Электрическая сепарация - определение. Что такое Электрическая сепарация
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Электрическая сепарация - определение

Найдено результатов: 229
Электрическая сепарация         

разделение сыпучих тонкозернистых или измельченных полезных ископаемых и материалов (абразивы, промышленные отходы: и т. п.) в электрическом поле Сепаратора. При Э. с. частицы в зависимости от электрических свойств, химического состава, размеров, плотности и т. п. получают различные электрические заряды и рассортировываются в бункера.

Методы Э. с.: электростатические (использующие различия в электропроводности, электризации трением, диэлектрической проницаемости, пироэлектрический эффект), коронные, трибоадгезионные, флюидизационно-электростатические и комбинированные (например, коронно-электростатические). При разделении по электропроводности хорошо проводящие частицы, соприкасаясь с электродом, получают одноимённый заряд и отталкиваются от электрода, а остальные практически не заряжаются. При трибоэлектростатических методах частицы заряжаются при распылении, ударе и трении о поверхность аппарата; разнородные частицы заряжаются одинаково по величине, но различно по знаку. При пироэлектрической сепарации нагретые смеси охлаждаются, соприкасаясь с холодным барабаном (электрод). Одни компоненты смеси поляризуются, а другие остаются незаряженными. Метод диэлектрической сепарации минеральных смесей основан на различии в траекториях частиц с различной диэлектрической проницаемостью в неоднородном электрическом поле. При коронной сепарации коронный разряд создается в воздухе между электродом в виде острия и заземлённым электродом (барабанном). Проводящие частицы отдают свои заряд заземлённому электроду. Трибоадгезионная сепарация основана на использовании явлений поляризации трением и адгезии (прилипания); исходные материалы разделяются на барабанных сепараторах в основном по размеру частиц и их химическому составу. При флюидизационно-электростатической сепарации в псевдосжиженном (кипящем) слое частицы заряжаются во время трения друг о друга и о стенки аппарата и разделяются при прохождении через электростатические поля, образованные сетчатыми электродами.

В СССР и за рубежом (США, Канада, Швеция и др.) получили распространение электростатические, коронные и трибоадгезионные методы Э. с. На электростатических сепараторах обогащаются материалы крупностью 1,2 (1,5)-0,05 мм, на коронных-до 8 мм (можно выделять фракции 50-0 мкм), на трибоадгезионных классифицируются в любом диапазоне материалы до 5 мм (можно выделять фракции 20-0 мкм), на флюидизационно-электростатических - в любом диапазоне порошки 100-0 мкм.

Извлечение полезного компонента около 92-98\%, содержание его в концентрате 95-97\%. Расход электроэнергии на процесс около 0,1 (квт·ч)/т.

Первые попытки использовать электрическое поле для Э. с. известны с конца 19 в.; в 1901 изобретён электрический сепаратор (США), в 1936 - коронный, в 1952 - трибоадгезионный, в 1961 - диэлектрический (непрерывнодействующий), в 1967 - флюидизационно-электростатический (все в СССР). Серийно электросепараторы изготавливают в СССР с 1971.

Лит.: Олофинский Н. Ф., Новикова В. А., Трибоадгезионная сепарация, М., 1974; Волкова 3. В., Жусь Г. В., Кузьмин Д. В., Диэлектрическая сепарация различных поликонцентратов и материалов, М., 1975; Олофинский Н. Ф., Электрические методы обогащения, 4 изд., М., 1977; Ревнивцев В. И., Олофинский Н. Ф., Состояние и перспективы развития электросепарации полезных ископаемых и материалов, М., 1977 (Всемирный электротехнический конгресс. Москва. 1977. Секция 4Б. Доклад 58).

Н. Ф. Олофинский.

Электрическая сепарация         
Электри́ческая сепара́ция (; ) — процесс разделения сухих частичек полезного ископаемого или материалов в электрическом поле по величине или знаку заряда, созданного на частичках в зависимости от их электрических свойств, химического состава, размеров.
Электрическая ёмкость         
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДНИКА, МЕРА ЕГО СПОСОБНОСТИ НАКАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ёмкость (электрическая); Ёмкость электрическая; Электрическая емкость; Электроемкость; Электроёмкость
Электри́ческая ёмкость — характеристика проводника, мера его способности аккумулировать электрический заряд. В теории электрических цепей ёмкостью называют взаимную ёмкость между двумя проводниками; параметр ёмкостного элемента электрической схемы, представленного в виде двухполюсника.
электроемкость         
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДНИКА, МЕРА ЕГО СПОСОБНОСТИ НАКАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ёмкость (электрическая); Ёмкость электрическая; Электрическая емкость; Электроемкость; Электроёмкость
ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ, электроёмкости, мн. нет, ·жен. (физ.). Величина, характеризующая связь между зарядом, сообщенным двум проводникам, и разностью потенциалов на них.
Ёмкость электрическая         
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДНИКА, МЕРА ЕГО СПОСОБНОСТИ НАКАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ёмкость (электрическая); Ёмкость электрическая; Электрическая емкость; Электроемкость; Электроёмкость
электроёмкость         
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДНИКА, МЕРА ЕГО СПОСОБНОСТИ НАКАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ёмкость (электрическая); Ёмкость электрическая; Электрическая емкость; Электроемкость; Электроёмкость
ж.
1) Способность тела воспринимать электрический заряд.
2) Величина, характеризующая связь между зарядом, сообщенным проводнику его потенциалом (в физике).
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ         
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДНИКА, МЕРА ЕГО СПОСОБНОСТИ НАКАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ёмкость (электрическая); Ёмкость электрическая; Электрическая емкость; Электроемкость; Электроёмкость
(С) , величина, характеризующая способность проводника удерживать электрический заряд. Для уединенного проводника С = Q/j, где Q - заряд проводника, j - его потенциал. Электрическая емкость конденсатора С = Q/(j1-j2), где Q - абсолютная величина заряда одной из обкладок, j1-j2 - разность потенциалов между обкладками (j1>j2). Измеряется в системе СГС в см, в СИ в фарадах.
Электрическая ёмкость         
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДНИКА, МЕРА ЕГО СПОСОБНОСТИ НАКАПЛИВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Ёмкость (электрическая); Ёмкость электрическая; Электрическая емкость; Электроемкость; Электроёмкость

характеристика проводника, количественная мера его способности удерживать электрический заряд. В электростатическом поле все точки проводника имеют один и тот же потенциал φ. Потенциал φ (отсчитываемый от нулевого уровня на бесконечности) пропорционален заряду q проводника (т. е. отношение q к (р не зависит от q). Это позволяет ввести понятие Э. ё. (С) уединённого проводника, которая равна отношению заряда проводника к потенциалу: С = q/φ). Т. о., чем больше Э. ё., тем больший заряд может накопить проводник при данном ф. Э. ё. определяется геометрическими размерами проводника, его формой и электрическими свойствами окружающей среды (её диэлектрической проницаемостью (См. Диэлектрическая проницаемость)) и не зависит от материала проводника. В частности, Э. ё. проводящего шара в вакууме в системе СГСЕ равна его радиусу. Наличие вблизи проводника других тел изменяет его Э. ё., т. к. потенциал проводника зависит и от электрических полей, создаваемых наведёнными в окружающих телах зарядами вследствие явления индукции электростатической (См. Индукция электростатическая).

В СГС системе единиц (См. СГС система единиц) Э. ё. измеряется в сантиметрах, а в Международной системе единиц (См. Международная система единиц) (СИ) - в фарадах: 1 ф = 9․1011 см.

Понятие Э. ё. относится не только к одному проводнику, но и к системе проводников, в частности к системе двух проводников, разделённых тонким слоем диэлектрика, - конденсатору электрическому (См. Конденсатор электрический). Э. ё. конденсатора (взаимная ёмкость его обкладок): С = q/1-φ2), где q - заряд одной из обкладок (заряд второй обкладки равен - q), а φ1 - φ2 - разность потенциалов между обкладками. Э. ё. конденсатора практически не зависит от наличия окружающих тел и может достигать очень большой величины при малых геометрических размерах конденсаторов.

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 9 изд., М., 1976, гл. 1; Калашников С. Г., Электричество, 3 изд., М., 1970 (Общий курс физики, т. 2), гл. 4.

Г. Я. Мякишев.

электропередача         
  • кВт]]
ж.
1) Передача электрической энергии на расстояние.
2) Совокупность сооружений для такой передачи.
электропередача         
  • кВт]]
ЭЛЕКТРОПЕРЕД'АЧА, электропередачи, ·жен. (тех.).
1. только ед. Передача электрической энергии на какое-нибудь расстояние.
2. Совокупность приспособлений, сооружений, употр. для этой передачи. см. электро....

Википедия

Электрическая сепарация

Электри́ческая сепара́ция (англ. electric separation; нем. Elektroscheidung f) — процесс разделения сухих частичек полезного ископаемого или материалов в электрическом поле по величине или знаку заряда, созданного на частичках в зависимости от их электрических свойств, химического состава, размеров.

Что такое Электр<font color="red">и</font>ческая сепар<font color="red">а</font>ция - определение