Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ShPOR_PT.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
196.11 Кб
Скачать

54. Ультразвуковая технология, сущность и области ее применения

Ультрозвуковой метод обраб-ки относится к электрофиз-ому воз-вию на материал, назван так из-за того, что частота воз-вий соот-ет диапазону неслышимых человеческим ухом звуков.При распространении в матер-ой среде ултразвуковая волна переносит определенную энергию,которая может непосредственно использов-ся в технологич-х про-сах или преобразовыв-ся в тепловую,химич,механич.

Энергия ультразвуковых волн применяется для механич-ой обраб-ки твердых и сверхтвердых материалов,удаления поверхностных пленок и т.д.Благодаря энергии ультразвуковых волн получают устойчивые эмульсии, не расслаивающиеся с течением времени.Ультразвук используют при получении однородных горючих смесей,сущке различных материалов,очистке воздушных потоков и сточных вод от загрязнеющих примесей и т.д.Метод холодной ультразвуковой сварки позволяет соединить детали при температурах,значительно более низких,чем температура плавленения.Этот метод позволяет изменить свой-ва и струк-ру материалов.

При посредстве ультразвука работают многие контрольные и измерительные приборы.В исследовательской практике ультразвук используется для обнаружения внутренних дефектов материалов,опредеделения концентрации различных вещ-в, непрерыного контроля над изменением их плотности и температуры.

Так же ультразвук активно используется в медицине, что позволяет заглянуть вовнутрь человеческого организма.При этом во многих случаях информативность исследований оказывается существенно выше,чем при использовании рентгена,а ультразвуковое исследование безопасно.

55. Основы мембранной технологии. Области применения. Основные разновидности мембранных процессов

Мембр. технол. – новый принцип организ. и осущ. проц. раздел. в-в через полупроницаемую перегородку, отличающийся отсутствием поглощения разделяемых компонентов и низкими энергетич. затр. на процесс раздел. Отлич. высокой энерго- и ресурсоэкономичностью, простотой аппаратурного оформления, экологической чистотой.

В завис. от мат., из кот. изгот. мембр., их делят на полимерные, металлические, стеклянные, керамические или композиционные. По механизму д-я различ. диффузионные, адсорбционные и ионообменные мембр.

Разновидности мембр. проц.:

1)диффузионное разделение газов основано на различн. прониц. мембр. для отд. компон. газов. смесей. Движ. силой проц. диффузии компонентов явл. разность их кнцентр. на противоп. поверхн. мембр. Исп. для получ. урана-235, созд. аппаратов «искусственное легкое».

2)раздел. жидкостей методом испар. через мембр. осн. на различной диффузионной прониц. мембран для паров в-в. Движ. силой явл. разность концентраций или давлений. Примен. при раздел. азеотропных смесей, а также смесей в-в, имеющих невысокую термич. стабильность.

3)баромембранные проц. раздел. жидких смесей осущ. под. избыточным давлением. Исп. для обессоливания морской воды, очистки сточных вод, концентрирования сахарных сиропов, соков, для получ. ультрачистой воды.

4)электродиализ можно определить как перенос ионов через мембр. под д-ем электрич. тока. Исп. для выдел. ценных компон. из растворов, обессолив. воды, сниж. ее жесткости, очистки сточных вод.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]