絲網除沫器石英是晶體結構和化學組成最簡單的硅酸鹽礦物之一,也是較早被認識到機械能誘發結構變化和較全面研究粉碎過程機械化學現象所選擇的礦物材料之一。所示是用振動磨研磨石英所得到的X射線衍射曲線和晶粒尺寸及晶格擾動隨研磨時間的變化。通過將微分方程應用于表示晶體變化與時間的關系,計算得出在研磨的最初階段以晶粒減小為主,但是延長研磨時間,當粉碎達到平衡后,伴隨有重結晶和表面的無定形化。
基于無定形材料的數量及比表面積效韉。結果發現,對于粗粒研磨石英,表面變形層2nm。但是,在干磨過程中該變形增加到幾十納米,在很長的研磨時間之后,整個顆粒變成無定形材料。在濕磨時,所檢測到的樣品的溶解度較小。但這并不表明石英在濕磨過程中不形成無定形層。其主要原因是,顆粒的無定形在濕磨過程中不斷被溶解在水中。此外,水介質的冷卻散熱作用和潤濕作用(減小黏附)也是濕磨過程中相轉換和無定形化較輕的原因之一。物(高嶺土、云母、滑石、膨潤土、伊利石等)在超細粉碎加工過程中的機械激活作用下不同程度地失去其有序晶體結構并無定形化。由于在這些礦物中無定形一般與晶體結構中脫羥基且鍵能下降有關,因此,除了X射,線衍射外,這些礦物在超細研磨中的結構變化也可用熱分析(DTA和DTG)以及紅外光譜(IR)等來進行檢測。為各種不同層狀硅酸鹽礦物在細磨后的差熱曲線變化。
在塔內容器中安裝絲網除沫器前應設有人孔和手孔。且人孔和手孔安裝的位置跟絲網除沫器的厚度與直徑相關。絲網除沫器的厚度一般為100mm或150mm。
立式塔器的直徑在1m以下時,入口嘴子的頂端距絲網除沫器的距離應不小于300mm;容器的直徑大于1m時,應不小于450mm。容器的直徑在1m以下時絲網除沫器頂至罐頂的距離取300mm;當容器的直徑大于1m時,取450mm。 容器直徑不小于800mm,且筒體與封頭為不可拆卸時,應設人孔。人孔直徑與容器直徑的關系應符合下表。當公稱壓力不小于4MPa時,人孔直徑宜相應減小。
容器直徑與人孔直徑的關系! 容器直徑(mm) 800≤D<1000 1000≤D<1600 1600≤D<3200 D>3200. 人孔直徑(mm) 400 ≤450 ≤500 ≤600
容器直徑小于800mm,且筒體與封頭為不可拆卸時,應設有手孔。手孔直徑有150mm和250mm兩種規格。人孔和手孔的位置以檢修時便于進入或方便操作為原則,一般設置在容器頂部或側面。一般情況下的人孔和手孔都根據上面所說情況設置。
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