OKREŚLANIE PARAMETRÓW HYDRODYNAMICZNYCH USZCZELNIONEGO EKSTRAKTORA
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 11 Nr 2 (2021)
-
KROK W KIERUNKU METODY FUZJI DECYZJI OPARTEJ NA WIĘKSZOŚCI DLA WALIDACJI WYNIKÓW KLASTERYZACJI
Taras Panskyi, Volodymyr Mosorov4-13
-
ROZMYTE PODEJŚCIE DO LOKALIZACJI URZĄDZEŃ NA PODSTAWIE SIŁY SYGNAŁU SIECI BEZPRZEWODOWYCH
Michał` Socha, Wojciech Górka, Marcin Michalak14-21
-
ZASTOSOWANIE METOD CYFROWEGO PRZETWARZANIA OBRAZU DO UZYSKIWANIA KONTURÓW OBIEKTÓW NA OBRAZACH ULTRASONOGRAFICZNYCH STAWU BIODROWEGO
Pavlo Ratushnyi, Yosyp Bilynskyi, Stepan Zhyvotivskyi22-25
-
PRZEGLĄD WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ RENTGENOWSKICH W BADANIACH JAKOŚCI ELEKTRONIKI
Magdalena Michalska26-29
-
BADANIA SYMULACYJNE I EKSPERYMENTALNE MASZYNY KŁOWEJ ZE WZBUDZENIEM HYBRYDOWYM I PAKIETOWANYM RDZENIEM WIRNIKA
Marcin Wardach, Paweł Prajzendanc, Kamil Cierzniewski, Michał Cichowicz, Szymon Pacholski, Mikołaj Wiszniewski, Krzysztof Baradziej, Szymon Osipowicz30-35
-
STACJE WYMIANY AKUMULATORÓW SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
Aleksander Chudy36-39
-
ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE MIKROINSTALACJI PV – WYMAGANIA I MODEL SYMULACYJNY
Klara Janiga40-43
-
OKREŚLANIE PARAMETRÓW HYDRODYNAMICZNYCH USZCZELNIONEGO EKSTRAKTORA
Nataliaya Kosulina, Stanislav Kosulin, Kostiantyn Korshunov, Tetyana Nosova, Yana Nosova44-47
-
OPRACOWANIE URZĄDZENIA DO POMIARU I ANALIZY DRGAŃ
Anzhelika Stakhova, Volodymyr Kvasnikov48-51
-
SPOSÓB UZYSKANIA CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ MIKROSKOPU SONDY SKANUJĄCEJ
Mariia Kataieva, Vladimir Kvasnikov52-55
-
SZEROKOPASMOWE SATELITARNE SIECI DANYCH W KONTEKŚCIE DOSTĘPNYCH PROTOKOŁÓW I PLATFORM CYFROWYCH
ENGLISHJacek Wilk-Jakubowski56-60
Archiwum
-
Tom 13 Nr 4
2023-12-20 24
-
Tom 13 Nr 3
2023-09-30 25
-
Tom 13 Nr 2
2023-06-30 14
-
Tom 13 Nr 1
2023-03-31 12
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Przedmiotem badań w artykule jest ciśnieniowy ekstraktor ciśnieniowy.Celem pracy jest określenie parametrów hydrodynamicznych ekstraktora ciśnieniowego.W artykule rozwiązano następujące zadania: Badania teoretyczne nad stworzeniem ekstraktora ciśnieniowego. Opracowanie sposobów realizacji i praktycznych zaleceń dla zadanych rozwiązań technicznych na próbce eksperymentalnej. Stosowane są następujące metody: modelowanie matematyczne, rachunek różniczkowy i całkowy, eksperymentalne metody badawcze. Uzyskano następujące wyniki: Matematycznie opisano procesy zachodzące w szczelnych ekstraktorach. Parametry wpływające na działanie jednostek są ustawione. Wnioski: W wyniku analizy procesu technologicznego i urządzeń stosowanych w fabrykach wstępnego przerobu wełny zidentyfikowano problemy i zaproponowano sposoby ich eliminacji. Proponuje się wykorzystanie do prac małogabarytowych urządzeń w technologii bezodpadowej opartej na hydrodynamicznym ekstraktorze ciśnieniowym. Ekstrakcja jako skuteczny proces przenoszenia masy do usuwania składników organicznych z roztworów wodnych ma zalety w postaci niskich temperatur roboczych i opłacalności. Cechy konstrukcyjne ciśnieniowego ekstraktora ciśnieniowego to duże prędkości kątowe, moment bezwładności obracających się części, wysokie ciśnienia, obecność węzłów zapewniających dopływ i odprowadzanie cieczy oraz szczelność. W ekstraktorach ciśnieniowych na wydajność wpływają parametry kinematyczne i geometryczne wirnika. W zamkniętych ekstraktorach frakcja ciężka w polu sił odśrodkowych będzie się gromadzić na dużym promieniu wewnętrznej płaszczyzny wirnika i do jego ruchu konieczne jest wytworzenie nadciśnienia na wlocie do ekstraktora.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Aksenko A.A. et al.: A. c. 914506 (USSR). Apparatus for electrochemical purification of contaminated liquid. B.I. 11/1982.
Arterchuk A. G., Burchenko G. M., Zhurkov V. S.: Purification of oil-emulsion waste water from machine-building enterprises by the method of electrochemical coagulation. Inform. leaflet 102, 1974.
Avrunin O. et al.: Development of up-to-date laboratory base for microprocessor systems investigation. 2009 19th International Crimean Conference Microwave & Telecommunication Technology, Sevastopol 2009, 301–302.
Avrunin O. G. et al.: Experience of Developing a Laboratory Base for the Study of Modern Microprocessor Systems. Proceedings of I International Scientific and Practical Conference “Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs” MC&FPGA-2019, Kharkiv, Ukraine, 2019, 6–8.
Bateup B. O.: Clean green wool. Top-Tech '96: a CSIRO conference, Geelong 1996, 93–95.
Demidov A. V.: Development and research of a roller device for increasing the efficiency of wool spinning after washing. Autoreferral of the doctoral thesis. Ivanovo 2005.
Lupikov V. S.: Obrupting the method of measuring electrical penetration for drying with an electro-magnetic field. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" 4, 2011, 131–134.
Muntyan V.A.: Analysis of technological processes and devices for primary processing of wool. Energy saving, energetics, energy audit 1(71), 2010, 62–65.
Mуkhaylova L. M. et al.: Acoustic vibrations hydrodynamic emitter parameters determination. Telecommunications and Radio Engineering 79(3), 2020, 231–248 [https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v79.i3.50].
Nazaryan M. M. et al.: A. c. 710988 (USSR). Apparatus for electrochemical cleaning of contaminated liquid. B.I. 3/1980.
Nazaryan M. M. et al.: A. c. 644738 (USSR). Apparatus for electrochemical cleaning of contaminated liquid. B.I. 4/1979.
Nazaryan M. M., Efimov V. T., Mataev A. R. et al.: A. c. 555056 (USSR). Method of automatic regulation of electrochemical wastewater treatment processes. B.I. 15/1977.
Nazaryan M. M. et al.: A. c. 688445 (USSR). Apparatus for electrochemical cleaning of contaminated liquids. B.I. 36/1979.
Nazaryan M. M. et al.: A. c. 827408 (USSR). Apparatus for electrochemical cleaning of contaminated liquid. B.I. 17/1981.
Nazaryan M. M. et al.: A. c. 899488 (USSR). Method of automatic regulation of processes of electrochemical purification of contaminated liquid. B.I. 3/1982.
Potapskiy P. V., Mikhailova L. N.: Analysis of the mathematical model of heating wool in bales by electromagnetic energy. Eastern European Journal of Advanced Technologies 86/2009, 115–119.
Rogachev N. V., Vasilyeva L. G., Timoshenko N. K. et al.: Wool. Primary processing and market. Editors: N. K. Timoshenko. VNIIMPRASKHN, Moscow 2000.
Rogachev N. V.: New in the technology of primary processing of wool. Sat. Technologies for primary processing of wool. Nevinnomyssk 1990, 17–27.
Rogachev N. V.: Waste water treatment and wool modernization. Textile industry 21, 1976.
Semenets V. et al.: Determination of parameters of plane hydrodynamic radiator of acoustic vibrations. Radiotekhnika: All-Ukr. Sci. Interdep. Mag. 196, 2019, 167–179.
Semenets V. et al.: Trends in Training Modern Technicians. First International Scientific and Practical Conference “Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs” MC&FPGA-2019, Kharkiv, 2019 [https://doi.org/10.35598/mcfpga.2019.013].
Semenets V.: Technical aspects for development laboratory base for learning FPGA and microcontroller systems. 10th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Polyana, Ukraine, 2009.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 460
Downloads: 395
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
