丝网除沫器物料的强度与物料粉碎时的阻力有关。一般来说,强度越高,粉碎时的阻力也越大,能耗就越高。表3-4所示为一些岩石的强度以及它们的相对可磨度。为抗压强度;oh为抗拉强度;E为杨氏弹性模量。岩石的抗压强度大约是抗拉强度的10一 40倍,抗弯强度的7-11倍,抗剪强度的5-17倍。表中相对可磨度一栏中的值是以石灰石(中等硬度)作为基准(1. 00)导出的。
一般物料的强度还与物料的硬度有关。硬度高的物料其强度和粉碎时的阻力往往也较大。矿物的莫氏硬度分为10级,表3-5所列为莫氏硬度1~10的典型矿物以及它们的解理面的晶格能和比表面能。表3-6列出了一些用于加工无机矿物填料矿物的莫氏硬度和密度。
丝网除沫器两种情形:
物(高岭土、云母、滑石、膨润土、伊利石等)在超细粉碎加工过程中的机械作用下不同程度地失去其有序晶体结构并无定形化。由于在这些矿物中无定形一般与晶体结构中脱羟基且键能下降有关,因此,除了X射,线衍射外,这些矿物在超细研磨中的结构变化也可用热分析(DTA和DTG)以及红外光谱(IR)等来进行检测。
丝网除沫器两种情形:一种是(O01)面衍射峰强度的变化,在磨矿开始阶段该衍射方向的强度增大,达到后迅速下降,然后逐渐趋于平缓;另一种是除了(001)衍射方向以外的衍射峰强度变化在整个磨矿过程中呈下降趋势。这种强度变化反映出高岭石晶体结构的变化。磨矿初阶段,高岭石沿(001)面发生解理,增加了(OOl)方向的衍射概率,从而使(001)面衍射峰强度增大。但是,随着磨矿的进行,解理作用逐渐减缓直至停止,丝网除沫器结构,晶体结构逐步无序化,从而使衍射峰强度达到后迅速下降。和(001)衍射方向不同,高岭石其他结晶方向是晶体断裂方向,有序排列的晶面随磨矿过程不断减少,有序程度下降,从而在整个磨矿过程中,衍射峰强度不断下降。
因为填料支承设备本身对塔内气液的活动状况也会发作影响,因而作为填料支承设备,丝网除沫器标准,除考虑其对流体活动的影响外,一般状况下填料支承设备应满足如下要求:
(1)满足的强度和刚度,以支撑填料及所持液体的分量(持液量),丝网除沫器,并考虑填料空地中的持液量,丝网除沫器计算,以及可能加于系统的压力动摇,机械轰动,温度动摇等要素。
(2)满足的开孔率(一般要大于填料的空地率),以避免首要在支撑处发作液泛;为使气体能顺畅经过,关于一般填料塔,支承件上的流体经过的自在截面积为填料面的50%以上,且应大于填料的空地率。此外,应考虑到装上填料后要将支承板上的截面堵去一些,所以规划时应取尽可能大的自在截面。自在截面太小,在操作中会发作拦液现象。添加压强降,下降功率,乃至构成液泛。
(3)结构上应有利于气液相的均匀散布,一同不至于发作较大的阻力(一般阻力不大于20Pa);
(4)结构简略,便于加工制造设备和修理。
(5)要有必定的耐腐蚀性。
常用的填料支承设备有栅板形和驼峰形及各种具有气升管结构的支承板。
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