Електричні властивості емульсії «вода в рициновій олії»

Автор(и)

  • Igor Nazarenko Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312, Україна https://orcid.org/0000-0001-6365-6777
  • Oleksandr Didenko Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312, Україна https://orcid.org/0000-0002-9652-169X
  • Aleksandr Loboda Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312, Україна https://orcid.org/0000-0003-1532-3366
  • Ruslan Kushlyk Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312, Україна https://orcid.org/0000-0003-4251-0239
  • Leonid Chervinsky Національного університету біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041, Україна https://orcid.org/0000-0001-7215-2474

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.210312

Ключові слова:

електричне поле, рицинова олія, питомий опір, тангенс кута діелектричних втрат

Анотація

Представлено результати дослідження електричних властивостей емульсії «вода в рициновій олії», які дозволяють обґрунтувати технологію очищення рицинової олії від рослинних домішок та води в електричному полі.

Проведеними експериментальними  дослідженнями електричних властивостей емульсії «вода в рициновій олії» встановлено залежності питомого опору постійному та змінному струмам і тангенсу кута діелектричних втрат від температури та вмісту води. Доведено що активна складова питомого опору суспензії «вода в рициновій олії» на змінному струмі менша за опір постійному струму. Тому при температурі 80 °С і вмісту води 2 % тепловиділення на змінному струмі на 10 % перевищує тепловиділення на постійному. Відповідно до цього процес очищення рицинової олії від рослинних домішок та залишків води доцільно вести на змінному струмі. Це дозволяє отримати додаткове тепловиділення і тим самим компенсувати витрати тепла на пароутворення флотаційних бульбашок, що веде до сталого процесу флотаційного очищення. Зіставлення величин поляризаційних втрат та втрат наскрізної електропровідності для чистої олії свідчить про їх однаковий порядок. Додавання води приводить до зростання поляризаційних втрат за рахунок структурної та дипольної поляризації води як полярної рідини. Завдяки цьому з теоретичної точки зору можна стверджувати про локальне додаткове тепловиділення на тонко дисперсних краплях води в кількості, що може забезпечити компенсацію теплоти, необхідної для пароутворення. Відповідно до цього пароутворення не потребує непрямого нагрівання приелектродної області від зовнішнього джерела за рахунок теплопровідності.

Отримані результати експериментальних досліджень дозволяють обґрунтувати технологічні та конструктивні параметри електротехнологічного комплексу очищення рицинової олії в електричному полі циліндричної системи електродів

Біографії авторів

Igor Nazarenko, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312

Доктор технічних наук, професор

Кафедра електротехнологій і теплових процесів

Oleksandr Didenko, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312

Аспірант, асистент

Кафедра електротехнологій і теплових процесів

Aleksandr Loboda, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312

Кандидат технічних наук

Кафедра електроенергетики і автоматизації

Ruslan Kushlyk, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72312

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра електротехнологій і теплових процесів

Leonid Chervinsky, Національного університету біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041

Доктор технічних наук, професор

Кафедра електротехніки, електромеханіки та електротехнологій

Посилання

  1. Chinchkar, D. S., Satpute, S. T., Kumbhar, N. R. (2012). Castor Oil as Green Lubricant: A Review. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 1 (5). Available at: https://www.ijert.org/research/castor-oil-as-green-lubricant-a-review-IJERTV1IS5236.pdf
  2. Kushlyk, R., Nazarenko, I., Kushlyk, R., Nadykto, V. (2017). Research into effect of ultrasonic, electromagnetic and mechanical treatment of blended biodiesel fuel on viscosity. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (1 (86)), 34–41. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.95985
  3. Supeene, G., Koch, C. R., Bhattacharjee, S. (2008). Deformation of a droplet in an electric field: Nonlinear transient response in perfect and leaky dielectric media. Journal of Colloid and Interface Science, 318 (2), 463–476. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2007.10.022
  4. Thaokar, R. M. (2012). Dielectrophoresis and deformation of a liquid drop in a non-uniform, axisymmetric AC electric field. The European Physical Journal E, 35 (8). doi: https://doi.org/10.1140/epje/i2012-12076-y
  5. Tarantsev, K. V. (2010). Study of electrohydrodynamic flows at a liquid–liquid phase interface. Chemical and Petroleum Engineering, 46 (1-2), 64–68. doi: https://doi.org/10.1007/s10556-010-9292-y
  6. Didur, V. V., Didur, V. A., Nazarenko, I. P., Nazarova, O. P., Didenko, O. V (2018). Modeling of the process of purification press castor oil by flotation method. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research, 9 (3), 91–96. Available at: http://www.tsatu.edu.ua/ettp/wp-content/uploads/sites/25/statja-2.pdf
  7. Stishkov, Yu. K., Chirkov, V. A., Sitnikov, A. A. (2014). Dinamicheskie vol't-ampernye harakteristiki slaboprovodyashchih zhidkostey v sil'noneodnorodnyh elektricheskih polyah. Elektronnaya obrabotka materialov, 50 (2), 35–40. Available at: http://eom.phys.asm.md/ru/journal/shortview/1039
  8. Beril I. I., Bologa, M. K. (2010). Temperaturnaya zavisimost' elektroprovodnosti slaboprovodyashchih organicheskih gidkostey. Elektronnaya obrabotka materialov, 46 (3), 43–44. Available at: http://eom.phys.asm.md/ru/journal/shortview/543
  9. Todorov, V. G., Aprahamian, B. R., Tahrilov, H. P. (2015). Opportunities for application of elecrotechnological methods when processing vegetable oils. Conference: 14th International conference of electrical machines, drives and power systems ELMA 2015. Varna. Available at: https://www.researchgate.net/publication/296846046_Opportunities_for_application_of_electrotechnological_methods_when_processing_vegetable_oils
  10. Tarasova, G. I., Shevaga, O. N., Tarasov, V. V., Gracheva, E. O., Haertdinova, A. A. (2015). Issledovanie reologicheskih i elektricheskih svoystv obratnyh emul'siy, stabilizirovannyh termoliznym defekatom TD 600. Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta, 18 (6), 90–93. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-reologicheskih-i-elektricheskih-svoystv-obratnyh-emulsiy-stabilizirovannyh-termoliznym-defekatom-td-600/viewer
  11. Nazarenko, I., Didenko, O., Loboda, O., Dubinina, S. (2019). The influence of temperature and moisture on the electrophysical properties of castol oil. Naukovyi visnyk Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu imeni Dmytra Motornoho, 1 (10). Available at: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/11322/1/28.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
  12. GOST 6581-75. Materialy elektroizolyatsionnye zhidkie. Metody elektricheskih ispytaniy (2008). Moscow: Izd-vo standartov, 16.
  13. Poplavko, Yu. M.; Yakymenko, Yu. I. (Ed.) (2015). Fizyka dielektrykiv. Kyiv: NTUU «KPI», 572.
  14. Efendiev, O. F. (1977). Elektroochistka zhidkosti v pishchevoy promyshlennosti. Moscow: Pishchevaya promyshlennost', 149.
  15. Kikoina, I. K. (Ed.) (1976). Tablitsy fizicheskih velichin. Moscow: Atomizdat, 1008.
  16. Nazarov, N. K. et. al. (1989). Osobennosti obrazovaniya struktur v emul'siyah obratnogo tipa pod deystviem peremennyh elektricheskih poley. Izvestiya Akademii nauk Kazahskoy SSR, 2, 32–37.
  17. Koval', A. V., Vildanov, R. R., Gaynullina, L. R., Sidorenko, A. V., Tutubalina, V. P. (2005). The influence of some factors on exploitationable properties of transformer's. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Problemy energetiki, 1-2, 100–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Як цитувати

Nazarenko, I., Didenko, O., Loboda, A., Kushlyk, R., & Chervinsky, L. (2020). Електричні властивості емульсії «вода в рициновій олії». Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(6 (106), 38–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.210312

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин