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Mirar desde lo alto, planificar ataques estratégicos; hablemos sobre los sistemas de clasificación y también sobre cómo lograr una separación de líquidos de manera ultraconfiable ...Hablemos de cómo las nubes se disipan y el cielo se despeja, hablemos de eternidad... La lengua no puede expresarlo con palabras; las palabras son insuficientes. Debido a la existencia de esa capa heterogénea, y debido a su complejidad, su espesor cambia constantemente: a veces son unos pocos centímetros, otras veces varios metros. Por lo tanto, intentar determinar con precisión la interfaz entre los líquidos mediante un medidor es algo absurdo, es como tratar de pescar en el aire… Es una muestra de falta de realismo. ¿Alguien está en desacuerdo? Quien no esté de acuerdo, que lo defienda. Buen argumento, hermano. Te envío un gran regalo de WeChat de 200 yuanes. Bienvenidos a las discusiones. Bienvenidos a participar. Se ofrecen pequeños premios por los comentarios; ¡los monos están en fila para felicitar! {:2_45:} {:2_42:} {:2_32:} {:2_36:} {:2_37:} {:2_40:}
En teoría es posible, pero en la práctica es muy difícil.
Es posible determinar la separación de las materias primas basándose en su densidad: lol
No hay que temer a las fortalezas inexpugnables al atacarlas; tampoco hay que temer a las dificultades al hacer mediciones. Si se encuentra al “hermano cerdo”, las cosas difíciles se vuelven sencillas. {:2_36:}
Pero oye, ¿cómo obtuviste los límites de 0.93 y 0.873? ¿Podrías explicármelo?
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 3 de agosto de 2019, a las 06:27. Pregunto al respecto. El objetivo de dar ejemplos es describir claramente el problema; por supuesto, los valores son algo que he inventado al azar. :Jaja, en la práctica, una vez que se instala la máquina de densidad y se realiza su calibración con agua en el lugar, se determinan los valores de alarma basándose en cálculos teóricos, dejando un margen de seguridad adecuado. Así, todo funciona bien. Pero si lo que se prefiere es mejorar la eficiencia de separación por sedimentación y la cantidad de producto que se obtiene, entonces, al instalar los instrumentos por primera vez, es necesario tomar muestras desde la salida del producto para realizar análisis y comparaciones. A través de estas comparaciones, se pueden determinar los valores óptimos para activar las alarmas; de este modo, se puede maximizar la eficiencia de la separación por sedimentación. Eche un vistazo a esta herramienta fantástica para el análisis de densidad. Resolución de medición: 0,001 gramos/cm³. Reproducibilidad de la medición: ≤±0,001 gramos/cm³ ; Precisión de medición: El error total de medición, teniendo en cuenta todos los factores que influyen, es ≤±0,003 gramos/cm³
¡Enemigo! Es viable. Seriamente viable. Si no se quiere, no funciona; tiene que funcionar, sí, sí
Hermano Pig, una densidad de 0.93-1… Normalmente, si es menor a 1, ¿no deja de ser agua pura? Si es inferior a 1, ¿cómo se puede garantizar que sea agua pura, sin otros componentes? Por favor, indíquenme
La última edición de este mensaje fue realizada por 1111111 el 7 de agosto de 2019, a las 13:50. 1. En el caso del agua pura, en el rango de 0 a 10°C, la densidad real es de 1,000 gramos/cm³. Si se utiliza un densímetro digital y se redondean los valores a tres cifras, ese será el valor obtenido; no será ni mayor ni menor que eso. En el rango de 23,2 a 27°C, la densidad real es de 0,997 gramos/cm³. 2. El agua corriente y el agua natural, al contener minerales metálicos, suelen tener una densidad real a temperatura ambiente superior a 1,000 gramos/cm³. El valor exacto se debe determinar mediante pruebas reales. 3. El agua, dentro de un rango de temperaturas determinado, siempre tiene un valor de densidad estándar. 4. Cuando el agua contiene aceite, cuya densidad es menor que la del agua, la densidad de la mezcla será inferior al valor estándar del agua; por ejemplo, <1,000 gramos/cm³. Cuanto más aceite haya en la mezcla, mayor será la diferencia entre su densidad y 1,000.
5. Por lo tanto, al medir la densidad de la mezcla de agua y aceite, se puede determinar cuánta agua y cuánto aceite contiene la mezcla, así como aproximadamente en qué posición se encuentra la capa de la mezcla
Por agua pura me refiero al agua obtenida mediante un proceso en el que no hay aceite presente; no me refiero al agua desmineralizada. Por ejemplo, si la densidad es de 0.94, ¿cómo se puede determinar que no hay aceite en ella? No lo entiendo. Gracias, hermano Zhu
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 7 de agosto de 2019, a las 15:35. Se supone que el agua sin aceite tiene una densidad real de 1.000 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, el valor medido por el densímetro en la sección H se mantendrá en 1.000, o bien fluctuará suavemente entre los valores de 0.999, 1.000 y 1.001. . . El hecho de que los valores de densidad estén extremadamente cercanos al valor estándar del agua, que es 1.000, significa que el agua es “pura”, es decir, no contiene aceites. Si el agua está mezclada con aceite, ya sea que los dos componentes estén bien separados en capas o que estén mezclados entre sí, como en el caso de aceite disuelto en agua, o agua disuelta en aceite, o una mezcla de ambos, entonces la lectura del densímetro en el rango H será claramente menor a 1.000 Por ejemplo, cuando la cantidad de aceite mezclado es escasa, los valores medidos se mantienen estables en los números 0.940, 0.939 y 0.938. Por ejemplo, cuando hay una cantidad considerable de aceite mezclado, los valores medidos se mantienen estables en los números 0.889, 0.890 y 0.891. En resumen, cuanto mayor sea la desviación del valor medido por el densímetro con respecto a la densidad estándar del agua, que es 1.000, menor será ese valor. Esto significa que, en el agua del segmento H, cuanto mayor sea el contenido de aceite, menos “pura” será dicha agua.
La densidad, las emulsiones de aceite en agua, de agua en aceite, así como la mezcla de agua y aceite, no escapan al ojo atento del densímetro...