首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
油污处理技术包括防止油污附着的预处理手段以及油污清洗技术,而油污清洗技术包括自清洗和外部清洗,外部清洗费时费力,由于现代人对生活品质的追求,自清洗技术发展成为油污清洗领域的技术热点,现有的自清洗技术主要包括加热除油清洗、水/蒸汽清洗以及其他方式清洗.笔者综述了近年来油污自清洗技术,着重分析了各类油烟机油污自清洗技术的演进路线.  相似文献   

2.
高效多功能清洗系列产品日常生活的各种物品经常被油垢污染,清洗油污常常费工费时,目前市场上有的清洗剂多存在清洗重油污能力不强的问题。本产品具有很高渗透力,对重油污有很强的清洗效果,特别适于清洗厨房用品,塑料制品,木制家具等生活用品上的重油污。在采矿与采...  相似文献   

3.
本发明提供了一种既能洗净手上的印刷油墨,又安全,且有香味,对皮肤有保护作用的清洗剂。这种清洗剂还可制备一种防油墨、油污且具有自身洗涤作用的液体手套。在这种清洗剂中加入适量的金属缓蚀剂,可配制成去油污率达99.9%的金属油污清洗  相似文献   

4.
对井筒中残留油基钻井液的高效清除,是实现优质固井、保证井筒完整性的关键。为适应耐温耐盐清洗要求,采用温控乳液转相效应与浊点效应相协同原理,将清洗液直接接触井内油污,原位生成微/纳米乳液以高效清除油污。通过模拟井下温变规律以及浊点、电导率测试,确定了清洗剂配方及其温敏特性,即脂肪醇聚氧乙烯醚与异构羰基聚氧乙烯醚以3: 2复配,在75℃附近从水溶液中开始析出并富集在油污表面,促进油污脱落;油污与清洗液充分混溶,混合液在降温过程中通过形成微/纳米乳液从而促进油污增溶。通过清洗率、润湿角、胶结强度测试,评价了清洗液浓度、温度、盐度及时间对清洗效果的影响,结果表明,50~90℃及含20%钙盐条件下,10 min内5%清洗剂能够高效地清除壁面附着的油基钻井液,清洗效率高达99%以上;除污后壁面可由油润湿状态恢复为水润湿状态,固井胶结强度显著提高。  相似文献   

5.
润滑系统的作用是连续不断地把干净的机油送到柴油机需要润滑的各个部件,减少零件的磨损,延长零件的使用寿命。润滑系统除润滑作用外,还起到清洗、冷却、密封、防锈的作用。柴油机润滑性故障有多种,本文仅针对机油压力过低、机油消耗量过大和机油温度过高等三种故障的检查分析作一简介。  相似文献   

6.
随着生活水平的提高,抽油烟机和换气扇大量进人家庭,在给人们带来方便的同时,也使许多家庭为这类油腻物品的清洗而烦恼。现在市场上的洗涤剂均为单一清洗型,针对抽油烟机等油污性大的清洗剂则为强碱型,在清洗这些物件的同时,须以金属表面的腐蚀为代价(油漆表面更甚),如果手直接接触这类清洗剂,还会使皮肤红肿、被裂,加速皮肤角质老化。本文采用常用的化工原料聚乙烯醇改性来制备防护型油污隔离涤剂,该剂涂于物件表面15-20ndn,即形成一层耐油污及抗水性好的防护膜,该胶膜韧性好、强度大、无色透明,能有效地把油污、尘埃等脏…  相似文献   

7.
隧道运行中汽车尾气、扬尘、油污不易降解,越积越多,导致隧道严重污染,影响行车安全,定期进行隧道清洗是隧道安全运行的重要保证。研究了一种利用干冰清洗隧道的方法,基于二氧化碳物化性质和干冰清洗特点建立了隧道干冰清洗理论模型,对干冰清洗时混凝土表面孔隙、表面温度、混凝土单轴抗压强度及清洗效果进行试验,分析了干冰清洗对混凝土表面损伤和抗压强度的影响。试验结果表明:干冰清洗能彻底清除混凝土表面污秽物;清洗过程中的温度变化、干冰微爆对混凝土表面及强度影响较小。干冰清洗技术可用于隧道清洗。  相似文献   

8.
环保型表面清洗剂的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
环保型硬表面清洗剂广泛应用于清洗工业性油污,本文主要介绍清洗剂的研制过程,并对该产品使用的效果加以说明。  相似文献   

9.
单皮衣应放置在凉爽之处,单皮衣应放置在凉爽之处,度在50%—80%之间;避免阳光直接照射.与容易引起污染的油、水及其它化学药品相隔离.悬挂放置,最好不要叠放。皮毛一体环境通风干燥,避免阳光直接曝晒;沾了汗液和雨水时,应自然风干;悬挂收藏,不要叠放;存放时最好在毛被部分放些卫生球,以防毛被虫蛀;皮衣沾油后,切勿自行处理,须送专业皮衣清洗店处理。裘皮裘皮服装是皮革服装里的皇冠明珠,价格昂贵,穿着华贵大方,因此在穿用过程中,要特别加以注意,我们归纳为五防:防雨淋、防潮湿、防曝晒、防摩擦、防油污.不穿用裘皮…  相似文献   

10.
发动机机油对于汽车的重要性众所周知。机油有着润滑系统的功用,它可以润滑运动零件表面从而减小发动机功率消耗,清洗摩擦表面带走发动机中的异物,并且提高运动零件的密封性,防止漏气或漏油,还能起到冷却作用甚至可作为液压油使用。如果没有机油,汽车发动机将会严重损坏,使汽车无法行驶。该文主要阐述了车用发动机机油的组成和性能要求,在此基础上介绍了发动机机油的类型、机油的质量等级以及我们如何正确使用和选择合适自己爱车的机油。  相似文献   

11.
激光清洗可以高效去除金属表面杂质和氧化物,提高表面质量,具有无污染、对基体伤害小、清洗效率高等优点。本文综述了激光清洗在金属表面脱漆除锈、轮胎模具清洗、微型机械清洗、文物保护、去油污以及核净化等方面的应用研究进展,发现目前该领域存在的问题主要是激光清洗的机理、工艺还不够完善,对于不同的材料没有明确清洗阈值和损伤阈值之间的关系,未来应完善不同材料的清洗机制,明确清洗阈值,以实现精密高效清洗。  相似文献   

12.
在室内人工制备了4种不同机油含量的污染膨胀土,对其液限、塑限、膨胀特性、抗剪强度等基本物理性质进行了试验研究。结果表明:适量的机油会增加膨胀土的液限,但机油含量达到一定值后,土样的液限先减小,后趋于稳定值;污染膨胀土的塑限都小于原状土,且随机油含量的增加而减小,而塑限指数均大于原状土,且随机油含量变化不大;机油含量较少时,机油对膨胀土的膨胀起促进作用,膨胀土的自由膨胀率和无荷膨胀率均增加,机油含量为8%时达到峰值;随着机油含量的增加,机油对膨胀土的破坏作用加强,膨胀土的膨胀作用减小;机油对膨胀土的结构有破坏作用,机油污染导致膨胀土的黏聚力、内摩擦角及强度均会变小。  相似文献   

13.
左上:“水龙”战‘火龙”。右上:抢修。t在油泥中抢险。右中:油污迷了双眼。今冲洗油泥。~清洗一天的疲劳。 右下:小憩科威特油井灭火~~  相似文献   

14.
轧制油污清洗剂的研制   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
报道了一种纳米铁粉表面轧制油污清洗剂的研制方法,试验确定了该清洗剂的配方为w(Na2CO3)=6.86%,w(Na2SiO3)=3.46%,w(表面活性剂1)=0.46%,w(表面活性剂2)=0.46%,w(水)=88.76%,最佳洗涤温度为76℃。试验表明用该清洗剂清洗铁粉表面的轧制油污可使铁粉的洁净率达到96.11%。  相似文献   

15.
针对发动机可变气门正时(variable valve timing,VVT)控制系统凸轮轴调节过程中可能出现的特殊工作模式,文章建立了相应的控制策略,并计算对应的凸轮轴目标相位。当机油温度过高、发动机转速下降太快导致机油压力降低时,为了防止凸轮轴调节速度明显降低,提出停调排气凸轮轴的控制策略;为了预防发动机工作中产生的碎屑阻塞相位器和机油控制阀,提出预防性清洗策略;根据这2种控制策略对凸轮轴调节效果的影响,对其进行了优先级划分。在ASCET-MD环境中建立了控制模型,通过仿真实验验证了控制逻辑,结果表明,凸轮轴目标位置完全适合相应的控制策略。  相似文献   

16.
机修工、油漆工和一些与有毒害脏物接触的工作者用液膜手套,可使操作者的手不直接接触某些对手和肌肤有刺激和毒害作用的物质(如汽油、煤油、机油、柴油、油漆和涂料等),起到保护肌肤的作用,而且戴上这种手套工作自如,工作完后,只要用自来水一冲洗,即可洗去液膜层,不损害肌肤。  相似文献   

17.
5月31日,在省高教局主持的专家鉴定会上,通过了陕西省化学研究所研制成功的DX型清洗光亮剂和DN型卫生间清洗剂。DX型清洗光亮剂,是国内一种新型水基清洗剂,具有在一定光洁度的物体表面上光的作用。它不仅代替了汽油、煤油、柴油和碱洗液清洗金属和非金属上的油污,还弥补了汽油不能清洗橡胶、塑料制品的缺陷。与会专家一致认为,该产品去污力强,抗腐蚀,无毒、无刺激,不挥发、不燃烧,使用安全,节约能源,经济效益和社会效益明显,为各有关行业提供了一种性能优良的水基清洗剂。  相似文献   

18.
无计可逃     
有一年,我通过职业中介所介绍,进了一家私营五金工艺制品厂。我被分配在酸洗车间,负责清洗半成品的铁锈、油污等杂质,每天工作十多个小时,忙得团团乱转。干了一段时间,跟工友们渐渐熟悉起来,得知此前曾有人因劳累过度,头晕眼花,一不小心掉进了酸洗池里,被硫酸溶液活活地腐蚀死了。知情的老工人都不肯从事这份既辛苦、又危险的工作,纷纷辞职跳槽走了。厂方被迫  相似文献   

19.
以碳酸钠、偏硅酸钠为原料研制成无毒清洗剂 ,该剂为碱性水基清洗剂 ,不含强酸、强碱、磷、铝等有害成分 ,能有效地清洗任何硬表面的油污 ,对动植物基本无毒。  相似文献   

20.
宋磊 《甘肃科技》2005,21(1):43-44,42
根据油田实际 ,采用水力旋流器进行对含油污砂清洗的实验研究。本文介绍了水力旋流器结构特性和洗砂机理 ,并对所处理的含油砂样的粒度、密度、原油的粘度特性进行了研究 ,系统分析了流量、温度以及含油砂样含油率、粘度等因素对清洗效果的影响 ,并确定了最佳工况。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号