сухим с нормальной влажностью воздуха, изолирующими подстилками и т. п. Кроме того, необходимо постоянно контролировать исправное состояние токоподводящего кабеля и заземление корпуса инструмента. Недопустимо применение мокрой очистки электрическим инструментом с подачей к нему растворов из шланга. В этих случаях электрический инструмент должен быть заменен на пневматический.  [c.140]

Очистка электрическим инструментом. Применяемый для механической очистки электрифицированный инструмент имеет большое количество разновидностей, отличающихся по своей конструкции. Рабочей частью в таком инструменте обычно являются стальные щетки или специальные шайбы, на которые накладывается шлифующий материал. В зависимости от характера загрязнений, а также от формы и величины обрабатываемой поверхности рабочие органы могут быть различны. При удалении пыли, грязи и ржавчины с поверхности металлических необработанных изделий с успехом могут применяться круглые стальные щетки. При снятии легкой ржавчины с обработанных металлических поверхностей или с поверхности тонкостенных изделий следует употреблять круглые шайбы, на поверхности которых укрепляют наждачную шкурку или намазывают наждачный порошок. Круглые стальные щетки и шайбы надеваются непосредственно на вал электромотора либо на специальный наконечник  [c.110]

Средство для очистки электрических  [c.12]

При сварке неплавящимся электродом на переменном токе сочетаются преимущества дуги на прямой и обратной полярностях. Однако асимметрия электрических свойств дуги, обусловленная ее меньшей электрической проводимостью при обратной полярности по сравнению с прямой, приводит к ряду нежелательных явлений. В результате выпрямляющей способности дуги появляется постоянная составляющая тока прямой полярности. В этих условиях дуга горит неустойчиво, ухудшается очистка поверхности сварочной ванны от тугоплавких оксидов и нарушается процесс формирования шва. Поэтому для питания дуги в аргоне переменным током при-  [c.196]


Для механической очистки применяются дробеструйные аппараты, пневматические молотки, электрические и пневматические шлифовальные машины, механические щетки и др.  [c.525]

Все перечисленные обстоятельства приводят в итоге к существенному снижению эффективности очистки дымовых газов, как это было показано в первом примере. Кроме того, неравномерность распределения пыли по сечению ухудшает работу электрофильтров вообще, увеличивая неустойчивость их электрических характеристик и возможность залипания пылью поверхностей в тех зонах, через которые проходит газ, содержащий более мелкие фракции.  [c.265]

Из-за массивности зондов только один из них (электрический, трубку Пито или термопару) можно использовать во время каждого опыта. Необходима частая очистка экспериментальной системы от накапливающихся на поверхностях распыленных плазмой твердых частиц [288].  [c.458]

Специальной физической и химической очисткой можно довести р неполярных жидкостей до 10 — 10 8 Ом-м, а пр —до 140—260 МВ/м [21]. В табл. 23.10 представлена зависимость электрической прочности Е р от Ег для высокочистых жидких диэлектриков, применяемых в качестве растворителей и для других целей.  [c.549]

Законы электрогидродинамики лежат в основе различных способов электрического обогащения и разделения полезных ископаемых, электрофильтров очистки газов и пр.  [c.389]

К химическим методам очистки близко стоит электролитический метод. Сущность этого метода заключается в том, что через сточную воду пропускают постоянный электрический ток. Образующиеся при этом ионы электролитов, находящихся в растворе и самой воде, направляются соответственно к аноду и катоду и,  [c.342]

Полупроводники высокой степени очистки при не слишком низких температурах обладают собственной электрической проводимостью сг,. Поскольку в собственном полупроводнике концентрации свободных электронов и дырок равны (п = р = п ), (3.31) можно переписать в виде  [c.63]

Зарастание канала сказывается на электрическом режиме лишь после того, как его размер в свету d. (рис. 15-8) становится приблизительно равным глубине проникновения тока, которая для расплавленного алюминия при частоте 50 Гц равна. 3,5 см. Поэтому /Ы1Я того чтобы очистку каналов производить возможно реже, принимают ( 2 =6- 10 см. Для горизонтального участка, очищать который особенно затруднительно, размер = (1Д- 1.5) da. Вертикальные участки каналов очищают в среднем один раз в смену, а горизонтальные участки — один раз в сутки.  [c.277]

Выбранные отрезки платиновой и платинородиевой проволок, лишенные узлов, резких сгибов и других неровностей, кипятят в 50%-ном растворе соляной кислоты и после этого несколько раз кипятят и промывают в дистиллированной воде. После такой очистки к проволокам не прикасаются руками, а берут проволоку ватой, смоченной в этиловом спирте. Далее проволоки предварительно отжигают в течение 2 ч, пропуская по ним электрический ток так, чтобы проволоки нагрелись в воздухе до красного каления. После этого проводят сварку горячего спая постоянным током, причем положительным электродом должна быть термопара, а отрицательным — угольный стержень.  [c.104]

Электрические вибраторы не позволяют повысить частоту колебаний выше 50 Гц, что оказывается недостаточным для разрушения связанных прочных отложений, образующихся на трубах при сжигании канско-ачинских углей, сланцев, фрезерного торфа и др. В этом случае целесообразнее пневматические генераторы колебаний, например ВПН-69. Они обеспечивают частоту колебаний до 1500 Гц и более широкий диапазон ее изменения. Применение мембранных змеевиковых поверхностей значительно упрощает использование вибрационного способа очистки.  [c.143]

При прохождении постоянного тока через загрязненные жидкие диэлектрики наблюдается спад тока с течением времени, сопровождающийся явлением электрической очистки. Эта очистка объясняется тем, что ионы примесей и всевозможные другие загрязнения переносятся электрическим полем на электроды, где и нейтрализуются, оставаясь вблизи последних, Из зоны электродов эти продукты могут быть легко удалены. Однако таким путем трудно очищать большие массы жидкостей. Электропроводность жидкого диэлектрика, не имеющего никаких примесей и загрязнений, ионная. Она определяется переносом электрическим полем ионов, образовавшихся вследствие частичной диссоциации молекул самой жидкости. Степень диссоциации молекул жидкого диэлектрика мала и зависит от структуры неполярные молекулы менее подвержены диссоциации, чем полярные. Поэтому, как правило, меньшую электрическую  [c.46]


Масла, побывавшие в эксплуатации, подвергаются регенерации. Влага и крупные твердые примеси удаляются на различных центрифугах (для электрических аппаратов напряжением ниже 35 кВ). Для электрических аппаратов напряжением выше 35 кВ масла очищаются от содержащихся в них влаги, газов и легких примесей путем термовакуумной обработки в специальных аппаратах. Осушка масел производится искусственными цеолитами, которые известны также под названием молекулярные сита . Масла с кислотным числом ниже 0,4 мг КОН на 1 г подвергаются очистке природными и синтетическими адсорбентами при температуре 50—60 °С.  [c.198]

Источниками водоснабжения могут быть различные водоемы реки с достаточным дебитом воды, моря, озера и подземные воды, забираемые, например, из артезианских скважин. Систему водоснабжения электростанции, основанную на использовании водоема, ресурсы которого значительно превышают потребность электрической станции в воде, называют прямоточной. При прямоточном водоснабжении холодная вода забирается из водоема специальными насосами, установленными в зависимости от разности в уровнях водоисточника и здания электрической станции либо в самом здании электрической станции (при небольшой высоте всасывания воды), либо в отдельном здании, расположенном на берегу водоисточника или вблизи от него (при большой высоте подачи воды). Нагретую воду после конденсаторов обычно отводят по самотечным каналам в тот же водоем, но на таком расстоянии от водозабора, которое исключало бы засасывание насосами теплой воды. Перед насосами устанавливают водоприемные устройства с решетками и сетками для очистки воды от механических примесей.  [c.458]

Регенерация млела (очистка, удаление продуктов старения) повышает его электроизоляционные свойства и электрическую прочность. Добавление к трансформаторному маслу ингибиторов (ВТИ-1) 100 на одну тонну масла замедляет химические реакции старения масла.  [c.55]

Необходимые способы очистки, их сочетание и требуемую чистоту контролируемых поверхностей определяют в технической документации на контроль. При высоком классе чувствительности контроля предпочтительны не механические, а химические и электрохимические способы очистки, в том числе с воздействием на объект контроля ультразвука или электрического тока. Эффективность этих способов обусловлена оптимальным выбором очищающих составов, режимов очистки, сочетанием и последовательностью используемых способов очистки, включая сушку.  [c.167]

Испарители такого типа широко применяют для опреснения морской воды. Требования к качеству дистиллята при этом не столь высокие, как на тепловых электрических станциях, поэтому очистка ее ведется в паровом пространстве испарителя лишь с помощью сепараторов (промывочные устройства не применяют, см. рис. 4.29, б).  [c.389]

При длительной работе под напряжением ток через твердые и жидкие диэлектрики с течением времени может уменьшаться или увеличиваться. Уменьшение тока со временем говорит о том, что электропроводность материала была обусловлена ионами посторонних примесей и уменьшалась за счет электрической очистки образца. Увеличение тока со временем говорит об участии в нем зарядов, являющихся структурными элементами самого материала, и о протекающем в нем под напряжением необратимом процессе старения, способном постепенно привести к разрушению — пробою диэлектрика.  [c.32]

Очистка жидких диэлектриков от содержащихся в них примесей заметно повышает их удельное сопротивление. При длительном пропускании электрического тока через неполярный жидкий диэлектрик также можно наблюдать возрастание сопротивления за счет переноса свободных ионов к электродам электрическая очистка).  [c.34]

Селен — элемент шестой группы таблицы Д. И. Менделеева. Его получают на заводах при электрической очистке меди. Селен существует в нескольких разновидностях — как аморфных, так и кристаллических, разных цветов. Физические свойства серого кристаллического селена гексагонального строения приведены в табл. 8-3.  [c.257]

NETELE " предотвращающий заедание и для смазки. Средство для очистки электрических контактов Аэрозольный баллон 150 мл 77 11 171 287  [c.1529]

При указанных условиях входа в электрофильтр определяли также и коэффициент очистки г. В этом случае средняя скорость газового потока в рабочем сечении электрофильтра w,. = w,, -= 2 м с, а электрический режим поддерживался близкн.м к постоянному. Полученные значения М подставляли в ([юрмулу (2.13) для подсчета величины ц. Коэффициент определяли один раз (для варианте 1) с наиболее равномерным распределением скоросге.й по значению и соответствующему ему опытному значению 1) Мк = 1,008 tb, -= 97,0 % 0,14. Расчетные значения для  [c.76]

Синтетические жидкие диэлектрики. Трансформаторное и другие электроизоляционные масла нефтяного происхождения обладают преимуществами, которые и обеспечили им весьма широкое применение они сравнительно дешевле и могут производиться заводами нефтеперерабатывающей промьшшенности в больших количествах при хорошей очистке 5, как это и свойственно чистым неполярным диэлектрикам, мал, а электрическая прочность, достаточно высока. Однако в некоторых слзшаях качество этих масел оказьшается недостаточно высоким. Например, когда требуется полная пожарная безопасность и взрывобезопасность, маслонаполненные трансформаторы и другие аппараты применяться не могут.  [c.130]

Про1 есс облучения. Обеспечивается надежный электрический контакт инструмента с подложкой (как и при ионной очистке), набирается необходимая доза или нужное количество импульсов.  [c.244]

В жидкостях улучшенной очистки, но не доведенных до предельно чистого состояния, проводимость практически не зависит от напряженности электрического поля до значений около 0,1 МВ/м. При больших напряженностях наблюдается более резкий рост тока, чем по закону Ома, — наблюдается увеличение проводимости, по-видимому, за счет увеличения подвижности ионов. В жидких диэлектриках обычной технической чистоты зависимость тока утечки от напряженности имеет довольно неопределенный характер. При достаточно больших значениях напряженности в обычных недегазированных жидкостях наблюдается увеличение тока утечки за счет ударной ионизации газовых объемов, находящихся в жидкости в растворенном состоянии.  [c.48]


Для масляных трансформаторов (силовых и измерительных), для выключателей и изоляторов применяется одинаковое масло, а для конденсаторов и кабелей (особенно высоковольтных) применяются масла с улучшенньми электрическими параметрами, что достигается обычно более тщательной очисткой их.  [c.94]

Электрические фильтры устанавливают к котельным агрегатам средней и большой паропроизводительности. Работа электрофильтров основана на том, что в проходящих через них запыленных газах частицы золы заряжаются от стержневых излучающих электродов положительными электрическими зарядами, вследствие чего. эти частицы притягиваются к осадительным пластинчатым электродам, заряженным отрицательными зарядами. Электрофильтры при работе на газах, запыленных мелкодисперсными частицами, характеризуются высокой степенью очистки, составляющей 90—95%. Скорость движения газов в них не превышает 2—З м1сек, а аэродинамическое сопротивление составляет 150—200 н/м .  [c.317]

Применение различных способов очистки (фильтрование, обезга-живанне, сушка) восстанавливают первоначальную электрическую прочность жидкого диэлектрика, Однако при этом следует сушку  [c.35]

Электрические свойства масел зависят от степени их очистки от примесей, содержания воды и степени обезгажнвания.  [c.53]

Испарители с погруженными секциями, в которых кипение воды происходит на теплообменных поверхностях этих секций, получили широкое распространение на тепловых электрических станциях для подготовки добавочной воды, компенсирующей потери пара и конденсата в контурах станции. Конструкция такого испарителя показана на рис. 1.П. Основными элементами его являются вертикальный цилиндрический корпус 1, греющая секция 2 и устройства по промывке и очистке пара. Греющая секция состоит из обечайки и двух приваренных к ней трубных досок, в которые ввальцованы стальные трубы.  [c.373]

В самые последние годы начал осваиваться совершенно новый способ обработки материалов — электрогидравлический (изобретение Л. А. Юткина). С помощью этого способа электрическая энергия трансформируется в механическую в жидкой среде (чаще воде) без промежуточных звеньев и с достаточно высоким к. п. д. За счет гидравлического удара, создающегося при высоковольтном импульсном разряде, можно вести разнообразные механические процессы взрывание крепчайших пород, их дробление, очистку литья от формовочной земли, штамповку, получение коллоидов металлов, уплотнение намывного грунта, выделение металла из шлаков и многие другие.  [c.127]

Строительство третьей КЭС также представляется экологически допустимым в непосредственной близости от первых двух. Правда, при реализации обычной технологии (котел П-67 и электрофильтры) можно ожидать некоторого превышения норм и примерной концентрации окислов азота и окислов серы в случае если значительно возрастет зольность угля против нормальной, то будет заметное превышение и по запыленности. В этой связи, а также с учетом явной неотработанности конструкций электрофильтров для кан-ско-ачинских углей, уже сейчас следует выполнить предпроектную проработку комбинированных схем золоочистки для BTopoii и третьей КЭС (сухая механическая центробежная и электрическая очистка).  [c.227]

Представляется целесообразным использовать комбинации систем золоочистки — например, механическая очистка в первой ступени и электрическая (или матерчатые фильтры, имеющие максимально высокий т], но, как и электрофильтры, являющиеся установками периодического действия из-за необходимости их очистки) — во второй. Такая система обладает самовыравниванием, повышенной наденшостыо и эффективностью. Если каждая из двух ступеней такой комбинированной системы будет иметь т] равным хотя бы 0,9, то суммарный показатель достигнет весьма высокого значения —  [c.255]


Смотреть страницы где упоминается термин Очистка электрическая : [c.266]    [c.350]    [c.342]    [c.250]    [c.98]    [c.176]    [c.150]    [c.196]    [c.167]    [c.99]    [c.256]   
Материалы в радиоэлектронике (1961) -- [ c.59 ]



ПОИСК



Глава тринадцатая. Сточные воды тепловых электрических станций. Очистка и повторное использование их

Интенсификация процесса очистки электролита от примесей, снижение потребления электрической и тепловой энергии



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте