+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разделение аэрированных суспензий в осадительных шнековых центрифугах

Разделение аэрированных суспензий в осадительных шнековых центрифугах
  • Автор:

    Соловьев, Алексей Владимирович

  • Шифр специальности:

    05.17.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    130 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1. Основы проведения процесса флотации в осадительных 1.1. Обшие понятия о флотационном процессе II

1. Основы проведения процесса флотации в осадительных

шнековых центрифугах.

1.1. Обшие понятия о флотационном процессе II

1.2. Проведение процесса флотации н гидроииклоне

1.3. Условие связи частицы с пузырьком.

1.4. Общие понятия об осадительных шнековых центрифугах .

1.5. Области применения осадительных шнековых центрифуг.

1.6. Основные конструкции шнековых осадительных

ЦНТриф Г I 5

1.7. Основы технологического расчета шнековой осадительной центрифуги.

1.7.1. Схема действия центрифуги.


1.7.2.рнближснпые уравнения процесса
1.8. Особенности поведения пузырька газа в закрученном потоке жидкости
1.9 Основные выводы по анализу состояния проблемы реализации процесса флотации в осадительных шнековых центрифугах.
2. Теоретические предпосылки для проведения процесса
флотации во вращающемся потоке на примере гидроциклона
2.1. Детерминированный поход к рассмотрению радиального движения частицы в закрученном потоке
2.2. Детерминированный подход к решению уравнения радиального движения частицы с учетом инерционного члена
2.3. Методика определения ожидаемых показателей разделения гидроциклона флотатора
2.4. Методика расчета окружной скорости потока в осадительной шнековом центрифуге.
2.5. Анализ расчетных зависимостей для определения размера пузырька газа в турбулентном потоке на примере цилиндроконического гидроциклона
3. Математическая модель процесса разделения в осадитель
ной шнековой центрифуге с дополнительной подачей диспергированного газа
3.1. Определение направления движения системы частица
пузырек в осадительной шнековой центрифуге
3.2. Оценка устойчивости связи пузырька воздуха с частицей дисперсной фазы в закрученном потоке осадительной шнековой центрифуги
3.3. Теоретическое обоснование разделяющей способности осадительной шнековой центрифуги с дополнительной подачей диспергированного газа.
4. Описание экспериментальной установки и методика проведения эксперимента.
4.1. Описание экспериментальной установки.
4.2. Определение гранулометрического состава частиц дисперсной фазы
4.3. Определение концентрации твердой фазы
4.4. Сравнительный анализ результатов эксперимента и
расчета осадительной шнековой центрифуги с дополнительной подачей диспергированного газа
Основные выводы и результаты.
Литература


Флотация более крупных частиц затруднительна. Потери в отходах возрастают в случае флотации самых тонких классов. Так, чешуйчатые материалы листообразное золото с большим удельным весом достаточно легко переходят в пенный продукт. Крупные частицы угля 1, мм в поперечнике могут также перейти в пенный продукт благодаря малому удельному весу. Флотация осуществляется в водной среде, взаимодействующей с поверхностью частиц вещества. В результате воздействия воды на частицы часть их переходит в растворенное состояние и в таком виде взаимодействует с присутствующими в пульпе флотационными реагентами с другой стороны, само присоединение молекул воды к поверхности частиц влияет па прилипание к этой поверхности воздушных пузырьков и тем самым па флотационные свойства вещества. Активность поверхности вещества по отношению к флотационным реагентам и воде зависит от энергетического состояния этой поверхности. Рассмотрение атомов кристаллической решетки вещества показывает, что энергетическое состояние атомов, расположенных на поверхности и в объеме решетки, различно. Атомы, расположенные и объеме вещества, всю свою энергию расходуют на взаимодействие с соседними атомами, окружающими их со всех сторон , . В тоже время энергия взаимодействия, присущая поверхностным атомам, расположенным в крайнем наружном слое, проявляется лишь по отношению к нижележащим слоям атомов и соседним атомам данного поверхностного слоя. Вследствие этого часть энергии, которой обладают атомы поверхностного слоя, остается свободной.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.589, запросов: 966