Сож состав: Технические характеристики СОЖ., концентрация. Водосмешиваемые СОЖ

Содержание

Состав эмульсии для токарного станка

При выполнении металлообрабатывающих операций на ленточнопильных, фрезеровальных и токарных станках для охлаждения и смазки заготовки и резца применяются охлаждающие эмульсии, или СОЖ. 


При выполнении металлообрабатывающих операций на ленточнопильных, фрезеровальных и токарных станках для охлаждения и смазки заготовки и резца применяются охлаждающие эмульсии, или СОЖ. Использование этих веществ предотвращает износ режущего инструмента и снижает температуру металла. Кроме того, как показывает практика, охлаждающая эмульсия отводит продукты резания, значительно улучшает качество готовых деталей (точность размеров и шероховатость поверхности) и способствует повышению производительности труда.

Самостоятельное приготовление качественной эмульсии из отдельных компонентов — довольно затратное и хлопотное дело. Для этой цели необходимо создать смесь из воды и масла, а также пропиленгликоля, cинтанола, лауретсульфата натрия, пирофосфата натрия, трилона Б.

Вполне очевидно, что купить эти компоненты намного сложнее, чем приобрести готовую СОЖ.

По химическому составу смазочно-охлаждающие жидкости подразделяются на две группы.

Масляные СОЖ включают в свой состав минеральные масла (вязкость от 2 до 40 мм2/с при +50 °С) без или с присадками разного назначения, включая антифрикционные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, моющие, антипенные, антикоррозионные и т. д. Большая часть масляных эмульсий поставляется в виде готового раствора и не требует дополнительных операций по приготовлению.

Водосмешиваемые СОЖ содержат в себе наряду с минеральными маслами вещества-связки, в том числе воду, спирты, гликоли и т. д., а также антипенные добавки, ингибиторы коррозии, биоциды, эмульгаторы, присадки, электролиты и другие вещества. По химическому составу водосмешиваемые эмульсии подразделяются на водоэмульсионные, синтетические и полусинтетические. Такие эмульсии поставляются в виде концентрата и должны разводиться в соответствии с требованиями производителя.


вопросы и ответы, особенности, эффективность

Мы более 7 лет продаём в России смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), но как оказалось многие не знают что это такое и для чего они нужны. Мы решили внести ясность в ситуацию и вкратце простым языком рассказать об этой замечательной продукции.

Итак, при обработке металлических деталей происходит их деформация при срезании стружки. До 80 % совершаемой механической работы переходит в теплоту. Часть этой теплоты отводится от обрабатываемых деталей со стружкой, а большая часть остается в обрабатываемом материале.

В этой ситуации смазочно-охлаждающая жидкость выступает звеном между обрабатываемой деталью и инструментом. Она повышает эффективность применения режущего инструмента при обработке детали. СОЖ гарантирует образование пленки в зоне резания, что исключает сухой контакт частей инструмента с поверхностью обрабатываемой детали. Это способствует снижению нагрева зоны соприкосновения инструмента с деталью и предотвращает налипание стружки.

Главная задача СОЖ – отведение тепла зоны резания металлов

СОЖ по критериям делят на 3 группы по характеру воздействия при работе на процесс резания:

  • химически активные,
  • охлаждающие,
  • поверхностно активные.

Повышенной способностью к охлаждению обладают жидкие среды с высокой теплоемкостью, теплопроводностью, скрытой теплотой парообразования, небольшой вязкостью и большой плотностью.

Химическую активность среды определяет способность молекул образовывать химические соединения на контактных поверхностях, имеющие свойства пониженной способности при плавлении.

Вещества, уменьшающие поверхностное натяжение, будучи примешанными к жидкости, называют поверхностно-активными. Такие вещества обладают устойчивым молекулярным сцеплением с поверхностью заготовки, значительно упрочняют связь между смазкой и металлом.

Применение СОЖ на практике

Водные химические растворы содержат щелочные металлы, которые активно повышают моющие свойства, также они повышают устойчивость изделия к коррозии.

Водные масляные эмульсии получают путем добавления воды в устройство эмульсор, где вода выступает как внешняя дисперсионная фаза, а масло как внутренняя. К их достоинствам можно отнести улучшение шероховатости поверхности при обработке и тепловую стабильность в процессе работы.

Также применяют эмульсии, но уже при тяжелых условиях обработки металла. Эмульсии активированы присадками сернистых масел, которые состоят из хлорных добавок и серы. Используют их при обработке труднообрабатываемых сталей. Но у масел есть и недостатки, такие как пониженный отвод при теплопередаче, необходимость вентиляции у шлифовального станка.

Мы надеемся, что смогли в доступной форме донести информацию о том что такое смазочно-охлаждающие жидкости и как их применяют. О функциях и видах СОЖ вы сможете прочитать по ссылке.

Высококлассные СОЖ от компании Zeller+Gmelin

Машиностроительные, металлообрабатывающие производства во всем мире применяют специальные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).

Это позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, обеспечивать высокую точность резания, штамповки и прочих операций.

Даже при создании деталей и заготовок из труднообрабатываемых материалов удаётся добиться хорошей результативности технологического цикла, снизить затраты на производство.

Высокую эффективность процесса обеспечивают СОЖ немецкого производства, которые выпускает компания Zeller+Gmelin. Это надёжные, высокотехнологичные составы, которые значительно повышают рентабельность производства, влияют на увеличение чистой прибыли.

Особенности применения СОЖ от германской компании Zeller+Gmelin

Применение СОЖ является обязательной составляющей современного процесса обработки металлов и композитных сплавов. От выбора качественного средства зависит результативность производственного цикла.

Поэтому следует отдавать предпочтение только проверенным, надёжным производителям. Одним из лучших брендов в этой сфере является германская компания Zeller+Gmelin, которая функционирует на рынке смазочной продукции уже более 150 лет.

Для различных отраслей обрабатывающего, машиностроительного производства было разработано множество специальных составов. Наши СОЖ обладают определённым набором качеств.

К ним относятся действия:

  • смазывающее;
  • охлаждающее;
  • диспергирующее;
  • моющее.

При обработке металлов и сплавов наблюдаются высокие температуры и давление. Чтобы предотвратить разрушение режущего инструмента и поверхности заготовки, смазочный состав обволакивает их твёрдой плёнкой. СОЖ снижает трение, отводит тепло и стружку из зоны резания. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации оборудования, снизить количество неисправностей и простоев. Обработка металлов производится с заданной точностью.

Эффективность СОЖ

Выбирая СОЖ для определённого производственного процесса, необходимо правильно определить разновидность состава. Немецкий бренд Zeller+Gmelin представляет на рынок специальной продукции эмульсии, водные растворы, синтетические и минеральные масла, а также продукты со специальными добавками (сера, фосфор, хлор). Также существуют твёрдые смазки и множество иных средств. Результативность производства зависит от правильного выбора типа СОЖ.

Эффективное действие смазочных материалов определяется также способом их подачи. Существует несколько вариантов обработки зоны резания металлов. К ним относятся следующие способы:

  1. Полив свободным потоком. Это наиболее распространённый способ. Он не лишен определённых недостатков. В этом случае расход СОЖ будет значительным, появляется разбрызгивание. Состав оказывает недостаточное смазывающее действие.
  2. Высоконапорный полив. Жидкость поступает в зону резания под давлением около 1,5 МПа. Расход значительно сокращается, а охлаждение происходит гораздо эффективнее. Недостатком этого способа подачи СОЖ является сильное разбрызгивание, применение насосов и прочего дополнительного оборудования.
  3. Распыление эмульсии. Это наиболее эффективный способ подачи смазочного состава. Он обеспечивает максимальное охлаждение и очень низкий расход. При этом износ инструмента будет минимальным.

Выбор состава, а также способа его подачи зависит от особенностей производственного процесса. При правильном применении СОЖ можно добиться значительного повышения рентабельности производства, снижения затрат и увеличения чистой прибыли.

Как приобрести СОЖ от компании Zeller+Gmelin?

Чтобы приобрести смазочные составы высокого качества от немецкого бренда Zeller+Gmelin, обратитесь к официальному дилеру на территории РФ, которым выступает наша компания ООО «Дивинойл Рус». Мы осуществляем прямые поставки с производства в Германии. Продукция имеет соответствующие сертификаты качества, результаты лабораторных тестов.

Обратитесь по телефону или онлайн к нашим опытным консультантам. Они учтут особенности Вашего производства, предложат оптимальные варианты смазочных составов. При необходимости наши специалисты отправятся на Ваш объект и определят основные потребности существующего технологического цикла.

Приобрести представленные в онлайн-каталоге составы можно по первой цене. Постоянным клиентам мы предлагаем скидки, а также участие в партнёрской программе. Продукция реализуется оптом и в розницу. Забрать выбранные средства можно самостоятельно со склада в Подольске.

Доставка производится во все города нашей страны быстро. Обработка заявки и отгрузка производится в течение 1-2 дней. Закажите необходимые СОЖ прямо сейчас. Очень скоро вы сможете оценить эффективность качественных составов немецкого производства, повысить результативность своего производства.

Основы правильного выбора СОЖ

Смазочно-охлаждающие жидкости призваны повышать эффективность металлообработки, причем настолько, чтобы обусловить возникновение и развитие целой отрасли по их разработке и производству. Звучит неплохо, однако хотелось бы понять, как оценивается эта самая эффективность, по каким показателям? 

Чтобы ответить на этот вопрос, обозначим базовые функции СОЖ, которые заложены в самом названии всей группы жидкостей такого типа. СОЖ должны эффективно смазывать, то есть снижать трение между инструментом и стружкой, а также между инструментом и заготовкой. СОЖ должны эффективно охлаждать инструмент и заготовку, уносить стружку и частицы износа инструмента из зоны резания. Существует еще одна весьма важная функция: пассивирование поверхности металла путем заполнения освободившихся в процессе резания химических связей. Способность СОЖ выполнять эту функцию значительно влияет на снижение адгезионного износа инструмента и точность обработки. 

На основе перечисленных базовых функций СОЖ из всего множества показателей эффективности обработки металлов в целом можно выделить две группы, непосредственно касающиеся этих жидкостей. Назовем их технологические и экономические.

Технологические показатели в основном заключаются в снижении высотных и шаговых параметров шероховатости обработанной поверхности и повышении геометрической точности обрабатываемых деталей путем:

  • снижения адгезионного износа инструмента и предотвращения наростообразования;
  • удаления абразивных частиц из зоны резания;
  • уменьшения деформации заготовки под действием механических нагрузок;
  • уменьшения температурных деформаций заготовки и инструмента.

Экономические показатели выглядят так:

  • увеличение стойкости инструмента и, соответственно, сокращение его расхода;
  • повышение производительности как результат увеличения подачи и скорости резания;
  • повышение производительности путем улучшения условий труда по сравнению с резанием «всухую»;
  • защита заготовки от коррозии в межоперационный период;
  • защита оборудования и оснастки от коррозии в течение всего периода эксплуатации.

Как видите, пунктов немало, при этом мы даже не затронули эксплуатационные и санитарно-гигиенические характеристики. Очевидно, что уровень и длительность проявления всех перечисленных показателей в значительной мере зависят от правильности выбора тонко настроенной смеси веществ, которая непосредственно участвует в процессе резания.

Выбор СОЖ — задача всегда индивидуальная. Здесь невозможен подбор «к продукту», то есть вопрос из разряда: «Какой продукт Y можно использовать вместо работающего сейчас продукта Х?» в случае с любыми жидкостями для металлообработки не имеет смысла. Не существует универсальной жидкости, одинаково хорошо подходящей для всех операций, металлов, скоростей резания, операторов станков, давлений подачи и т. д., так же, как не существует абсолютно одинаковых технологических процессов.

В рамках статьи я могу обозначить лишь критерии для предварительного подбора жидкости, которая впоследствии будет допущена или не допущена к испытаниям в реальных условиях конкретного предприятия.

В наше время большинство производителей с готовностью предлагают СОЖ к испытаниям, и это хорошо. Другое дело, что и производителей, и продуктов сейчас на рынке на несколько порядков больше, чем во времена Акволов и Укринолов, а работающее предприятие не является площадкой для экспериментов. Другими словами, прежде, чем выделять одну или несколько единиц оборудования под испытания пока неизвестной СОЖ на несколько месяцев, весьма желательно минимизировать риск выпуска брака этими выделенными единицами.

Итак, критерии следующие: обрабатываемый металл/сплав, операции обработки, а также качество воды, используемой для приготовления эмульсии или раствора. Очевидно, что в случае с масляными (неводосмешиваемыми) СОЖ качество воды мы не рассматриваем. Начнем с обрабатываемых металлов.

Обрабатываемые металлы и сплавы

Металл, безусловно, накладывает свои требования на состав и характеристики СОЖ, и требования эти зачастую определяют ее выбор. Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся в отрасли металлы и сплавы, расположенные по возрастанию сложности их обработки:

  • Сплавы магния
  • Сплавы алюминия
  • Сплавы меди
  • Серый чугун
  • Низко- и среднелегированные стали
  • Высоколегированные стали
  • Нержавеющие стали
  • Жаропрочные стали
  • Инструментальные стали
  • Хромоникелевые сплавы
  • Сплавы никеля и кобальта
  • Сплавы титана

Безусловно, выше показано весьма упрощенное деление, основанное по большей части на значениях силы резания и уровне воздействия на инструмент и не учитывающее ряд факторов. Например, сплавы магния вроде бы находятся в первой строке. Однако такая позиция справедлива без учета необходимости принятия особых мер пожарной безопасности при их обработке. Серый чугун не требует высоких усилий резания и часто обрабатывается «всухую», однако гораздо эффективнее и безопаснее держать мелкую стружку, образующуюся при обработке этого металла в объеме СОЖ, а не в атмосфере рабочей зоны. Помимо этого, чугун подвержен коррозии, поэтому СОЖ должна обладать хорошими антикоррозионными свойствами. Алюминий тоже относительно легко обрабатывается, однако, являясь пластичным металлом, способен образовывать нарост на инструменте, что негативно сказывается на размерной точности детали, и СОЖ призвана решать именно эту проблему.

С другой стороны, при работе с жаропрочными сплавами образование нароста маловероятно, но стойкость инструмента будет сильно зависеть от наличия и количества в СОЖ противозадирных присадок, некоторые из которых вызывают коррозию сплавов меди. С особенностями обработки жаропрочных сплавов и сплавов титана мы познакомились в прошлой статье («РИТМ машиностроения» № 8/2018). Пожалуй, каждый металл или сплав достоин отдельной статьи, однако нам нужно двигаться дальше.

Операции обработки

Все операции металлообработки можно разделить на два направления, принципиально различающихся по воздействию на металл и связанных с ним процессов и явлений. Одно из этих направлений охватывает все операции, подразумевающие снятие определенного количества металла с заготовки или, другими словами, операции резания. При этом существуют операции резания, изменяющие форму заготовки и условно ее не изменяющие. Перечислим основные операции этих двух типов.

Операции с изменением формы:

  • точение,
  • фрезерование,
  • пиление,
  • сверление,
  • развертывание,
  • зубофрезерование,
  • зубодолбление,
  • нарезание резьбы,
  • протягивание.

В общем случае все операции резания с изменением формы можно разделить на три категории с точки зрения энергозатрат на обработку, влияния на инструмент и требовательности к составу СОЖ:

  • легкие (точение, фрезерование),
  • средней сложности (сверление, пиление, нарезание резьбы фрезой),
  • тяжелые (зубофрезерование, зубодолбление, развертывание, протягивание, нарезание резьбы метчиком, глубокое сверление).

Применительно к смазочно-охлаждающей жидкости «требовательность» выражается в необходимости добавления в состав и в количестве веществ и соединений, обеспечивающих насколько возможно мягкие условия для режима граничного трения. До определенных нагрузок эту роль выполняет непосредственно масло, а, в случае с синтетическими водосмешиваемыми СОЖ — водорастворимые полимеры. Однако в составе жидкостей для операций средней сложности и тяжелых операций мы обязательно увидим такие компоненты, как сложные эфиры, животные, растительные или синтезированные жиры, а также противоизносные и противозадирные присадки. При этом нельзя забывать об охлаждающей функции СОЖ, которая становится особенно актуальной с увеличением скорости резания*.

Операции без изменения формы:

  • шлифование,
  • хонингование,
  • полирование, доводка и другие операции, которые принято называть суперфинишными.

В такой операции, как шлифование, тоже можно выделить три категории:

  • легкие (плоское шлифование и шлифование двумя обращенными друг к другу кругами),
  • средней сложности (бесцентровое, внутреннее, заточка инструмента),
  • тяжелые (глубинное, профильное, резьбошлифование, шлифование канавок).

В операциях шлифования приобретают особенную актуальность такие характеристики СОЖ, как проникающая и смачивающая способность. Обусловлено это тем, что инструмент в этом случае имеет множество режущих кромок, а, значит, от жидкости требуется выполнить весь свой функционал в зонах резания, относительно большие поверхности которых удалены друг от друга и от места непосредственной подачи жидкости.

Выше дан краткий обзор двух основных критериев для предварительного выбора смазочно-охлаждающей жидкости. Что касается качества воды, то, учитывая важность этой составляющей в водосмешиваемых жидкостях, мы рассмотрим этот критерий в отдельной статье. Что касается ориентиров, то в техническом описании все три критерия отчетливо обозначены для каждой смазочно-охлаждающей жидкости Castrol. Это выглядит как на примере ниже.

Применение

Hysol SL 45 XBB разработана для обработки сплавов титана и алюминия, применяющихся в аэрокосмической отрасли. Также может применяться для обработки черных металлов.
Наименование             Чугун              

Низко- и среднелегированные
стали

Высоколегированные/
нержа
веющие стали

Сплавы аллюминия

Желтые металлы

Шлифование V VV VV VV VV
Точение, фрезерование (общие операции) V VV VV VV VV
Сверление V VV VV VV VV
Развертывание, нарезание резьбы V VV V VV VV
Протягивание V V V VV VV
VV — рекомендуемое применение; V — возможное применение. Проконсультируйтесь со специалистами Castrol.

Типичные характеристики

Наименование Метод

Единицы измерения

HysolТМ
SL 45 XBB

Концентрат

Внешний вид

визуально

- Янтарная
Содержание минерального масла - % 45

Эмульсия

Внешний вид

визуально

- Молочная
PH при концентрации 5% DIN 52369 /
ASTM E70-97
- 9. 4
Коэффициент рефрактометра - - 1
Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

Рекомендованные концентрации

Шлифование 5-7%
Общие операции 6-8%
Сверление 7-9%
Нарезание резьбы 8-10%
Развертывание 8-10%
Протягивание 8-10%
Диапазон жесткости воды 100-800 ppm CaCO3

В свою очередь, смазочно-охлаждающие жидкости разделяются на:

Водосмешиваемые (водоразбавляемые), представляющие собой концентраты для последующего смешивания с водой. В общем случае водосмешиваемые СОЖ бывают трех типов:

1. На основе минерального масла, процентное содержание которого в концентрате варьируется от 40% и более, образующие при смешивании с водой молочно-белые эмульсии. При этом, чем выше содержание минерального масла в составе, тем более насыщенный молочный цвет имеет эмульсия. В ассортименте Castrol это продукты: Hysol™ SL 45 XBB, Hysol™ MB 50, Alusol™ SL 51 XBB, Hysol™ LXE.

2. На основе минерального масла, где доля этого компонента менее 40%. Такие СОЖ часто называют «полусинтетическими», и их концентраты образуют в смеси с водой полупрозрачные эмульсии. В ассортименте Castrol это продукты: Alusol SL 61 XBB, Hysol SL 37 XBB и Hysol SL 35 XBB.

3. Полностью синтетические, не содержащие минеральное масло и дающие при смешивании с водой прозрачный раствор. В ассортименте Castrol это линейка Syntilo™

Масляные, не предполагающие смешивание с водой. Основу таких СОЖ могут составлять различные масла: от минеральных масел до синтетических сложных эфиров. В ассортименте Castrol линейки масляных СОЖ именуются CareCut™, Variocut™ и Honilo™. Замечу, что для одной и той же операции обработки одного и того же металла теоретически могут применяться СОЖ всех перечисленных типов.

       

Однако на этом процесс выбора не заканчивается. Необходимо знать предшествующие и последующие этапы технологического процесса и их особенности на конкретном предприятии, технологические требования к готовому изделию, тип системы подачи СОЖ (централизованная или индивидуальная), требования безопасности и охраны труда для операторов станков, возможности предприятия по утилизации отработанной СОЖ, а также множество тонкостей и деталей настройки процесса в условиях конкретного предприятия.

Другими словами, правильно подобрать смазочно-охлаждающую жидкость возможно только в тесном контакте с технологами, механиками и операторами станков. Такому подходу мы стараемся следовать сами и направляем на этот путь наших партнеров — дистрибьюторов во всех регионах. Чтобы увидеть результаты нашей работы в этом направлении, предприятию достаточно обратиться к одному из наших дистрибьюторов или непосредственно в технический отдел представительства Castrol. 

E-mail технического отдела: [email protected].

Александр Клепиков, технический консультант по маслам 
для промышленных предприятий Castrol Россия.

Статья опубликована в журнале «РИТМ машиностроения для СНАБЖЕНИЯ» / Специализированный выпуск / №1 2019.

Заказать СОЖ оптом можно в компании «Агреман». Свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону, email или заполните заявку на сайте.

Воздействие микроорганизмов на СОЖ при эксплуатации

При эксплуатации на смазочно-охлаждающие жидкости воздействуют многие микроорганизмы:

  • аэробные бактерии;

  • анаэробные бактерии;

  • плесневые грибы и дрожжеподобные;

  • микроводоросли.

Именно поражение СОЖ микроорганизмами приводит, как правило, к постепенной порче СОЖ и ее преждевременной замене

При биопоражении также забиваются системы подачи СОЖ, возможно влияние микроорганизмов (прежде всего плесневых грибов и дрожжеподобных) на здоровье работающих (особенно для людей с пониженным иммунитетом, склонных к аллергическим реакциям).

Для различных классов СОЖ характерны различные «сценарии» микробиологического поражения:

Эмульсионные и полусинтетические СОЖ (содержание минеральных масел в концентрате более 50% и менее 50% соответственно, хотя число 50 достаточно условно) – первичное биопоражение начинается обычно с развития аэробных бактерий, разрушающих эмульгаторы и органические ингибиторы коррозии входящие в состав СОЖ. По мере развития биопоражения, при наличии застойных зон и масляных пленок на поверхности СОЖ, начинают развиваться анаэробные сульфоредуцирующие бактерии. Их  развитие обычно связано с наличием запаха сероводорода и окончательным разрушением большинства компонентов СОЖ. По мере развития бактериального биопоражения, при наличии застойных зон возможно и появление плесневых грибов и дрожжеподобных, при их появлении на поверхности СОЖ образуются слизистые и пористые пленки, поражение СОЖ происходит с увеличивающейся скоростью. Завершающим этапом биопоражения может стать появление микровододорослей – работа систем подачи СОЖ при этом станвоится невозможной.

Синтетические СОЖ (в своем составе не содержат минеральных масел, или содержат их в незначительном количестве) – бактериальное микробиологическое поражение обычно не характерно, или протекает медленно. Чаще всего определенное время работы СОЖ, заметных признаков биопоражения не наблюдается, но постепенно возможно поражение СОЖ грибковыми микроорганизмами, начинается поражение как правило в застойных зонах. При биопоражении происходит разрушение компонентов СОЖ, образование слизистых пленок, пористых «шапок» на поверхности СОЖ. При развитии биопоражения появляется и бактериальная микрофлора.

Существуют различные методы борьбы с микробиологическим поражением СОЖ, обычно они используются совместно. Наиболее распространенными являются:

  • В состав концентратов СОЖ при изготовлении вводятся биоциды и/или биостатики – вещества поражающие микроорганизмы или препятствующие их развитию.

  • Производится специальная подготовка систем подачи СОЖ к заливке – промывка систем не только моющими но и дезинфицирующими средствами с очисткой от пленок на стенках емкостей и отложений.

  • При эксплуатации систем подачи СОЖ удаляются инородное масло и механические примеси, при этом происходит и удаление микроорганизмов, подавляется их рост.

  • Производится аэрация систем для исключения застойных зон и подавления развития анаэробных бактерий, плесневых грибов и дрожжеподобных.

  • В процессе эксплуатации СОЖ через определенное время производится корректировка концентрации СОЖ концентратом с восстановлением водородного показателя рН и биоцидных свойств СОЖ.

  • В процессе эксплуатации СОЖ в рабочую эмульсию (раствор) добавляются биоциды (обычно самый эффективный метод, но с ограниченным сроком действия и ограниченными возможностями – при высокой концентрации возможно токсическое действие биоцидов на организм работающих).

  • Использование различных физических методов воздействия на СОЖ подавляющее развитие микроорганизмов – кавитация, ультрофиолетовое облучение …

  • При эксплуатации СОЖ необходим постоянный (обычно не реже 1 раза в неделю) контроль за параметрами качества эмульсии с принятием решений по необходимости корректировки ее состава.

Для различных СОЖ наиболее эффективными являются различные методы, поэтому обычно в рекомендациях по использованию конкретных СОЖ приводится и набор рекомендаций по предотвращению микробиологического поражения и продлению срока службы СОЖ.

Биоциды, используемые при эксплуатации СОЖ, делятся на:

  • бактерициды – влияют на развитие бактерий;

  • фунгициды – влияют на развитие грибов и дрожжеподобных;

  • альгициды – влияют на развитие микроводорослей.

Многие выпускаемые биоциды оказывают подавляющее действие на микроорганизмы различных классов.

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для ленточнопильных станков

При выборе смазочно–охлаждающей жидкости следует учитывать какое оборудование используется и какой материал обрабатывается. СОЖ может быть разного состава и использоваться не только в ленточнопильных станках. Данная жидкость активно используется для смазывания пресс – форм на заводах ЖБИ, на токарных и шлифовальных станках, сверлильных станках.


Смазочно-охлаждающие жидкости выпускают различного состава – на маслянной основе, синтетические и полусинтетические, минеральные, водорастворимые и эмульсии.

Ленточнопильные станки завода «Долина» используются для резки металлического проката, труб, поковок из стали, сплавов и цветных металлов.

Методом проб и ошибок мы выбрали оптимальную смазочно-охлаждающую жидкость для нашего станка – эмульсол ЭГТ в виде концентрата, и из него сами готовим 3% водный раствор. Мы приобретаем эмульсол марки ЭГТ у российского производителя ООО «Рязанский завод смазочных материалов». Закупая у другого производителя СОЖ, столкнулись с проблемой, что СОЖ протухает буквально за несколько дней, расслаивается.


Концентрат эмульсола ЭГТ — это однородная маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, со специфическим, но не раздражающим запахом. Преимущество данного эмульсола – стабильность во времени, хорошая смазка и охлаждение разрезаемого металла.

Для приготовлении смазочно-охлаждающей жидкости для ленточнопильного станка концентрации 5-15% может быть использована техническая вода с общей жесткостью 2-7 мг-экв/дм3 или паровой конденсат. Если жесткость воды больше и для нейтрализации свободных кислот, содержащихся в эмульсоле марки ЭГТ, рекомендуют в свежеприготовленную эмульсию добавить 0,2-0,3% от объема эмульсии кальцинированной соды или до 0,2% тринатрифосфата. Температура эмульсола ЭГТ должна быть не ниже +5С0.

В воду температурой 20-400С (лучше около 400С) при сильном перемешивании тонкой струйкой льем предварительно перемешанный эмульсол-концентрат в расчетном количестве.

Для приготовления 10% жидкости в бочку наливаем 90 л воды теплой и тонкой струйкой вливаем 10 литров концентрированного эмульсола ЭГТ. Перемешиваем до получения однородной массы.

Для приготовления 5% жидкости в бочку наливаем 95 л воды теплой и тонкой струйкой вливаем 5 литров концентрированного эмульсола ЭГТ. Перемешиваем до получения однородной массы.

После разбавления по техническим условиям на эмульсол проводим определение концентрации и физико-химических показателей приготовленного раствора в заводской лаборатории. Полученный объем смазочно-охлаждающей жидкости используем в течении недели.

Эмульсол является пожаровзрывобезопасным.


Смазочно охлаждающие жидкости Unil (СОЖ)

 

FORM 925/50
Масляная СОЖ для обработки давлением

FORM EV
Испаряющаяся СОЖ для обработки давлением

KUTILUB 550
СОЖ для трудных операций обработки сталей


KUTILUB DA 3 AM
СОЖ для нержавеющей и легированной стали


KUTILUB DC 3 AM
Масляная СОЖ


KUTILUB ER 1
СОЖ для трудных операций обработки сталей


KUTILUB FP 3 AM
Многофункциональная масляная СОЖ


KUTILUB TF 9 (W)
СОЖ для трудных операций обработки сталей


KUTILUB Dl AM
СОЖ для обработки стали и нержавеющей стали


MICROSPRAY BIO E 22
Биоразлагаемая масляная СОЖ


MICROSPRAY MG AM
Распыляемая масляная СОЖ с антитуманными свойствами


MICROSPRAY SCH
СОЖ для распиловки и холодной штамповки


SAFECUT E103
Биостабильная СОЖ для металлообработки не содержащее хлор


SAFECUT E 209 NT
Эмульсионная СОЖ для металлообработки


SAFECUT M 140
Микроэмульсия для металлообработки без содержания вторичных аминов и хлора


SAFECUT M 170 NT
Водосмешиваемая микроэмульсия без содержания вторичных аминов


SAFELUB BIO
Биоразлагаемая масляная СОЖ


SAFELUB BIO 35
Биоразлагаемая масляная СОЖ


SAFELUB DEC AM
Масляная сож для всех видов обработки резанием


SAFELUB I 952 AM
Многоцелевая масляная СОЖ


SAFELUB S 702 AM
Масляная СОЖ для обработки легированных сталей


SAFELUB MG AM
СОЖ для различных операций обработки металлов


STARCUT E 9 (RAC)
Эмульсионная СОЖ для металлообработки


STARCUT E 20
Биостабильная эмульсионная СОЖ для металлообработки


STARFORM P 40 S
СОЖ для штамповки и глубокой вытяжки


STARGRIND 40
Синтетическое водорастворимое СОТС для шлифования


STARGRIND 50
Жидкость для шлифования с антитуманными свойствами не содержащая хлор

Качественные смазочные охлаждающие жидкости от ТехноСмарт

Основное применение смазочно-охлаждающих жидкостей – в оборудовании, используемом при обработке пластмасс, камня, металлов. Используются смазочно- охлаждающие жидкости для уменьшения трения при обработке материалов, при резке или обработке с помощью высокого давления. Они уменьшают износ оборудования и охлаждают режущий инструмент. С помощью СОЖ упрощают процесс деформирования металла и удаление его слоя, улучшают качество обрабатываемых поверхностей, удаляют продукты обработки из зоны контакта инструмента и детали, и предотвращают коррозию обработанных деталей.

Смазочно-охлаждающие жидкости: способ защиты оборудования и механизмов

СОЖ представляют собой сложные системы, состоящие из нескольких компонентов. Главное назначение таких жидкостей – охлаждение и смазка инструментов и деталей, которые используются (или обрабатываются) на станках: использование СОЖ не только снижает износ режущего инструмента, но и повышает точность обработки заготовок или деталей. Одной из дополнительных функций, которые имеют смазочно-охлаждающие жидкости, является удаление абразивной пыли и стружки. Применение специальных добавок позволяет защитить инструмент и обработанные детали от коррозии, улучшая при этом санитарные условия работы.

Качественный состав СОЖ позволяет разделить их на три группы:

  • Масла чистые минеральные или масла с присадками
  • Эмульсии минеральных масел
  • Растворы.

Все виды масел могут иметь или чистый вид (без добавок), или включать присадки (противоизносные, антикоррозионные, противозадирные, антипенные, антиокислительные) в количестве до 50% от общего объема. Эмульсии минеральных масел имеют водную основу, и получаются путем разбавления эмульсолов водой в соотношении 1:4 или 2:3 (масло/эмульгатор). Группа водных растворов имеет в основе поверхностно-активные вещества с добавкой низкомолекулярных полимеров.

Выбирают смазочно-охлаждающие жидкости для конкретного вида проводимых работ и оборудования: характеристики жидкостей зависят от вида и режима обработки поверхностей, состава и свойств инструмента и обрабатываемого материала. Выбор зависит и от требований к качеству поверхности, которую необходимо иметь после обработки; способа подачи жидкости, типа оборудование, в котором используется СОЖ. Так, масляные жидкости имеют высокие смазочные свойства, поэтому их основное применение в процессах с тяжелыми режимами обработки при низких скоростях или оборудовании резов большой глубины. Жидкости на водной основе используют преимущественно при высокоскоростной обработке из-за своих охлаждающих свойств.

При выборе и покупке СОЖ рекомендуется квалифицированная консультация специалистов: рациональный выбор и применение материала позволяет увеличить стойкость режущих инструментов в 3-4 раза. Если вы хотите увеличить рентабельность оборудования и повысить эффективность своего производства, специалисты компании ТехноСмарт всегда помогут с выбором наиболее эффективных и качественных СОЖ.

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) в Санкт-Петербурге по оптовым ценам

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) — наименование разнообразных жидких составов, используемых главным образом при обработке металлов резанием или давлением.

Наиболее распространенные СОЖ — нефтяные масла (обычно с противоизносными и противозадирными присадками) и их 3-10% водные эмульсии. Часто в отношении СОЖ применяют иной технический термин — жидкое смазочно-охлаждающее технологическое средство (СОТС).

Наша организация реализует высококачественные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) по оптовым ценам со склада в Санкт-Петербурге.
Звоните, присылайте запросы.

Классификация водосмешиваемых СОЖ

Широкое распространение в процессах металлообработки получили концентраты водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). К этому классу СОЖ относятся и водорастворимые СОЖ. Поставка таких СОЖ осуществляется в виде концентрата, из которого непосредственно на месте применения готовится рабочая эмульсия или раствор необходимой концентрации. При этом обязательным условием получения стабильной эмульсии является правильное разбавление концентрата водой — он добавляется в воду и тщательно перемешивается.

Водосмешиваемые СОЖ – это такие СОЖ, концентраты которых при смешении с водой образуют физические смеси (эмульсии) разной дисперсности: грубодисперсные, эмульсии средней дисперсности и микроэмульсии.

Чаще всего в состав водосмешиваемых СОЖ в качестве основы входит минеральное масло, а также эмульгаторы, стабилизаторы и различные присадки, улучшающие характеристики рабочих эмульсий. К водосмешиваемым СОЖ относятся:

1. Эмульсолы. Содержат в своём составе 50 – 75% минерального масла. При смешении с водой таких концентратов образуются грубодисперсные эмульсии молочно-белого цвета. Такие эмульсии отличаются пониженной стабильностью, но обладают высокими смазывающими характеристиками.

2. Полусинтетические СОЖ. К ним относятся концентраты водосмешиваемых СОЖ, содержащие в своём составе 10 – 50% минерального масла. Такие концентраты СОЖ образуют при смешивании с водой полупрозрачные стабильные эмульсии или микроэмульсии, обладающие хорошими смазывающими и охлаждающими свойствами.

3. Синтетические СОЖ. К синтетическим СОЖ можно отнести концентраты СОЖ, которые не содержат минерального масла в своём составе. Базовыми компонентами синтетических СОЖ чаще всего являются различные поверхностно-активные вещества (ПАВ), жирные спирты, эфиры, водорастворимые полимеры и другие синтезированные продукты. Концентраты синтетических СОЖ при разбавлении водой могут образовывать как микроэмульсии, так и водные растворы, которые применяют в металлообработке в качестве СОЖ.

Рекомендации по хранению, приготовлению, применению и утилизации смазочно-охлаждающих жидкостей.

Беларусь | История, Флаг, Карта, Население, Столица, Язык и Факты

Беларусь , страна Восточной Европы. До обретения независимости в 1991 году Беларусь, ранее известная как Белоруссия или Белая Россия, была самой маленькой из трех славянских республик, входящих в Советский Союз (две более крупные — это Россия и Украина).

Беларусь

Беларусь.

Британская энциклопедия, Inc.

Британская викторина

Страны Мира

Какая страна называет «Вальсирующую Матильду» своим неофициальным гимном? В какой стране самое большое мусульманское население? Сортируйте случайные интересные факты о странах мира.

Несмотря на то, что белорусы имеют отличную этническую идентичность и язык, они никогда ранее не пользовались единством и политическим суверенитетом, за исключением короткого периода в 1918 году. Таким образом, белорусская история представляет собой не столько изолированное национальное повествование, сколько исследование региональных сил, их взаимодействия и их влияния на белорусский народ. Территория, на которой сейчас находится Беларусь, подвергалась разделу и неоднократно переходила из рук в руки; в результате большая часть истории Беларуси неотделима от истории ее соседей.С момента обретения независимости Беларусь сохранила тесные связи со своим самым доминирующим соседом — Россией. В 1999 году две страны подписали Договор о создании Союзного государства, целью которого было создание политически интегрированной конфедерации с единой валютой; однако точный характер партнерства оставался неясным даже в 21 веке. Наследие советского прошлого Беларуси также продолжало проявляться как в устойчивом влиянии коммунистических политических партий, так и в авторитарном стиле правления в стране.Около одной пятой населения Беларуси проживает в центральной столице Минске, большом современном городе, который был почти полностью восстановлен после почти полного разрушения во время Второй мировой войны.

Беларусь Encyclopædia Britannica, Inc.

Земля

Беларусь — страна, не имеющая выхода к морю, граничит с Литвой и Латвией на северо-западе, с Россией на севере и востоке, с Украиной на юге и с Польшей на западе. По площади это примерно треть территории своего южного соседа, Украины.

Британская энциклопедия, Inc.

Рельеф

Рельеф Беларуси в значительной степени был сформирован оледенением в эпоху плейстоцена (то есть примерно от 2600000 до 11700 лет назад). Большая часть страны состоит из плоских низменностей, разделенных невысокими холмами и возвышенностями. Самая высокая точка, Дзержинская гора, находится всего в 1135 футов (346 метров) над уровнем моря, а более половины территории Беларуси находится ниже 660 футов (200 метров). Более высокие области образованы грядами ледникового моренного материала, датируемыми Валдайским оледенением, последним наступлением плейстоценовых льдов в Восточной Европе.Самый большой из хребтов, Белорусский хребет, простирается на северо-восток от границы с Польшей на юго-западе на север от Минска, где он расширяется до Минской возвышенности, а затем поворачивает на восток и соединяется со Смоленско-Московской возвышенностью. Между Минском и Вильнюсом, в соседней Литве, проходит Ошмянская возвышенность, состоящая из конечных морен того же ледникового периода, поперек главного Белорусского хребта. Поверхности его гребней, как правило, плоские или пологие, покрытые легкими песчаными подзолистыми почвами; они в значительной степени очищены от своего первоначального лесного покрова.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Разделенные моренными грядами лежат широкие низменности, в большинстве своем слабо дренированные и заболоченные, с множеством небольших озер. К северу от основной линии моренных холмов находятся две широкие равнины: север республики включает Полоцкую низменность, а северо-западный угол, недалеко от Гродно, — Неманская низменность. К югу от Белорусского хребта широкая и очень пологая Центральная Березинская равнина полого спускается на юг, незаметно сливаясь с еще более обширными Припятскими болотами.Заболоченная территория в бассейне реки Припять (по-белорусски: Припять), главного притока Днепра (по-белорусски: Дняпро), Припятские болота простираются на юг в Украину и занимают структурную впадину. Желоб заполнен размытыми песками и гравием, отложенными талыми водами последнего плейстоценового оледенения. Минимальное изменение рельефа делает Припятские болота одними из крупнейших водно-болотных угодий в Европе.

Дренаж

В Беларуси более 20 000 водотоков общей протяженностью около 56 300 миль (90 600 км) и более 10 000 озер.Большая часть республики расположена в бассейне Днепра, протекающего через Беларусь с севера на юг на пути к Черному морю, и бассейнам его основных притоков: Березины и Припять на правом берегу и реки Сож на правом берегу. слева. На севере Полоцкая низменность впадает рекой Западная Двина (Дзвина) в Балтийское море, к которому также впадает Неман (Нёман) на западе. Крайний юго-западный угол Беларуси осушается рекой Мухавец, притоком реки Буг (Буг), которая образует часть границы с Польшей и впадает в Балтийское море.Мухавец и Припять связаны судоходным каналом, соединяющим Балтийское и Черное моря. Реки обычно замерзают с декабря до конца марта, после чего наступает около двух месяцев максимального стока. Среди самых крупных озер — Нарочь, Освейское и Дрисвяты.

Почвы

Около трех пятых территории Беларуси покрыто подзолистыми почвами. На возвышенностях эти почвы в основном представляют собой суглинки, развитые на лессовых подпочвах, которые могут быть продуктивными при использовании удобрений. На равнинах и низинах преобладают песчаные подзолы с низким плодородием с вкраплениями болотистых глин, которые имеют высокое содержание гумуса и могут быть очень плодородными при осушении.

Климат

В Беларуси прохладный континентальный климат, умеренный морским влиянием Атлантического океана. Средние температуры января колеблются от середины 20 F (около -4 ° C) на юго-западе до верхнего подросткового F (около -8 ° C) на северо-востоке, но часто бывают оттепели; соответственно, безморозный период сокращается с более 170 дней на юго-западе до 130 на северо-востоке. Максимальные температуры в июле обычно составляют около 18 ° C. Количество осадков умеренное, хотя и выше, чем на большей части обширной Русской равнины в Восточной Европе, и колеблется от примерно 21 дюйма (530 мм) на низменностях до примерно 28 дюймов (700 мм) на более высоких моренных хребтах.Максимальное количество осадков выпадает с июня по август.

Растительный и животный мир

Естественная растительность страны — смешанный лиственный и хвойный лес. На севере преобладают хвойные породы, особенно сосна и ель; к югу увеличивается доля лиственных деревьев, таких как дуб и граб. Береза ​​обычна повсюду, особенно в качестве первого прироста на выжженных или нарушенных участках. На протяжении веков расчистка лесных земель для сельскохозяйственных нужд удалила большую часть первобытного леса, особенно лиственные деревья, которые предпочитают более богатые почвы.В частности, к концу XVI века леса на возвышенностях были в значительной степени вырублены.

Каноэ в заповеднике «Припятский заповедник» в Беларуси.

© yuri4u80 / Shutterstock.com

Беловежский лес на западной границе с Польшей (на которую он простирается) — одна из крупнейших сохранившихся территорий первобытных смешанных лесов в Европе, занимающая более 460 квадратных миль (1200 квадратных километров). Белорусская часть леса была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году.На протяжении веков сохранявшийся как частный охотничий лес сначала польских королей, а затем русских царей, он был превращен в заповедник (а затем в национальный парк) по обе стороны границы. Здесь сохранилась богатая лесная растительность, которая когда-то покрывала большую часть Европы, в которой преобладают деревья, выросшие до исключительной высоты. Лес является основным домом для европейских бизонов или зубров, которые вымерли в дикой природе после Первой мировой войны, но были вновь интродуцированы в результате разведения в неволе. Здесь и в других лесах Беларуси водятся лоси, олени и кабаны, а также мелкая дичь, зайцы, белки, лисы, барсуки, куницы, а по рекам — бобры.Птицы включают тетеревов, куропаток, вальдшнепов, дупелей и уток, а многие реки хорошо снабжены рыбой.

Заботы об окружающей среде

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в Украине в апреле 1986 года привела к ряду непосредственных и долгосрочных последствий для окружающей среды Беларуси, где выпала большая часть радиоактивных осадков. В начале 21 века около одной пятой территории Беларуси все еще была радиоактивно загрязнена. Помимо повреждения земли, медицинские и психологические издержки аварии включали рост врожденных дефектов и рака (особенно щитовидной железы) и снижение рождаемости, по крайней мере, частично в ответ на опасения по поводу этих дефектов.

Активисты-экологи также выразили обеспокоенность плохим качеством воздуха и загрязнением в Минске и других крупных городах.

Детали 144341


На главную — Поиск — Обзор — Алфавитный указатель: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
Подробнее за 2008-06-15
Статус МКС на орбите 15.06.08

Воскресенье — выходной для ЦЗР Волков, ФЭ-1 Кононенко и ФЭ-2 Чамитофф.

Впереди: 9-я неделя приращения 17.

Первым делом сегодня утром Грегори Чамитофф должен был начать сеанс 15-го дня полета с экспериментом НАСА / АО «ПИТАНИЕ с репозиторием». Это первый сеанс на весь день, первый для Грега, по сбору образцов мочи несколько раз в течение 24 часов, чтобы продолжить завтра утром во время первого мочеиспускания.

Олег Кононенко провел плановое ежедневное обслуживание системы СОЖ (Environment Control & Life Support System, ECLSS) в Сервисном модуле (SM), в том числе еженедельный сбор показаний счетчика смыва унитаза (SP) и водоснабжения (SVO). для звонка в ЦУП-Москва.(Регулярное ежедневное обслуживание СОЖ включает, среди прочего, проверку туалетов ВРУ, замену контейнеров для твердых отходов КТО и КБО и замену контейнеров для сточных вод EDV-SV и мочи EDV-U.)

FE-1 также собирал еженедельные данные об общем времени работы и продолжительности включения российского блока воздушного фильтра ПОТОК-150МК (150 микрон) подсистемы ревитализации воздуха СОГС СМ для отчетности в ЦУП.

Для Сергея Волкова в сегодняшнем российском списке дискреционных задач была одна работа — продолжение сеанса съемки земли GFI-8 «Ураган» (ураган), начатого два дня назад с помощью цифровой камеры D2X с телеобъективом F800.(Поднятыми целевыми площадками были лесной покров на горных склонах на северном берегу озера Севан, буровые платформы у западных берегов и на восточных берегах Каспийского моря, прибрежная полоса Аральского моря (перекрывающиеся рамки), река Катунь долина в надире и справа от трассы, восточные берега Телецкого озера, состояние лесов в Саянах, северный берег озера Байкал, лесные массивы Греции, долина реки Дунай вплоть до устья, сценические фотографии Крыма из разных точек орбиты, Керченский пролив, долина реки Дон, условия Волго-Ахтубинской поймы во время попусков водохранилищ, поля бурения скважин вдоль и южнее реки Урал, общие виды Пиренеев, Альпы и Карпаты с разных точек орбиты, долины рек Оки и Дона, а также долины любой другой реки между Доном и Волгой.)

Также работая по списку задач «если позволяет время», CDR провел еще один, свой пятый, запуск российской программы наблюдений за океаном ДЗЗ-2 «Диатомея» с использованием фотокамеры NIKON-F5 DCS и HDV (высокий -определение) видеокамера из окна SM 8 в течение ~ 20 мин для записи акваторий с высокой продуктивностью для получения данных о составе цветового поля в динамичных регионах океана и в приустьевых районах крупных рек, а также о текущем облачном покрове над этими водами , его рейтинг и особые формы облачности.(Целевые зоны сегодня находились в Атлантическом океане (мыс Хаттерас и пролив Ла-Манш).)

Для FE-1 задание по произвольному списку задач было еще одной сессией для Агентства по экологической безопасности России (EKON), которое проводило наблюдения и снимало KPT-3. аэрофотосъемка окружающих условий загрязнения воды в Керченском проливе на камеру Nikon D2X с телеобъективом SIGMA 300-800мм.

Примерно в 17:00 по восточному времени у Грега Чамитоффа запланирована еженедельная PFC (частная семейная конференция) через приложение S-band / audio и Ku-band / MS-NetMeeting (которое отображает наземное видео по восходящей линии связи на ноутбуке SSC).

Три члена экипажа провели свои обычные 2,5 часа. программа физических тренировок (примерно половина из которых используется для настройки и личной гигиены после тренировки) на беговой дорожке TVIS (CDR, FE-1, FE-2), резистивном тренажере RED (CDR, FE-1, FE-2) , и велосипед VELO с тренажером для натяжения троса (CDR, FE-1).

На сегодняшний день фото целей генерального директора (Crew Earth Observation) не отправлено.


На главную — Поиск — Обзор — Алфавитный указатель: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
© 1997-2017 Марк Уэйд — Контакт
© / Условия использования

Оперативный отчет МКС — 20 мая 2016 г. — Spaceflight101

Стамбул — Фото: NASA
Эксперименты:

Загрузка изображения программного обеспечения METEOR [Исследование метеоров, получившее полное название «Определение состава метеоров», является первым в своем роде, развернутым в космосе и посвященным исключительно анализу метеоров, попадающих в атмосферу Земли и точным точкам зрения. их состав за счет их оптического излучения при сгорании в атмосфере.Исследование метеоров с Земли практически невозможно из-за частоты метеорных явлений в любом конкретном месте и помех, создаваемых атмосферой Земли (поглощение озона). Однако на МКС экипажи могут обнаруживать метеоры каждые пару дней, что делает его подходящей платформой для тестирования оборудования для изучения метеоров.]

КОРРЕКЦИЯ. NEUROIMMUNITET — Отбор проб крови и слюны

Otklik Experiment Hardware Check [Отклик использует несколько пьезоэлектрических датчиков для отслеживания ударов мелких частиц и обломков на внешней стороне Международной космической станции, чтобы контролировать количество обломков и ряд других характеристик.Эти измерения предоставляют ценные данные для строительства космического корабля будущего]

Сейсмопрогноз Скачать данные [Сейсмопрогноз будет измерять временные и пространственные масштабы ионосферных возмущений, вызванных сейсмическими явлениями, с целью разработки алгоритмов обнаружения плазменных характеристик землетрясений и антропогенных воздействий с помощью космических приборов. Полезная нагрузка состоит из внешнего моноблока, модуля управления и сбора данных, комплекта для подключения, флэш-памяти и соответствующих кабелей и разъемов.]

Rodent Research 3 — Измерение плотности костной ткани и сбор образцов [Rodent Research 3, названный в честь спонсирующей компании Eli Lilly and Co., проведет тщательное исследование ингибирования миостатина для предотвращения атрофии и слабости межклеточных мышц у мышей в течение длительного времени. -длительность космического полета. У космонавтов во время космических полетов наблюдается быстрая потеря костной и мышечной массы, особенно в ногах и позвоночнике, со скоростью, аналогичной атрофии у людей с заболеваниями, вызывающими истощение мышц на Земле.В исследовании используются мыши в качестве модельного организма для изучения реакции на определенные лекарства, предотвращающие потерю мышечной или костной ткани.]

Прочие виды деятельности:

Номинальные осмотры / задачи обслуживания (утренний осмотр, проверка предупредительной панели, обслуживание системы Сож) (русский экипаж)

Сдвижной стол (ST) воздушного шлюза JEM втягивание со стороны открытого объекта

Прогресс МС-02 АСН-К Испытание

Коллекция фото и видео «Жизнь на станции»

Cygnus Cargo Operations

Обновление файла данных системных операций (SODF) для оборудования вестибюля BEAM, инфляции и входа

Еженедельная связь с российской командой управления полетами

Очистка съемных экранов газожидкостного теплообменника Заря

Прогресс MS Cargo Operations

NASA — 01-15-2009

Все системы МКС продолжают номинально функционировать, за исключением упомянутых ранее или ниже.

Перед завтраком и тренировками экипаж выполнил еще одно обследование PHS (Periodic Health Status) с лабораторией крови с использованием US PCBA (Portable Clinical Blood Analyzer) . Вторая часть PHS, субъективная клиническая оценка, была проведена позже в тот же день. CDR Fincke помогал Сэнди со взятием крови в качестве CMO (медицинский офицер экипажа), а она, в свою очередь, помогала ему. Затем все данные были записаны в MEC (Компьютер медицинского оборудования), и оборудование было убрано. [Экзамен PHS с анализом PCBA и клинической оценкой проводится под руководством специального программного обеспечения (IFEP, Программа проверки в полете) на портативном компьютере MEC.В то время как PCBA анализирует общий состав крови, гематокрит измеряется, в частности, по российскому протоколу MO-10.]

FE-1 Лончаков обновил российский портативный компьютер RSE2 антивирусным программным обеспечением.

После активации JEMRMS BUC (японский экспериментальный модуль / резервный контроллер системы роботизированного манипулятора) FE-2 Magnus провел анализ DOUG (динамической встроенной повсеместной графики) предстоящих робототехнических работ для JEMRMS Checkout No. 2. снова выключен.

FE-1 снял и загрузил периодические показания датчиков российского дозиметрического эксперимента «Пилле-МКС» (МКС = МКС), в котором десять датчиков размещены в различных местах в российском сегменте (DC1, SM правого борта и окна левой кабины). , Туалет АСУ, пульт управления и др.). [Девять из десяти дозиметров считываются вручную.]

В рамках подготовки к миссии 15A, CDR Fincke модифицировал MLI сопел для смазки EVA (Multi-Layer Insulations.

Юрий Лончаков установил и протестировал новый WAP для внутренней связи (беспроводная связь) Точка доступа; Русский: ABP) в СМ. [Оборудование, извлеченное из DC1, включает в себя WAP, кабели питания и передачи данных, а также кабель Ethernet. Оснащение включало снятие третьей антенны и установку ее сбоку от WAP.]

FE-2 Магнус завершил ночную разгерметизацию вестибюля Kibo JPM / JLP (Сегмент логистики под давлением JEM) и проверку герметичности.

Майк Финке работал над установкой, активацией и проверкой нового ARED (Advanced Resistive Exercise Devise). [ACO (Активация и оформление заказа состоит из двухдневных мероприятий.Сегодня Майк сконфигурировал и протестировал оборудование, используя процедуры восходящей связи. Завтра земля будет оценивать работу ARED и VIS (система виброизоляции) во время тренировки экипажа.]

Сэнди Магнус проводил еженедельные 10-минутные исследования. Инвентаризация CWC (Резервуар для воды) в рамках текущей оценки WRM (Water Recovery & Management) бортовых систем водоснабжения. Обновленные «карточки-подсказки», основанные на опросах экипажа на воде, отправляются каждые две недели. [Новая карта (18-0006I) перечисляет 40 CWC (~ 1,243.Всего 7 л) для четырех типов воды, идентифицированных на борту: техническая вода (660,6 л, для электролиза Elektron, непригодна для дальнейшего анализа, так как эти мешки были заполнены из WPA или взяты пробы на ULF2), питьевая вода (530,4 л, вкл. 174,6 л в настоящее время запрещены из-за бактерий Wautersia ), конденсата (0,0 л), свалки отходов / ЭВС и прочего (46,7 л). Wautersia бактерии — типичные водные микроорганизмы, которые ранее были замечены в источниках воды на МКС. Эти изоляты не представляют угрозы для здоровья человека.]

CDR завершил ежедневную промывку PWD (дозатора питьевой воды). [Сэнди обнаружил, что PWD имеет бактерии, растущие в окружающей воде. Есть подозрение, что это происходит из-за того, что вода застаивается и не используется. Теперь бригада ежедневно выполняет промывку 100 мл деионизированной воды.]

Сэнди Магнус провела свое первое стандартное 30-минутное обучение навыкам скорости вращения челнока, используя цифровые фотоаппараты D2X с объективами 400 и 800 мм для получения изображений из Windows 6 или 8 в SM (сервисном модуле) лицом к вектору скорости. [Тренировка RPM подготавливает членов экипажа к картированию нижней стороны Орбитального корабля по прибытии Шаттла (STS-119 / Discovery / 15A) 14 февраля. Во время RPM на расстоянии ~ 600 футов от станции у «стрелков» есть только ~ 90 секунд на то, чтобы сделать цифровые фотографии с высоким разрешением всех участков плитки и дверных уплотнений на Discovery, чтобы подключиться к нисходящей линии связи для оценки космического мусора. Таким образом, время, доступное для съемки, будет очень ограничено, что потребует тесной координации между двумя фотографами с наушниками и пилотом Shuttle.]

FE-1 завершил плановое ежедневное обслуживание системы СОЖ СМ (система экологического контроля и жизнеобеспечения, ECLSS). [Регулярное ежедневное обслуживание СОЖ включает, среди прочего, проверку туалетов ASU, замену контейнеров для твердых отходов KTO и KBO, замену контейнеров для сточных вод EDV-SV и мочи EDV-U и выполнение обработки конденсата США (передача из CWC в контейнеры EDV), если есть конденсат.]

Лончаков также выполнял задачу регулярного ежедневного обслуживания IMS (Inventory Management System), обновляя / редактируя стандартный «дельта-файл» IMS, включая места хранения для регулярного еженедельного автоматического экспорта / импорта в его три базы данных на местах (Хьюстон, Москва, Байконур).

Жители станции проводили свои обычные ежедневные 2,5-час. программа физической тренировки (около половины которой используется для настройки и личной гигиены после тренировки) на велоэргометре CEVIS (CDR, FE-2), беговой дорожке TVIS (FE-1), IRED / устройстве для тренировок с промежуточным сопротивлением (CDR, FE -2) и велосипед VELO с тренажером для тросовой нагрузки (FE-1).

Фотографии генерального директора можно изучить на веб-сайте Gateway:
http://eol.jsc.nasa.gov (по состоянию на 01.09.08 этот база данных содержала 770 668 снимков Земли из космоса, из них 324 812 — только с МКС).

Орбита МКС (на сегодня утром, 7:40 EST [= эпоха]):
Средняя высота — 357,7 км
Высота апогея — 363,2 км
Высота перигея — 352,3 км
Период — 91,70 мин.
Наклонение (к экватору) — 51,64 градуса
Эксцентриситет — 0,00062480
Угол солнечного бета — 28,4 градуса (величина уменьшается)
витков за 24 часа. день — 15,72
Среднее увеличение высоты за последние 24 часа — 5300 м
Оборотов с момента запуска FGB / Заря (ноябрь 98) — 58194

Впереди важные события (все даты по восточному времени, возможны некоторые изменения!) :
09.02.09 — Отстыковка и списание корабля «Прогресс М-01М / 31П»
10.02.09 — Запуск корабля «Прогресс 32П»
12.02.09 — Стыковка «Прогресс 32П»
12.02.09 — СТС- 119 / Discovery / Запуск 15A — сегмент фермы S6
14.02.09 — Стыковка STS-119 / Discovery / 15A
24.02.09 — Отстыковка STS-119 / Discovery / 15A
26.02.09 — Посадка СТС-119 / Дискавери / 15А (номинал)
25.03.09 — Запуск корабля «Союз ТМА-14 / 18С»
27.03.09 — Стыковка корабля «Союз ТМА-14 / 18С» (DC1)
05.04.09 — Отстыковка корабля «Союз ТМА-13 / 17С»
04.07.09 — Отстыковка «Прогресс 32P» и снятие с орбиты
12.05.09 — STS-125 / Atlantis Hubble Service Mission 4 (SM4)
15.05.09 — Запуск STS-127 / Endeavour / 2J / A — JEM EF, ELM-ES, ICC-VLD
27.05.09 — Запуск корабля «Союз ТМА-15 / 19S»
Экипаж из шести человек на МКС
06.08.09 — STS-128 / Discovery / 17A — MPLM (P), LMC, последняя ротация экипажа
08 / XX / 09 — Союз 5R / MRM2 (Российский мини-исследовательский модуль, MIM2) на Союз
09 / XX / 09 — H-IIB (JAXA HTV-1)
12.11.09 — STS-129 / Atlantis / ULF3 — ELC1, ELC2
10.12.09 — STS-130 / Endeavour / 20A — Узел-3 + Купол
11.02.10 — STS-131 / Atlantis / 19A — MPLM (P), LMC
04.08.10 — STS-132 / Discovery / ULF4 — ICC-VLD, MRM1
31.05.10 — STS-133 / Endeavour / ULF5 — ELC3, ELC4
12 / XX / 11 — Proton 3R / MLM с ERA.

Набережная реки Сож в Гомеле, Беларусь: история, обзор, фото

Многие города Беларуси стоят на живописных реках и озерах. Большое внимание уделяется благоустройству набережной, которая иногда становится одной из главных достопримечательностей (вспомните набережную реки Мухавец в Бресте или Троицкое предместье в Минске). Список будет неполным без набережной реки Сож в Гомеле , которая является одним из излюбленных мест отдыха гомельчан и гостей города.

Гомель и Сож: История

Гомель не зря был основан на берегу полноводной реки Сож. Городок был построен на высоком берегу реки, что позволяло успешно защищаться от врагов, а сама река была судоходной. Гомель процветал: здесь были развиты ремесла различных направлений (ювелирное, оружейное, металлообработка и др.). Гомель успешно торговал с Киевом, Черниговом, Смоленском, Волынью, Северной Русью, Византией и считался одним из крупнейших городов, основанных племенем радимичей.

Гомель входил в состав Великого княжества Литовского, затем Речи Посполитой, затем Российской империи, затем БССР, то есть шёл по пути, типичному для большинства городов Беларуси. Переломным было то, что в 1775 году императрица Екатерина II пожаловала Гомельского графа Петра Александровича Румянцева. Также она выделила средства из казны на строительство имения для графа. На эти деньги был основан дворцово-парковый ансамбль, расцвет которого пришелся уже на правление следующих хозяев Гомеля — династии Румянцевых.

Интересный факт от VETLIVA: дворцово-парковый ансамбль включает не только дворец и парк, но и многие другие локации, расположенные в городе Гомеле.

Как появилась набережная реки Сож в Гомеле

Несмотря на то, что городской парк сейчас сложно представить без набережной, он появился не так давно. Еще в 60-х годах прошлого века здесь не было ничего: только естественные берега реки.В 70-х годах был заложен бетон, построен знаменитый пешеходный мост. До его появления переплыть реку можно было только на лодке, курсирующей ежечасно.

Интересный факт от VETLIVA: В конце ХХ века самые отчаянные смельчаки на свой страх и риск покорили перекинутую через мост арку. Например, многие сделали это «аргументированно», а некоторые пытались таким образом покончить с собой. В 2014 году мост оборудовали защитой, перекрыв доступ к мостовой ферме с помощью специальных металлических стержней.

Знаменитый Киевский спуск, ведущий прямо к пристани, где причаливают гомельские теплоходы «Брест», «ПТ-01» и «ПТ-02», также не сразу был построен. Перед пристанью долгое время стояла клумба, пока в 2006 году ее не сменил скульптурная композиция «Лодочник» .

Интересный факт из VETLIVA: В народе памятник первому гомельчанину носит название «Человек с рысью». Фактически, он символизирует первого человека, вошедшего в город по реке Сож.Рысь у его ног — отсылка к гербу города и уже стала таким же популярным символом города, как, например, памятник бобра в Бобруйске.

Долгое время набережная тянулась только до Лебединого пруда. Только в 2015 году работа закипела: в планах было протянуть Гомельскую достопримечательность дальше на юг, от больницы скорой помощи до Новобелицкого моста. На набережной появилась любопытная инсталляция «Маяк», состоящая из 48 столбов с фонарями.После обзорной экскурсии VETLIVA рекомендует отправиться сюда, чтобы сделать потрясающие кадры.

Интересный факт от VETLIVA: 15 лет назад именно Гомельская набережная могла составить конкуренцию знаменитой Октябрьской улице в Минске своими граффити. В 2003 году уличные художники из семи стран расписали бетонные плиты и нарисовали здесь самые длинные граффити в странах СНГ. Этот рекорд даже зафиксирован в «Книге рекордов« Диво »». К сожалению, природа была сурова к созданию рук человеческих, и после дождей, снега и разливов Сожа от шедевра не осталось ничего…

Знакомство с парком невозможно представить без прогулки по набережной. Прогуляйтесь по нему, прокатитесь на прогулочном катере по Сожу: VETLIVA Уверена, вам захочется сюда вернуться!

Источники: http://homel.greenbelarus.info/articles/,
http://fotokto.ru/photo/view/676540.html, https://www.sunhome.ru/foto/park-naberezhnaya-reki -sozh.html

Прикладные науки | Бесплатный полнотекстовый | Неионогенное поверхностно-активное вещество для улучшения характеристик заводнения щелочно-поверхностно-активное вещество-полимер с ограничением низкой солености

1.Введение

Заводнение щелочно – поверхностно-активным веществом – полимером (ASP) — это метод, подходящий для многих зрелых месторождений с низкой или средней температурой и средней вязкостью [1,2,3,4]. Однако низкая соленость, подобная солоноватой воде, препятствует применению ASP, а резервуары с низкой соленостью преобладают на береговых месторождениях нефти, таких как Меруап и Сукананти в Индонезии [5,6,7]. Заводнение ASP — это технология увеличения нефтеотдачи (EOR), которая включает закачку смеси щелочных, поверхностно-активных и полимерных материалов, действующих совместно.Щелочь образует мыло на месте в результате реакции с кислотой, содержащейся в сырой нефти, а также действует как жертвенный агент для снижения адсорбции поверхностно-активного вещества. Поверхностно-активное вещество снижает межфазное натяжение между водой и нефтью, а полимер повышает эффективность вытеснения за счет увеличения вязкости раствора. Среды с низкой соленостью (с соленостью ниже, чем у морской воды) в нефтяных коллекторах затрудняют проектирование ASP. заводнение, ограничивающее три фазы предварительной промывки, потока ASP и подачи полимера [8,9,10].Поверхностно-активное вещество должно образовывать микроэмульсию в отдельной фазе между нефтью и водой, то есть микроэмульсию Winsor типа III, которая создает сверхнизкое межфазное натяжение и позволяет эффективно извлекать остаточную нефть (Таблица 1). Для получения этого типа микроэмульсии необходимо, чтобы соленость щелочной смеси с поверхностно-активным веществом была близкой к солености пласта, при этом доступные химические вещества и их комбинации трудно применять в средах с низкой соленостью. Химические реакции зависят от нескольких факторов, включая характеристики сырой нефти. нефть, наличие пластовой воды, соленость, температура и давление.Многие исследования были сконцентрированы на проектировании ASP для средних температур и солености, чтобы добиться более широкого применения [10,11,12,13,14]. Некоторые исследовали смешивание химикатов, применимых к определенным температурам и солености [8,15,16,17,18,19,20,21]. Саги и др. [16] рекомендовал тридециловый спирт 13-полиоксипропилен (13PO) сульфат при низкой температуре и карбонатном коллекторе с низкой соленостью. Gregersen et al. [8] предположили, что смешивание 16-17 спирта-13PO сульфата с внутренним олефинсульфонатом (IOS) C 20-24 было применимо в условиях низкой солености (менее 12000 частей на миллион; частей на миллион; аналогично 1.2 мас.% NaCl) на месторождениях Миннелуса в Вайоминге. Увеличение нефтеотдачи нелинейно зависит от детального проектирования элементов ASP, включая концентрации отдельных элементов (щелочных, поверхностно-активных веществ и полимеров), их комбинаций, смеси поверхностно-активных веществ, доступности сорастворителя, выбор поверхностно-активных веществ, сорастворителя и т. д. В последнее время широко исследуются эффекты дополнительного сорастворителя [15,17,18,19,22,23]. Stoll et al. [15] обсудили характеристики смеси ASP с помощью лабораторных испытаний (включая испытание фазового поведения и испытания заводнения керна) и полевых пилотных испытаний с системой, состоящей из щелочи, двух различных типов поверхностно-активных веществ и сорастворителя, а также полимера.Shiau et al. [17] сравнили характеристики смесей поверхностно-активное вещество / вспомогательное поверхностно-активное вещество (бинарное) и поверхностно-активное вещество / вспомогательное поверхностно-активное вещество / сорастворитель (тройное) в пласте с высокой соленостью и показали, что тройная смесь может обеспечить синергизм для улучшения заводнения ASP. . Tagavifar et al. [22] измерили вязкость микроэмульсии (масло, рассол, поверхностно-активное вещество, сорастворитель и смесь полимеров) и показали, что добавление сорастворителя к поверхностно-активным веществам может снизить соотношение вязкости микроэмульсии / нефти при оптимальной солености.Upamali et al. [23] обнаружили, что замена сорастворителей новыми поверхностно-активными веществами (короткими гидрофобными поверхностно-активными веществами) приводит к более низкой вязкости микроэмульсии, более высокому коэффициенту солюбилизации и снижению общей химической концентрации. Ян и др. [18,19] охарактеризовали тройную смесь, состоящую из неионных, цвиттерионных и анионных поверхностно-активных веществ, и предположили, что тройная смесь снижает межфазное натяжение больше, чем бинарная смесь. Их результаты были ограничены тем, что они охарактеризовали свойства поверхностно-активного вещества в статических условиях без испытаний заводнения керна.Проблема разработки состава ASP с дополнительным сорастворителем или дополнительным поверхностно-активным веществом связана с трудностями использования системы ASP в средах с низкой соленостью. Производительность может меняться в зависимости от условий коллектора, нелинейного отношения между пластовыми флюидами и нагнетаемой смесью ASP, а также степени синергизма с сорастворителем. Типичные химикаты производятся для условий средней или высокой солености, и теоретически среда с низкой соленостью требует поверхностно-активного вещества с длинным хвостом для достижения более высокой солюбилизации в нефти, но расширяет зону Винзорского типа II (эмульсия воды в масле в масло), что приводит к задержке поверхностно-активного вещества.Структура поверхностно-активного вещества может быть адаптирована путем поиска кандидатов на поверхностно-активные вещества с учетом различных характеристик резервуара [11], и смешивание амфифильных частиц могло бы быть альтернативным решением, например, межмолекулярными или внутримолекулярными смесями [24,25]. Чтобы гарантировать применимость заводнения ASP к среде с низкой соленостью, мы должны уменьшить оптимальную соленость, чтобы она была близкой к солености пласта, чтобы создать микроэмульсию Winsor типа III (Таблица 1). Таким образом, оптимальная соленость является ориентиром для оторочки ASP, которая будет демонстрировать одинаковую солюбилизацию нефти и воды.Контроль гидрофобности был благоприятным механизмом, используемым для снижения солености до оптимального уровня. Гидрофобные поверхностно-активные вещества имеют тенденцию быть более растворимыми в масле и образовывать микроэмульсии вода-в-масле, что приводит к сдвигу микроэмульсии средней фазы к более низкому уровню солености. Гидрофильный и липофильный баланс (ГЛБ) и коэффициент солюбилизации использовались для характеристики типов поверхностно-активных веществ вместе с критической концентрацией мицелл, температурой Крафт, параметром упаковки молекул и т. Д. [26].HLB указывает на относительную тенденцию к образованию эмульсий вода-в-нефти или масло-в-воде путем расчета молекулярной массы, в то время как коэффициент солюбилизации получен из эксперимента по фазовому поведению, который может включать сырую нефть, пластовую воду и условия коллектора, такие как температура и давление. Подход на основе фазового поведения — надежный метод исследования химикатов ASP. Он может обеспечить точную оценку многих химических образцов за относительно короткое время [26,27]. Если оксипропиленовая цепь достаточно длинная, например, около 15 или более групп PO, она становится гидрофобным поверхностно-активным веществом [28].Яда и др. [29] использовали цепи ПО в качестве гидрофобных материалов и модификаторов для цепи полиоксиэтилена (ЭО). Кроме того, гидрофобные взаимодействия между хвостовой частью поверхностно-активного вещества и адсорбированными компонентами сырой нефти изменяют смачиваемость [26]. Пуэрто и др. [30] показали, что длина гидрофобных цепей и цепей EO или PO влияет на параметры солюбилизации, а также на оптимальную соленость поверхностно-активного вещества. Большой гидрофобный алкоксикарбоксилатный поверхностно-активный агент, который был химически и термически стабильным, был применим для сырой нефти с эквивалентным числом алкановых атомов углерода выше 12 [31,32].Его можно настроить, изменив количество атомов углерода и количество групп PO и EO (алкоксигрупп) в соответствии с конкретными потребностями увеличения нефтеотдачи. Barnes et al. [33] пришли к выводу, что важными факторами для сопоставления поверхностно-активного вещества с различным составом сырой нефти являются контролируемое гидрофобное разветвление и молекулярная масса. Song et al. [34] продемонстрировали использование ЭО для улучшения растворимости поверхностно-активного вещества и уменьшения потерь поверхностно-активного вещества из-за адсорбции. Upamali et al. [23] подчеркнули существенные особенности типа и структуры молекулы поверхностно-активного вещества и гидрофоба для образования микроэмульсии, устойчивости к твердости, термической стабильности и благоприятной реологии микроэмульсии, соответственно.

В этой статье описывается наше экспериментальное исследование эффектов неионогенного поверхностно-активного вещества на изменение гидрофобности и снижение оптимальной солености, когда это ограничивается окружающей средой с низкой соленостью. Он представляет собой оптимальный состав ASP в тройной смеси и оценивает эффекты неионного поверхностно-активного вещества, добавленного в две пары анионных поверхностно-активных веществ, при сравнении с использованием тяжелого спирта. Целевой резервуар расположен в бассейне Южной Суматры в Индонезии, который имеет низкую соленость 6400 ppm (0.64 мас.% NaCl). Эксперименты включают испытание на водную стабильность, сканирование солености и испытание заводнения керна для обеспечения применимости в полевых условиях.

8.91 Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ-ЛХ-2

8.91 Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ-LH-2

Основная сфера деятельности \ Классификация IRC 8. Промышленное производство, материалы и транспортные технологии


8.91 Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ-ЛХ-2

Контактная информация разработчиков

Государственное научное учреждение «Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси»
36 Пт.Ул. Скорина, Минск BY-220141

Кандидат наук. кандидат химических наук Ювченко Анатолий Петрович
Тел .: +375 (17) 267-13-11

Сводка

Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ-ЛХ-2, разработанная в г. Институт, представляет собой водорастворимый полусинтетический концентрат композиции, предназначен для использования при механической обработке металлических сплавов.

Описание

Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ-ЛХ-2 (спецификация РБ. 100289145.001-2003) является универсальным очистителем и предназначен для использования при механической обработке. резкой металлических сплавов, в том числе сплавов с пониженной антикоррозийностью характеристики: серый и специфический высокоуглеродистый чугун. Обеспечивает смазку, эффективное охлаждение зоны резания и надежная консервация процесса поверхность. Жидкий теплоноситель СОЖ-ЛХ-2 — водорастворимый полусинтетический состав концентрат, состоящий из поверхностно-активных веществ (на основе вторичные терпеноидные продукты), антикоррозионные и противозадирные присадки.Жидкий теплоноситель СОЖ-ЛХ-2 — химический малоопасный вид — 4 класс.

Тип технологии

Технические преимущества и экономические выгоды

Произведено на основе отечественного возобновляемого древесного сырья, более низкая стоимость, упрощенная переработка после использования.

Дифференциация и уникальность технологий

Технические условия и свидетельство о государственной гигиенической регистрации с правом производства, продажи и изготовления.

Контекст, в котором была идентифицирована технология

Вторая Харбинская международная выставка научных и Технологические достижения 2008 года.

Ключевые слова технологические

Жидкость, смазочно-охлаждающая жидкость, СОЖ, обработка металлов, сплавы

Стадия разработки

  • В эксплуатации / производстве
  • Другое:
    Осуществлено опытное производство.

Права интеллектуальной собственности

  • Патент заявлен
  • Подана заявка на патент
  • Секретное ноу-хау
  • Особая патентная информация:
    Патенты Республики Беларусь №1715, 4211, 7936

Область применения

Классификатор, используемый в центрах передачи инноваций ЕС

  • Промышленное производство, материалы и транспортные технологии

Предпочтительные регионы

Практический опыт

В ОАО «Горный восковой завод» (пгт Свислочь) разрабатываются опытные партии комплектующих, в опытных секции института разные версии и теплоноситель разрабатываются и поставлены промышленным предприятиям Беларуси: ЗАО «Атлант» и РПУП.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *