Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вязкость фильтрата

    Исходные данные для расчета следующие поверхность фильтрования Рф = 50 м предельный перепад давления при фильтровании Ард = 2-10 Па высота слоя осадка кос = 12 мм съем осадка смывом струей жидкости коэффициент удельного сопротивления осадка согласно (4.13) = 1,13-109 (Др) . сопротивление фильтрующей перегородки Гф, = 12-10 1/м влажность осадка после фильтрования = 35 % динамическая вязкость фильтрата [1= 1,36-10- Па-с массовая концентрация суспензии х,п = 4 % , плотность жидкой фазы = 1250 кг/м , плотность твердой фазы = 2430 кг/м расход промывной жидкости Упр. ж = 1,5-10 М /КГ вязкость промывной жидкости 1пр = = 1,02-10- Па-с время сушки осадка = 80 с, вспомогательное время Тд = 1860 с. [c.105]


    Повышение температуры стока до 30—40°С увеличивает производительность мембран за счет снижения вязкости фильтрата. Однако нагрев стока более 40 °С нежелателен, так как прочность мембран нарушается вследствие гидролиза. По отношению к различным ионам селективность мембран характеризуется рядом AI"" > Zn " > d"" > Mg " > Са " > Ва " > SOT > Na" > F > К"> > l > Br > Г > NOa > H". Степень извлечения ионов колеблется от 35 до 99,5 %. [c.486]

    Исходные данные для расчета следующие поверхность фильтрования == 80 м , толщина набираемого осадка равна половине толщины плиты = 22,5 мм, максимально допустимый перепад давления на фильтре Дрд = 4-10 Па среднее удельное сопротивление осадка при максимально допустимом перепаде давления 3 = 5-10 м/кг сопротивление фильтрующей перегородки Гф. п = 11 - 10 1/м динамическая вязкость фильтрата (А = 2 -10 Па-с вязкость промывной жидкости (Хпр = 1- О" Па-с массовая концентрация твердой фазы в суспензии = 4,6 %  [c.102]

    Следует отметить, что возрастание проницаемости на стеклянных мембранах происходит обратно пропорционально вязкости фильтрата, т. е. аналогично тому, как это наблюдалось на ацетатцеллюлозных мембранах при невысоких температурах (см. рис. 1У-10). Это также свидетельствует о вязкостном потоке воды через ацетатцеллюлозные [c.186]

    В соответствии с соотношением Дарси опыт показывает, что объем фильтрата, получаемый за малый промежуток времени с единицы поверхности фильтра, прямо пропорционален разности давлений и обратно пропорционален вязкости фильтрата и общему сопротивлению осадка и фильтровальной перегородки. [c.24]

    Из этого уравнения видно, что для идеализированного процесса фильтрования объем фильтрата, полученного за одно и то же время, прямо пропорционален корню квадратному из разности давлений и обратно пропорционален корню квадратному из вязкости фильтрата и концентрации суспензии. Сказанное имеет силу при условии, что сопротивление фильтровальной перегородки и удельное сопротивление осадка не зависят от разности давлений и концентрации суспензии. [c.155]

    Величину Хи можно принять постоянной и равной 10 кг м- вязкость фильтрата ц=10-з Н-с-м- . Данные о количестве полученного фильтрата и разности давлений для обоих опытов приведены в табл. 9. [c.167]

    Исследования показали, что процесс промывки можно разделить на три стадии. Во время первой стадии фильтрат вытесняется из пор осадка промывной жидкостью. Эта стадия заканчивается при появлении из пор осадка первых порций промывной жидкости. Если вязкости фильтрата и промывной жидкости приблизительно одинаковы, то в большинстве случаев первая стадия промывки заканчивается при степени насыщения 0,2. Во второй стадии скорость извлечения фильтрата непрерывно уменьшается. При степени насыщения 0,05 наступает третья стадия промывки, скорость которой определяется закономерностями процесса диффузии. [c.217]


    Режим движения жидкостей в осадках при фильтровании является ламинарным, и перепад давления, затрачиваемый на трение в капиллярах осадка, пропорционален вязкости жидкости. Поэтому скорость промывки осадка промывной жидкостью С р будет пропорциональна отношению вязкостей фильтрата lф и промывной жидкости )л р, т.е. [c.380]

    Установлено, что если вязкость фильтрата и равна или меньше вязкости промывной жидкости Яп. ж, влиянием отношения [c.217]

    Пример У1-3. Осадок диатомита со средним размером частиц =10- мм, полностью насыщенный фильтратом, имеет толщину 50 мм, поверхность 6 и пористость 0,78. Вязкость промывной жидкости в 3 раза меньше вязкости фильтрата. Осадок должен быть промыт до величины т=2%. Определить необходимое количество промывной жидкости. [c.263]

    Поскольку удельное сопротивление прямо пропорционально вязкости жидкости, а вязкость промывающей жидкости может отличаться от вязкости фильтрата, в уравнение (4.18) вводят поправочный коэффициент Кд — р.рр/М ф представляющий собой отношение вязкости промывающей жидкости к вязкости фильтрата. С учетом этой поправки уравнение (4.18) принимает вид  [c.69]

    При фильтровании происходит движение фильтрата через слой- осадка и фильтровальную перегородку. В слое осадка жидкость движется через поры — капиллярные каналы переменного сечения и различной кривизны. Для такого движения жидкости через слой справедливо приведенное на стр. 178 уравнение (6-109). Как следует из этого уравнения, сопротивление фильтрованию R при прочих равных условиях уменьшается с возрастанием пористости осадка и уменьшением вязкости фильтрата. [c.254]

    Из уравнения (ХУП1,22) следует, что для увеличения скорости промывки вязкость промывной жидкости должна быть по возможности меньше по сравнению с вязкостью фильтрата. Объем промывной жидкости Упр определяется требованиями к качеству осадка и является опытной величиной. Время промывки осадка равно [c.330]

    Вязкость фильтрата в рабочих условиях, [c.109]

    Вязкость фильтрата принимаем равной вязкости воды при 20° С, Х = 1 спз. Подставив числовые значения в уравнения (IV. 10) и (IV. И), получим [c.104]

    Удельное и общее сопротивления пропорциональны вязкости фильтрата. Поэтому повышение температуры процесса (падение вязкости) ведет к понижению этих сопротивлений и, следовательно, по зависимости (И-133), ускоряет процесс фильтрования. [c.144]

    После фильтрования осадок промывается для удаления остатков фильтрата. Так как толщина слоя осадка остается постоянной, то постоянной будет и скорость промывания. Если бы промывная жидкость имела ту же вязкость, что и фильтрат, то скорость промывания была бы равна скорости фильтрования в последний момент процесса, которая определяется по уравнению (П-157). Но так как вязкость промывной жидкости Ц.ПР всегда отличается от вязкости фильтрата г, постоянная В изменится. В соответствии с уравнением (П-162) и исходя из уравнения (П-157) получим скорость промывания  [c.151]

    Е. В. Вознесенской и Н. И. Васильевой, цитированной выше, приведены данные о вязкости фильтратов масла в растворе метилизобутилкетона и метилэтилкетона фракции 300—400° сернистой парафинистой нефти при низких температурах и о скоростях фильтрации. Результаты исследования вязкости фильтратов приведены на рис. 57, на нем также показано изменение вязкости чистых [c.209]

    Скорость промывки осадка кидкостыо, отличной от фильтрата, будет обратно пропорциональна отношению вязкостей фильтрата рф П промывочной жидкости Япр  [c.37]

    Производительность листового фильтра ЛГ44У для цикла, включающего промывку и просушку осадка, рассчитываем на основании следующих исходных данных, полученных в результате лабораторных исследований среднее удельное сопротивление осадка при Др = 4-10 Па - = 182-10 м/кг сопротивление фильтрующей перегородки Гф,,, = 42 -10 1/м динамическая вязкость фильтрата х = 2,9-10 Па-с массовая концентрация твердой фазы = 7 % плотность фильтрата Рф = 1349 кг/м плотность твердой фазы р, ,=3915 кг/м расход промывной жидкости на 1 кг влажного осадка Уцр. ж = 1,0 Ю - м /кг динамическая вязкость промывной жидкости 1-1UJ, 1 10 Па-с влажность отфильтрованного осадка U7 = 39 % время просушки осадка — = 60 с минимальная высота слоя осадка, соответствующая условиям удовлетворительного его съема, /где шш = Ю мм. [c.98]

    Мсходные данные для расчета следующие перепад давления при фильтровании и промывке А/ 64-10 высота слоя осадка 9 мм, влажность отфил11трованного осадка W 72 % удельное сопротивление осадка / 27-10 м/кг сопротивление фильтрующей перегородки Гф, - 42.10 1/м плотность твердой фазы р.,- 2540 кг/м" плотность жидкой фазы = 1080 кг/м динамическая вязкость фильтрата i - 1,05 < 10 Па-с массовая концентрация твердой фазы х, 10,6 %  [c.116]

    Очевидно, что влияние растворенных органических веществ не ограничивается повышением осмотического давления и вязкости фильтрата, что отражалось бы только на величине С в выражении (1У.ЗЗ). Вероятно, могут наблюдаться также взаимодействия растворенных веществ с мембраной, проявляющиеся в изменении ее пористой структуры и в придании новых свойств мембранной поверхности. Это отражается на абсолютной величине селективности и приводит к нарушению эквивалентности перехода катионов и анионов. Таким образом, хотя константа А2 сохраняется ноетоянной при изменении концентрации в рассмот- [c.196]


    Здесь V — объем фильтрата, полученный с 1 поверхности фильтра за время, т, II — сопротивление фильтровальной перегородки , //ж Го— удельное объемное сопротивление осадка (сопротивление, оказываемое потоку фильтрата р-авиомерным слоем осадка толщиной 1 м), ср — отношение объемов осад а и фильтрата Ар = Лрос-1-Арф. п — общая разность давлений, н/л1 Аро, — разность давлений по обе стороны осадка, н/л Дрф. п — разность давлений по обе стороны фильтровальной перегородки, н/ж ц — вязкость фильтрата, н сск1м X — время фильтрации, сек. [c.500]

    Здесь Шпр—скорость проницания чистого фильтрата через предварительно образованный слой осадка, м1сек V, — объем фильтрата, собранного с 1 поверхности фильтрования за время Т , Т1 — время проницания чистого фильтрата, сек —постоянная разность давлений по обе стороны осадка, н/,и (1 — вязкость фильтрата, н-сек/м -, — постоянная толщина слоя осадка на фильтровальной перегородке, м — удельное сопротивление слоя, равное  [c.501]

    Расход воды на промывку осадка = 1,75 м на 1 влажного осадка, плотность фильтрата Рф = 1040 кг1м , его вязкость Рф = 1,1 спз. Вязкость фильтрата, получаемого при промывке, ( пр, = 1 спз. Перепад давления по обе стороны фильтровальной перегородки при фильтровании и промы.рке Ар = [c.290]

    Плотность получаемого фильтрата рф = 1140 кг м , вязкость м- = 1,7 спз. Вязкость фильтрата при промывке finp. = 0,9 спз. Перепад давления при фильтровании и промывке Др = 0,466 бар (0,475 от). Удельное сопротивление осадка г = 2,35-109 н-свк/м, фильтровальной перегородки / ер.= = 4,32 -106 н. сек[м . [c.291]

    Если промывку проводят после фильтрования при режиме С = = onst, то обычно и скорость промывки С р постоянна, так как промывная жидкость подается тем же насосом. В этом случае продолжительность промывки определяется по уравнению (XIII. 14), а перепад давления Ар, зависящий от вязкостей фильтрата и промывной жидкости, определяется из выражения [c.380]

    Режим движепия жидкостей в осадках при фильтрации ламинарный, и перепад давления расходуется па трение в капиллярах осадка, связанное с вязкостью жидкостп. Поэтому скорость промывки осадка другой жидкостью Спр будет обратно пропорциональна отношению вязкостей фильтрата цф и промывной жидкости цпр, т. е. [c.336]

    Насыпная плотность осадка в центробежном поле составила 0,6 г/см , общая масса осадка в роторах была 8 кг. Вязкость фильтрата в зависимости от температуры суспензии была от 1,1 до 0,9 мм2/с (сСт). (Работа проводилась прп участии П. В. Зимницкого). [c.110]

    Задача IV. П. Определить поверхность нутч-фильтра, работающего в следующих условиях количество фильтруемой суспензии <Эс = 2500 кг содержание в ней твердой фазы тв=10% влажность осадка ы = 60% плотность фильтрата р2= 1040 кг/м плотность осадка рос=1Ю0 кг/м удельное сопротивление осадка Го = 1,324-Ю м- сопротивление фильтровальной перегородки / о = 5,69-10 м количество промывной воды 1,75 влажного осадка вязкость фильтрата цф=1,1 спз вязкость промывной воды 1 спэ перепад давления на фильтре Ар= 1,96-10 н/м . Время, необходимое для разгрузки и подготовки фильтра, Тр+подг=20 мин. [c.109]

    Таким образом, можно считать, что на протекание процесса фильтрования влияют две группы факторов макрофакторы и микрофакторы. К макрофакторам относятся структура и геометрия фильтровальной перегородки и слоя осадка, вязкость фильтрата, разность давлений по сторонам фильтра к микро-фдкторам — размеры и форма пор, по которым движется жидкость в осадке к фильтровальной перегородке. Если фак- [c.37]

    Пример 4. Определить основные параметры процесса фильтрования для рамного фильтр-пресса прн следующих исходных данных[6, с. 370] вязкость фильтрата ц=2-10 з Па с вязкость промывной жидкости цп. ж = 1-10 Па-с удельное объемное сопротивление осадка Ло = 5-10 м отношение объема осадка к объему фильтрата д о = 0,0333 разность давлений Дя=4-10 Па пористость осадка 16=0,55 отношение количества растворенного вещёства, извлеченного промывной жидкостью, к находившемуся в осадке до промывки Ор. п/Ор. 0 = 0,98 продолжительность, вспомогательных операций Твсп =1800 с общая площадь фильтр-пресса fф = 100 м . [c.516]


Смотреть страницы где упоминается термин Вязкость фильтрата: [c.85]    [c.122]    [c.134]    [c.187]    [c.205]    [c.270]    [c.330]    [c.230]    [c.504]    [c.256]    [c.287]    [c.98]    [c.109]    [c.144]    [c.39]    [c.60]    [c.78]    [c.56]   
Смотреть главы в:

Разделение суспензий в промышленности органического синтеза -> Вязкость фильтрата


Основные процессы технологии минеральных удобрений (1990) -- [ c.114 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте