Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тупиковая фильтрация

    При формировании твердого тела образующиеся поры могут быть связаны между собой, и с поверхностью, в том числе и с внутренней. Это - так называемые канальные или транспортные поры они ответственны за перенос массы вещества (фильтрация, диффузия) через пористое тело. Некоторые поры, имеющие связь с поверхностью, могут не иметь связи друг с другом. Это тупиковые поры. Транспортные и тупиковые поры образуют открытую пористость. Поры, не сообщающиеся между собой и с поверхностью или сообщающиеся через проходы меньших размеров, чем молекулы газа или жидкость, с помощью которой определяется открытая пористость, составляют недоступную пористость. Деление пористости на общую, открытую и недоступную основано на различных способах ее определения. Наиболее распространенным является вь1числение объема открытых пор, который дает общее представление о пористости тела, по кажущейся (с/к) и пикнометрической ("истинной") плотности ( /п) из выражений [c.30]


    Коэффициент ироницаемости и пористость определяют эксле-римеытально. Затем, задаваясь коэффициентом извилистости, по уравнению (IV. 95) рассчитывают радиус пор. Значенне коэффициента извилистости для пористых тел лежит в пределах от 1 до 1,5. Часто этот коэффициент выбирают произвольно, исходя из разных соо.бражений. Необходимо иметь в виду, что метод фильтрации почти всегда дает заниженные значения размеров пор и капилляров. Это связано, главным образом, с тем, что любое пористое тело имеет закрытые и тупиковые поры, которые при фильтрации не работают. [c.234]

    Часть процессов мембранного разделения - микро-, ультрафильтрация - может осуществляться в режиме тупиковой фильтрации, при которой подающийся на мембрану поток перпендикулярен ее поверхности. Под действием перепада давлений жидкость проходит через поры мембраны, а микрочастицы задерживаются, при этом происходит их накопление с образованием слоя отложений на поверхности мембраны. Толщина этого слоя возрастает со временем фильтрации, поэтому с увеличением его толщины уменьшается удельная производительность мембраны [33]. [c.564]

    Однако не следует переоценивать этот индекс, поскольку это все-таки полуколичественная величина. Кроме того, величины МП определяют в аппаратах с тупиковой фильтрацией, тогда как на практике всегда используются конфигурации с фильтрацией из потока, перпендикулярного направлению транспорта. Далее, предположение, что сопротивление осадка не зависит от приложенного давления, не [c.422]

    На рис. Vni-10 представлены последствия забивания в тупиковой системе. При тупиковой фильтрации количество осадка на фильтре растет со временем и как следствие поток со временем уменьшается. Падение потока относительно меньше при конфигурации модуля [c.440]

Рис. У111-9. Два основных типа конфигурации работы модулей, а — режим тупиковой фильтрации б — режим фильтрации из потока, перпендикулярного направлению транспорта. Рис. У111-9. Два <a href="/info/3714">основных типа</a> конфигурации работы модулей, а — режим тупиковой фильтрации б — <a href="/info/1420233">режим фильтрации</a> из потока, перпендикулярного направлению транспорта.
    В системах со сложной колебательной структурой (пористые тела, псевдоожиженный слой) возможно возбуждение резонансов отдельных элементов. В ряде случаев существенный эффект достигается при временной или пространственной локализации энергии. Выбор подобных воздействий может быть проведен как по спектральным, так и по переходным (временным) характеристикам. Избирательные электрофизические свойства различных смесей и композиций (диэлектрические и магнитные) могут послужить основой для выбора вида электромагнитного воздействия прц ускорении процессов типа разделения. В отдельных процессах эффект может достигаться лри определенном сочетании воздействий. Эффективность различных технологических процессов, например фильтрации и коагуляции, приобрела в последние годы большое значение не только как операций извлечения целевых продуктов, но и вследствие остроты экологических проблем. Физические методы дают надежду выхода из тупиковых на сегодняшний день ситуаций. Многообразие систем, процессов и воздействий не [c.110]


    Закрытые (изолированные) поры имеют преимущественно округлую форму и не участвуют в процессе переноса среды. Каналообразные поры открыты с обеих сторон, через них в основном происходит перенос среды. Тупиковые поры заполняются при фильтрации, но не влияют на проницаемость пористых материалов. [c.40]

    Наибольшее применение в практике нашли две группы методов методы фильтрации газа и адсорбционные методы. Первая группа включает методы стационарной фильтрации газа при атмосферном давлении и разреженного газа, а также нестационарной фильтрации разреженного газа. Стационарная фильтрация позволяет исследовать лишь порошки, имеющие округлые частицы без тупиковых пор. Этих ограничений нет при нестационарной фильтрации, для которой приходится применять более сложное оборудование и большие порции порошка. [c.176]

    Полиимидная мембрана используется в ультрафильтрационном эксперименте с раствором полистирола (концентрадия 5 г/л, мол. масса 100 ООО) в этилацетате. Опыт проводится в ячейке типа фильтр-пресса (т. е. по схеме тупиковой фильтрации) диаметром 10 см при скорости перемешивания 180 об./мин. Наблюдаемый поток равен 16 кг/м ч. Рассчитайте концентргщию полистирола у поверхности мембраны. (Другие необходимые для расчета параметры вязкость этилацетата 0,455 сПз, плотность этилацетата 0,9 г/мл). [c.430]

    Преимуществом тупиковой системы является то, что объем проходящего через фильтр тонкой очистки (ФТО) топлива соответствует епо количеству, подаваемому в цилиндр двигателя. В этом случае скорость движения топлива через фильтрующие элементы сравнительно мала, что создает хорошие условия для его фильтрации и увеличивает с(Х)к службы фильтрующих элементов до замены или промывки. К недос- [c.9]

    Аппараты патронного (картриджного) типа. Мембранная фильтрация в тупиковом режиме осуществляется, как правило, с использованием фильтр-патронов (рис. 5.5.1). Внутри корпуса патрон фиксируется при помощи специальных прокладок или колец. Жидкость, подлежащая фильтрации, подается в патрон, проходит через складчатую мембрану к центру и выходит через отвод в нижней части устройства. В фильтровальной установке патроны можно соединять последовательно или параллельно. Мембраны для фильтр-патронов изготовляют из эфиров целлюлозы, политетрафторэтилена (тефлона), фто юпласта, нейлона, акрила и др. Существует большое число самых разнообразных конструкций корпусов для патронных фильтров. Мембранные модули патронного типа могут отличаться конструкциями, материалами и уплотнениями, которыми патрон удерживается в корпусе [7]. [c.564]

    Вследствие того что распределение концентраций с вещества в растворе зависит от скорости фильтрации воды, значение через величину не-досыщения (сн с) в каждой точке водоносного пласта также зависит от скорости фильтрации воды [9]. По данным тех же авторов, зависимость кинетической константы к от скорости фильтрации не столь однозначна. Процесс растворения твердого вещества в жидкости состоит из последовательности стадии физической и химической природы (диффузионных, адсорбционных и десорбционных реакций на поверхности твердой фазы), взаимосвязь которых составляет физико-химический механизм процесса растворения. Кинетическая константа к в уравнении (11) имеет разный физический смысл в зависимости от того, какая из элементарных стадий процесса растворения контролирует скорость всего процесса. Если такой стадией является реакция на поверхности твердой фазы, то кинетическая константа не зависит от скорости фильтрации. Не наблюдается, как правило, зависимости константы к от скорости фильтрации также в случае выщелачивания растворимых соединений из тупиковых или очень тонких [c.227]

    Мембранная фильтрация в тупиковом режиме и с использованием тангенциального потока жидкости. Простейший способ концентрирования микроорганизмов с помощью мембранных фильтров — это фильтрация их суспензий в так называемом тупиковом режиме, при котором жидкость проходит непосредственно через мембрану, а микроорганизмы собирают соскабливанием или промывкой мембраны в обратном направлении [221]. Фильтрация в тупиковом режиме не подходит для чувствительных микроорганизмов и приводит к образованию на мембране толстого слоя клеток, в результате чего процесс идет длительное время и (или) необходимы мембранные фильтры с большой поверхностью. Более эффективной является фильтрация в режиме тангенциального потока жидкости над мембраной. Поэтому методу поток жидкости в закрытой системе пропускается) под давлением вдоль поверхности мембраны, неотфильтрован-ный же продукт возвращается в цикл, в фильтрат удаляется. Поскольку жидкость проходит касательно к поверхности мембранного фильтра, большинство частиц при этом поддерживается во взвешенном состоянии и рециркуляция возвращает сконцентрированные частицы обратно к подающему резервуару. Концентрирование клеток таким путем происходит намного быстрее, чем при обычной фильтрации в тупиковом режиме. [c.306]


    Следует заметить, что показатель п для реальных пористых сред является довольно условным параметром, так как наряду с проточными (активными) породами всегда существуют застойные, пассивные в фильтрационном отношении зоны, которые, не принимая непосредственного участия в гидравлическом переносе ве-пцества (в направлении средней скорости фильтрации), тем не менее играют заметную роль в формировании обпцего массового потока донасыщаясь вепцеством в результате процессов молекулярной диффузии, эти тупиковые зоны увеличивают общую емкость системы (по сравнению с величиной собственно активной пористости), замедляя тем самым скорость конвекции и (1.1). Такого рода обменные процессы требуют времени, поэтому степень вовлечения порового пространства в общий процесс массопереноса, а следовательно, и расчетная емкость системы будут зависеть от скорости фильтрации и длины переноса. [c.38]

    Если в несцементированном песке содержится 20% воды, относительная проницаемость для нее все еще остается равной нулю (т.е, вода является неподвижной фазой). Это связано с тем, что при небольшой водонасыщенности вода удерживается в мелких и тупиковых порах, в узких местах контактов зерен, не участвующих в фильтрации жидкостей, а также в виде неподвижных местных пленок и микрокапель находится на поверхности породы. В некоторой части пор она все же содержится, и поэтому фазовая проницаемость по нефти вскоре после увеличения водонасыщенности быстро уменьшается. Если в порах находится 30% связанной воды, относительная [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин Тупиковая фильтрация: [c.289]    [c.189]    [c.120]    [c.413]    [c.275]    [c.187]   
Введение в мембранную технологию (1999) -- [ c.289 , c.430 , c.440 , c.441 , c.492 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фильтрация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте