🗊Презентация Гидромеханические процессы

Категория: Машиностроение
Нажмите для полного просмотра!
Гидромеханические процессы, слайд №1Гидромеханические процессы, слайд №2Гидромеханические процессы, слайд №3Гидромеханические процессы, слайд №4Гидромеханические процессы, слайд №5Гидромеханические процессы, слайд №6Гидромеханические процессы, слайд №7Гидромеханические процессы, слайд №8Гидромеханические процессы, слайд №9Гидромеханические процессы, слайд №10Гидромеханические процессы, слайд №11Гидромеханические процессы, слайд №12Гидромеханические процессы, слайд №13Гидромеханические процессы, слайд №14Гидромеханические процессы, слайд №15Гидромеханические процессы, слайд №16Гидромеханические процессы, слайд №17Гидромеханические процессы, слайд №18Гидромеханические процессы, слайд №19

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Гидромеханические процессы. Доклад-сообщение содержит 19 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





«Гидромеханические процессы»
Описание слайда:
«Гидромеханические процессы»

Слайд 2





Гидромеханические процессы
Гидромеханические процессы -это простейшие процессы, с которыми мы сталкиваемся в химической технологии. Свое название они получили потому, что используются для механического разделения неоднородных смесей жидкостей и газов, их очистки от твердых частиц.
Описание слайда:
Гидромеханические процессы Гидромеханические процессы -это простейшие процессы, с которыми мы сталкиваемся в химической технологии. Свое название они получили потому, что используются для механического разделения неоднородных смесей жидкостей и газов, их очистки от твердых частиц.

Слайд 3





.
К числу гидромеханических процессов относятся 
перемещение жидкостей и газов, 
перемешивание в жидкой среде, 
разделение жидких неоднородных систем (отстаивание, фильтрование, центрифугирование), 
очистка газов от пыли.
Описание слайда:
. К числу гидромеханических процессов относятся  перемещение жидкостей и газов, перемешивание в жидкой среде,  разделение жидких неоднородных систем (отстаивание, фильтрование, центрифугирование),  очистка газов от пыли.

Слайд 4





СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЖИДКОСТЬ

Действующие на жидкие частицы силы подразделяются на 
внутренние 
внешние.
К внутренним относятся силы взаимодействия между жидкими частицами внутри рассматриваемого объёма.
К внешним относятся силы, действующие на жидкость со стороны других тел (в том числе той же жидкости) окружающих этот объём жидкости или силы физических полей.
Внешние силы подразделяются также на два класса: 
объёмные (или массовые)
поверхностные.
Объёмные силы являются дальнодействующими, как например сила тяжести. Они действуют на каждую жидкую частицу, причём в пределах этой частицы их можно считать постоянными. Объёмная сила пропорциональна величине объёма жидкой частицы.
Поверхностные силы действуют на поверхности, ограничивающие рассматриваемый объём жидкости.
 
Описание слайда:
СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЖИДКОСТЬ Действующие на жидкие частицы силы подразделяются на внутренние внешние. К внутренним относятся силы взаимодействия между жидкими частицами внутри рассматриваемого объёма. К внешним относятся силы, действующие на жидкость со стороны других тел (в том числе той же жидкости) окружающих этот объём жидкости или силы физических полей. Внешние силы подразделяются также на два класса: объёмные (или массовые) поверхностные. Объёмные силы являются дальнодействующими, как например сила тяжести. Они действуют на каждую жидкую частицу, причём в пределах этой частицы их можно считать постоянными. Объёмная сила пропорциональна величине объёма жидкой частицы. Поверхностные силы действуют на поверхности, ограничивающие рассматриваемый объём жидкости.  

Слайд 5






К гидромеханическим процессам (ГП) относятся процессы, которые определяются законами гидромеханики.
Гидромеханика это раздел механики, в котором изучаются процессы движения и равновесия жидкостей и газов, а также их силовое взаимодействие с твердыми телами).
Описание слайда:
К гидромеханическим процессам (ГП) относятся процессы, которые определяются законами гидромеханики. Гидромеханика это раздел механики, в котором изучаются процессы движения и равновесия жидкостей и газов, а также их силовое взаимодействие с твердыми телами).

Слайд 6





Область применения процессов осаждения
 При осветлении растительных масел;
 При осветлении вин;
 При производстве пива;
 При производстве сахара;
 При производстве крахмала;
 При обезжиривании молока.
Описание слайда:
Область применения процессов осаждения При осветлении растительных масел; При осветлении вин; При производстве пива; При производстве сахара; При производстве крахмала; При обезжиривании молока.

Слайд 7






Отстаивание – процесс разделения неоднородных  жидких или газообразных систем в результате выделения твердых или жидких частиц под действием гравитационной силы (силы тяжести).
Аппарат для отстаивания – отстойники.
Описание слайда:
Отстаивание – процесс разделения неоднородных жидких или газообразных систем в результате выделения твердых или жидких частиц под действием гравитационной силы (силы тяжести). Аппарат для отстаивания – отстойники.

Слайд 8






Преимущества: Простота устройства, Низкие энергозатраты.
Недостатки: Низкая производительность.
Описание слайда:
Преимущества: Простота устройства, Низкие энергозатраты. Недостатки: Низкая производительность.

Слайд 9






Требования к отстойникам:
Продолжительность пребывания разделяемого потока в аппарате должна быть равна или больше  времени осаждения частиц;
Необходимо обеспечить оптимальную высоту отстойника .
Обеспечение оптимальной скорости ввода суспензии в отстойник .
Обеспечение оптимальной длины для отстойников непрерывного действия.
Описание слайда:
Требования к отстойникам: Продолжительность пребывания разделяемого потока в аппарате должна быть равна или больше времени осаждения частиц; Необходимо обеспечить оптимальную высоту отстойника . Обеспечение оптимальной скорости ввода суспензии в отстойник . Обеспечение оптимальной длины для отстойников непрерывного действия.

Слайд 10





Центрифугирование
Центрифугирование – это процесс выделения твердых частиц суспензий, эмульсий под действием центробежных сил.
Описание слайда:
Центрифугирование Центрифугирование – это процесс выделения твердых частиц суспензий, эмульсий под действием центробежных сил.

Слайд 11





Гидроциклон
Гидроциклон – это устройство для осветления, обогащения суспензий, классификации твердых частиц по размерам от 5 до 150 мкм, а также для очистки сточных вод после мойки пищевых продуктов, выделения крахмала и т. д.
Оптимальный угол конусности α = 10…15°
Описание слайда:
Гидроциклон Гидроциклон – это устройство для осветления, обогащения суспензий, классификации твердых частиц по размерам от 5 до 150 мкм, а также для очистки сточных вод после мойки пищевых продуктов, выделения крахмала и т. д. Оптимальный угол конусности α = 10…15°

Слайд 12





Классификация ГД процесса
Классификацию гидромеханических процессов можно провести и по закономерностям, характеризующим условия движения потоков. По этому принципу выделяют 3 группы гидромеханических процессов:
 процессы, составляющие внутреннюю задачу гидродинамики, например, движение потоков по трубам и каналам;
 процессы, составляющие внешнюю задачу гидродинамики, например, движение частицы, осаждающейся под действием силы тяжести;
 процессы, составляющие смешанную задачу гидродинамики, например, движение потока жидкости или газа по каналам, образованным твердой фазой, т.е. обтекание твердых частиц жидкостью или газом.
Описание слайда:
Классификация ГД процесса Классификацию гидромеханических процессов можно провести и по закономерностям, характеризующим условия движения потоков. По этому принципу выделяют 3 группы гидромеханических процессов: процессы, составляющие внутреннюю задачу гидродинамики, например, движение потоков по трубам и каналам; процессы, составляющие внешнюю задачу гидродинамики, например, движение частицы, осаждающейся под действием силы тяжести; процессы, составляющие смешанную задачу гидродинамики, например, движение потока жидкости или газа по каналам, образованным твердой фазой, т.е. обтекание твердых частиц жидкостью или газом.

Слайд 13





Аппараты использующие 
гидромеханические процессы
Описание слайда:
Аппараты использующие гидромеханические процессы

Слайд 14





Гидравлический пресс
При помощи пресса сила Р1 увеличивается во столько раз, во сколько площадь F2 больше площади F1.
Описание слайда:
Гидравлический пресс При помощи пресса сила Р1 увеличивается во столько раз, во сколько площадь F2 больше площади F1.

Слайд 15





Гравитационный отстойник
Сущность отстаивания заключается в том, что неоднородную смесь пропускают через емкость на дно которой под действием силы тяжести оседают взвешенные частицы.
Описание слайда:
Гравитационный отстойник Сущность отстаивания заключается в том, что неоднородную смесь пропускают через емкость на дно которой под действием силы тяжести оседают взвешенные частицы.

Слайд 16





Винтовые и трехлопастные мешалки 
Винтовые и трехлопастные мешалки выполняют в форме лопастей, изогнутыми по профилю гребного винта или установленные наклонно к плоскости вращения. Эти мешалки потребляют меньшую мощность, чем мешалки других типов, и имеют высокую скорость вращения. Они создают преимущественно осевые потоки и, как следствие, большой насосный эффект. Применяют их для перемешивания жидкостей вязкостью не более 2•103 мПа*с, для растворения, получения суспензий, быстрого перемешивания, создания маловязких эмульсий и гомогенизации в больших объемах жидкости.
Описание слайда:
Винтовые и трехлопастные мешалки Винтовые и трехлопастные мешалки выполняют в форме лопастей, изогнутыми по профилю гребного винта или установленные наклонно к плоскости вращения. Эти мешалки потребляют меньшую мощность, чем мешалки других типов, и имеют высокую скорость вращения. Они создают преимущественно осевые потоки и, как следствие, большой насосный эффект. Применяют их для перемешивания жидкостей вязкостью не более 2•103 мПа*с, для растворения, получения суспензий, быстрого перемешивания, создания маловязких эмульсий и гомогенизации в больших объемах жидкости.

Слайд 17





Гидравлический пылеуловитель
Шаровой пылеуловитель состоит из сборных и взаимозаменяемых элементов, позволяющих в процессе его эксплуатации регулировать и заменять отдельные элементы.
Газовый поток, содержащий мелкодисперсные твердые частицы, поступает через штуцер 1 в пылеуловитель и под действием отбойного щитка 2 меняет направление движе­ния при одновременном снижении скорости. В результате наиболее крупные твердые частицы, содержащиеся в газовом потоке, опускаются и попадают в масло, которым заполнена нижняя часть пылеуловителя.
Описание слайда:
Гидравлический пылеуловитель Шаровой пылеуловитель состоит из сборных и взаимозаменяемых элементов, позволяющих в процессе его эксплуатации регулировать и заменять отдельные элементы. Газовый поток, содержащий мелкодисперсные твердые частицы, поступает через штуцер 1 в пылеуловитель и под действием отбойного щитка 2 меняет направление движе­ния при одновременном снижении скорости. В результате наиболее крупные твердые частицы, содержащиеся в газовом потоке, опускаются и попадают в масло, которым заполнена нижняя часть пылеуловителя.

Слайд 18





Мембранные насосы
Для перекачивания химически агрессивных, токсичных и загрязненных жидкостей применяют насосы, у которых поршень отделен от перекачиваемой жидкости эластичной перегородкой – мембраной . При движении поршня в цилиндре жидкость оказывает давление на мембрану и изгибает ее то в одну, то в другую сторону, что сопровождается попеременно всасыванием и нагнетанием жидкости. Все части насоса перед мембраной, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью (корпус, клапанные коробки, клапаны), изготавливают из материалов, стойких по отношению к агрессивным средам, либо защищают специальными покрытиями.
Описание слайда:
Мембранные насосы Для перекачивания химически агрессивных, токсичных и загрязненных жидкостей применяют насосы, у которых поршень отделен от перекачиваемой жидкости эластичной перегородкой – мембраной . При движении поршня в цилиндре жидкость оказывает давление на мембрану и изгибает ее то в одну, то в другую сторону, что сопровождается попеременно всасыванием и нагнетанием жидкости. Все части насоса перед мембраной, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью (корпус, клапанные коробки, клапаны), изготавливают из материалов, стойких по отношению к агрессивным средам, либо защищают специальными покрытиями.

Слайд 19





Спасибо за внимание 
Описание слайда:
Спасибо за внимание 



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию