конечное измельчение - definição. O que é конечное измельчение. Significado, conceito
Diclib.com
Dicionário ChatGPT
Digite uma palavra ou frase em qualquer idioma 👆
Idioma:

Tradução e análise de palavras por inteligência artificial ChatGPT

Nesta página você pode obter uma análise detalhada de uma palavra ou frase, produzida usando a melhor tecnologia de inteligência artificial até o momento:

  • como a palavra é usada
  • frequência de uso
  • é usado com mais frequência na fala oral ou escrita
  • opções de tradução de palavras
  • exemplos de uso (várias frases com tradução)
  • etimologia

O que (quem) é конечное измельчение - definição

ДЕРЕВНЯ В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ
Конечное (Вологодская область)

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ         
  • Выдача материала из шаровой мельницы
ТЕХПРОЦЕСС
дробление (до частиц менее 5 мм) какого-либо твердого материала. Производится в основном мельницами.
Измельчение         
  • Выдача материала из шаровой мельницы
ТЕХПРОЦЕСС

в технике, тонкое дробление (до частиц размером меньше 5 мм) какого-либо твёрдого материала. И. широко применяется для обогащения полезных ископаемых в горном деле, а также в металлургии, химической, строительной и др. отраслях промышленности.

И. известно с древнейших времён. Пест и ступка из камня были известны за 8000 лет до н. э. За 3500 лет до н. э. ручные мельничные жернова применялись в Египте и Китае для И. зерна и лишь отчасти в горном деле. С 16 века для И. руд использовались толчеи (падающие песты). Машинное И. стало развиваться со 2-й половины 19 в. Принцип действия шаровой мельницы, основного измельчающего аппарата, был известен уже 150 лет тому назад; прототип современной мельницы изобретён в 70-х гг. 19 в.

Способы И. - раздавливание, удар, истирание, при которых основное значение имеют деформации сжатия и сдвига. По существу И. является процессом образования новых поверхностей. Под действием внешних сил в куске возникают напряжения, вызывающие микротрещины, которые способны частично закрываться (самозаживляться) при снятии нагрузки. Некоторая предельная концентрация микротрещин в единице объёма может вызвать возникновение по крайней мере одной большой трещины, которая приводит к распадению куска на части. Поверхностно-активные молекулы веществ, присутствующих в окружающей среде, адсорбируясь на стенках трещин, препятствуют их самозаживлению ("эффект Ребиндера"). При повторном нагружении куска такие трещины могут дать начало большой трещине и т. д. Это явление концентрации вещества на поверхности трещин объясняет действие понизителей твёрдости, способствующих И. По мере уменьшения размера кусков в процессе И. их прочность возрастает, так как в мелких частицах оказывается меньше структурных дефектов. При очень тонком И. частицы размерами в несколько мкм и мельче могут под действием сил молекулярного сцепления образовывать хлопья и сростки. В этом случае при И. одновременно возникают новые мелкие кусочки, происходит их частичное укрупнение вследствие агрегатирования. Для предотвращения агрегатирования добавляют поверхностно-активные вещества, покрывающие частицы тончайшей плёнкой, которая препятствует слипанию. И. во многих случаях сопровождается химическими превращениями на поверхности частиц. Распределение частиц по крупности в продуктах И. обычно носит закономерный характер. Мерой крупности продукта может служить удельная поверхность, так как она обратно пропорциональна среднему размеру частиц.

Для И. полезных ископаемых и материалов цементной и химической промышленности применяются в основном барабанные мельницы: шаровые, стержневые, галечные и самоизмельчения (см. Мельница); в промышленности строительных материалов для И. глин, кварца, полевого шпата используют бегуны. В роликовых и кольцевых мельницах измельчаются мягкие и средней твёрдости неабразивные материалы (например, фосфориты, угли). Для очень тонкого И. небольших количеств материала с размерами зёрен от 1-2 мм до 0,05 мм применяют вибрационные мельницы. Сверхтонкое И. материалов крупностью 0,1-0,2 мм до частиц размером 2-10 мкм осуществляется в струйных мельницах. Показатели производительности машин для И. включают не только массу, но и крупность исходного материала и продукта. Расход энергии на И. зависит от прочности (измельчаемости) материала и крупности исходного материала, степени загрузки мельницы и др. Для повышения производительности мельниц и уменьшения переизмельчения материала И. часто осуществляют в замкнутом цикле с классифицирующим аппаратом; при этом из материала, разгружающегося из мельницы, выделяется готовый измельченный продукт, а крупный материал возвращается в мельницу (рис. 1). Мельницы эффективно работают только при определённой степени И. (см. Дробление), поэтому для получения тонкого продукта И. часто ведут в два, реже в три приёма (стадии). При этом возможны разные схемы И.; например, при двухстадийной схеме мельница первой стадии может работать в открытом цикле, а мельница второй - в замкнутом (рис. 2). На рис. 3 в качестве примера показана распространённая схема мокрого И. руд в шаровой мельнице.

Получают развитие новые принципы И., основанные на использовании электрогидравлического эффекта (электрический разряд в воде), токов высокой частоты, соударения встречных потоков воздуха, несущих твёрдые частицы (так называемые струйные мельницы), и др.

Лит.: Ромадин В. П., Пылеприготовление, М. - Л., 1953; Моргулис М. Л., Вибрационное измельчение материалов, М., 1957; Ребиндер П. А., Физико-химическая механика, М., 1958; Олевский В. А., Размольное оборудование обогатительных фабрик, М., 1963; Дешко Ю. И., Креймер М. Б., Крыхтин Г. С., Измельчение материалов в цементной промышленности, 2 изд., М., 1966; Акунов В. И., Струйные мельницы, 2 изд., М., 1967; Козулин Н. А., Горловский И. А., Оборудование заводов лакокрасочной промышленности, 2 изд., М., 1968.

В. А. Перов.

Рис. 1. Схема замкнутого цикла измельчения.

Рис. 2. Схема двухстадийного измельчения.

Рис. 3. Схема мокрого измельчения в шаровой мельнице в замкнутом цикле со спиральным классификатором I и с гидроциклоном II: 1 - бункер дроблёной руды; 2 - питатель руды; 3 - конвейер ленточный; 4 - весы конвейерные; 5 - мельница шаровая: 6 - классификатор спиральный; 7 - грохот барабанный; 8 - гидроциклон; 9 - насос песковый; 10 - контейнер (а - дроблёная руда мельче 30 мм; б - измельченная руда - слив мельче 0,2 мм; в - пески, оборотный продукт; г - обломки шаров, куски руды).

измельчение         
  • Выдача материала из шаровой мельницы
ТЕХПРОЦЕСС
ИЗМЕЛЬЧ'ЕНИЕ, измельчения, мн. нет, ср. (спец.). Действие по гл. измельчить
-измельчать
; состояние по гл. измельчиться
-измельчаться
. Измельчение пороха. Измельчение горной породы.

Wikipédia

Конечное (деревня)

Конечное — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Югского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Домозеровское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Домозеровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 17 км, до центра муниципального образования Нового Домозерова — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Большая Новинка, Жары, Якушево.

По переписи 2002 года население — 30 человек (14 мужчин, 16 женщин). Всё население — русские. С 2005 года рядом со старой деревней Конечное строится коттеджный посёлок. В деревне располагается старинная каменная церковь ротондного типа Покрова Пресвятой Богородицы (1839), исторически разделённая на тёплую (зимнюю) Рождества Христова и холодную (Покровскую). В начале 1900-х годов в церкви непродолжительное время служил племянник святого Иоанна Кронштадтского священник Николая Старопольский. В ротонде сохранились старые росписи, выполненные на сюжет видения блаженному Христа ради юродивому Андрею Константинопольскому Покрова Богородицы, одноярусный старый иконостас. Особенностью церкви является отсутствие алтарной апсиды, что характерно для зданий часовен. Восстановительные работы проводятся с 2001 года, богослужения (частично, по особому расписанию) совершаются с июля 2004 года.

O que é ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ - definição, significado, conceito