Пневмо и барабанно-шаровыe мельницы

Пневмомельницы при одинаковых с барабанно-шаровыми мельницами мощностными показателями обладают целым рядом эксплуатационных и других преимуществ (табл. Nike Air Max R4 1, 2). asics gel kinsei 6 avis Эксплуатационные показатели работы пневматических (ПМ) и барабанно-шаровых (БШМ) мельниц на подмосковном угле Читать далее Пневмо и барабанно-шаровыe мельницы

Особенности аэродинамики плазмотронов

Способ струйного измельчения материалов путем ускорения частиц в потоке газа, последующего их разрушения в вихревых потоках и выделения из потока частиц с заданным размером, отличающийся тем, что повышение эффективности разрушения частиц, обеспечивают вихревым движением потока в плоскостях перпендикулярных направлению ускоренного движения частиц. Читать далее Особенности аэродинамики плазмотронов

Поверхностная структура твердых тел и химическая связь 2

У мнералов со структуой, подобной структуре графита, адсорбция газов возникает обычно у краев и в углах, где имеются свободные места. При продолжительном измельчении образуется множество таких мест, в результате чего значительно возрастает способность минерала адсорбировать химические вещества из окружающей среды. Дополнительной иллюстрацией этого является установленный факт перехода графита, в результате длительного измельчения из гидрофобного (не смачиваемого водой) в гидрофильное (способность растворять воду) состояние. Читать далее Поверхностная структура твердых тел и химическая связь 2

Поверхностная структура твердых тел и химическая связь 1

К.Б.Дюк [Duke C. B. Surfact structure and bonding. — Materials science and Engineering, 1976, vol. 25, pp 13 – 17, №1] См.перевод. Краткий обзор современного уровня знаний атомной геометрии поверхностей твердого тела и взаимосвязи наблюдаемых поверхностных структур с природой химических связей вблизи этих поверхностей. Читать далее Поверхностная структура твердых тел и химическая связь 1

Основные характеристики измельчаемых материалов

Анализ технологических процессов получения самых различных дисперсных систем показал, что в физико-химическом плане во взаимосвязи с реализацией эффективной технологии их переработки и получения существенно важными, фундаментальными являются следующие признаки. Читать далее Основные характеристики измельчаемых материалов

История, состояние и перспективы развития газодинамического диспергирования материалов

Исторически струйное измельчение получило развитие со времени появления идеи использования струи газа для перемещения твердых тел, выдвинутой в 1849 г., русским военным инженером И.И. Третесским. Развитию струйных мельниц способствовало также становления теории газов, систематизированное изложение которой (1896 – 1898 гг.) представлено Больцманом в его «Лекциях по теории газов». На этой теоретической основе уже в 1880 году появились патенты на подобного рода устройства. air jordan 31 Однако практического применения они не получили из-за быстрого выхода из строя их конструктивных элементов. Позднее, с целью исключения износа элементов конструкций, фирмой «Майяк» в 1917 г. на основе патента Виллоуби была разработана схема мельницы с двумя встречными струями. Противоточную мельницу относят к одной из первых промышленных образцов струйных мельниц. На базе этой мельницы создан целый ряд конструкций как в нашей стране (мельницы СП, разработанные во ВНИИНСМе, ПГУ – разработанные в Днепропетровском горном институте), так и за рубежом. Наряду с противоточными мельницами развивались и другие типы струйных мельниц – вихревые, с плоской помольной камерой. В 1934 г. была изобретена мельница типа «Микронайзер», которая, наряду с мельницами «Редукционайзер» и «Майяк», до сих пор применяется в зарубежных фирмах. Читать далее История, состояние и перспективы развития газодинамического диспергирования материалов

Газодинамическое диспергирование материалов — основа высоких технологий

Альтернативы технологии

ВВЕДЕНИЕ В ГЛАВУ

Изучив материалы данной главы, Вы сможете:

  1. Формулировать современные (общие) требования к качеству продукции промышленного производства
  2. Формулировать современные требования к качеству и надежности продукции.
  3. Классифицировать исходное сырье и способы его подготовки к технологическому переделу.
  4. Формулировать общие принципы воздействия на перерабатываемое сырье при различных видах получаемых продуктов.
  5. Формулировать общие понятия построения моделей обработки концентрированными потоками энергии.
  6. Формулировать цели моделирования и типизировать модели процессов обработки концентрированными потоками энергии, направленные на достижение этих целей.
  7. Иметь представление о показателях, определяющих качество выполнения операций обработки концентрированными потоками энергии.
  8. Составить общее представление о рациональных областях эффективного применения технологических процессов обработки с помощью концентрированных потоков энергии.
  9. Иметь представление о необходимой исходной информации и о процедуре разработки технологического процесса обработки концентрированным потоком энергии.

Газодинамическая технология переработки материалов минерального и органического происхождения

Разработано в Украине и России Газодинамическая технология переработки материалов минерального и органического происхождения Читать далее Газодинамическая технология переработки материалов минерального и органического происхождения

Экстраполяционная оценка геометрических параметров помольного узла газдинамического дезинтегратора

Эффективность газодинамического дезинегратора, как и любой другой тепловой машины определяется двумя параметрами: работой (L), производимой единицей рабочего тела и коэффициентом полезного действия (η). … Читать далее Экстраполяционная оценка геометрических параметров помольного узла газдинамического дезинтегратора

Физические аспекты механизма разрушения частиц в струе газа

(см. Бронштэн В. А.) Различные формы дробления твердых тел в атмосфере земли классифицируют на 5 групп по виду механизма разрушения и характерным размерам образующихся осколков. При этом выделяют следующие их группы: рассеивание, крошение, шелушение, …