Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Промышленные фильтровальные устройства

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА [c.345]

    В настоящее время выпускается и эксплуатируется множество разнообразных конструкций тканевых фильтров. По форме фильтровальных элементов и тканей они могут быть рукавные и плоские (полотняные), по виду опорных устройств - каркасные, рамные и т.д., по наличию корпуса и его форме - цилиндрические, прямоугольные, открытые (бескамерные), по числу секций - одно- и многосекционные. Фильтры могут также различаться по способу регенерации и ряду других признаков. Однозначных или научно обоснованных критериев выбора типа фильтра среди этого многообразия конструкций нет. Рекомендуется, по возможности, использовать фильтры, разработанные для соответствующих отраслей промышленности. Среди отечественных фильтров общего назначения проектировщики традиционно отдавали предпочтение конструкциям НИИОГаза. Проблема выбора фильтровальных устройств, предлагаемых зарубежными фирмами, еще более сложна, так как в литературе практически отсутствует освещение опыта их применения в наших условиях. [c.255]


    Микрофильтры представляют собой механические фильтровальные устройства с мелкой сеткой из нержавеющей стали. Отверстия сетки достаточно мелки для удаления микроорганизмов и мельчайших загрязнений. Конструкция микрофильтра включает в себя вращающийся барабан, покрытый по цилиндрической поверхности металлической сеткой обрабатываемая вода поступает внутрь барабана и отфильтровывается наружу. Обратная промывка проводится непрерывно струями промывной воды. Наиболее широкое применение эти фильтры находят при очистке вод, удаляемых с промышленных предприятий, и перед фильтрованием сточных вод. [c.186]

    Рамные и камерные фильтр-прессы. Фильтры периодического действия рамного типа широко используют в промышленности благодаря сравнительно простому устройству и возможности проводить процесс при повышенном давлении (обычно 0,3— 0,5 МПа). Типовой конструкцией является плиточно-рамный фильтр-пресс (рис. 3.1). Фильтровальными перегородками в нем служат прямоугольные отрезки ткани, зажатые между чередующимися рамами 2 и плитами 3. Плиты и рамы (обычно чугунные) расположены вертикально и закреплены на опорной конструкции, состоящей из стоек, опорной / и прижимной 5 плит, двух опорных брусьев 4 круглого сечения и гидравлического или электромеханического зажима 6. В малых фильтр-прессах используют ручной винтовой зажим. Для подвода суспензии, промывной жидкости и сжатого воздуха опорная плита 1 снабжена штуцерами (бобышками) 7 и 5. Плиты фильтров с раздельным отводом фильтрата снабжены кранами 9. [c.169]

    Поскольку на аноде растворяются лишь микрограммовые количества веществ, внешняя поверхность пробы практическ не разрушается. Поэтому электрографию можно применять для анализа изделий из пластмасс. Этот метод также дает возможность установить распределение легирующих- элементов на поверхности металлов. Благодаря простоте выполнения и незначительным аппаратурным затратам электрографию используют в металлургической промышленности для быстрого решения аналитических задач, например для сортировки и классификации неизвестных образцов легированных сталей. С помощью-этого метода можно определять также состав деталей из медно-никелевых сплавов и нержавеющих сталей, доступ к которым затруднен. Для этих целей применяют выпускаемые промышленностью переносные приборы, снабженные портативной капсулой с электрографическим устройством для проведения анализа. При использовании вместо фильтровальной бумаги желатиновых пластинок, импрегнированных электролитами, на них появляется так называемый химический отпечаток поверхности металла. После соответствующей обработки растворами реактивов можно наблюдать под микроскопом распределение компонентов на поверхности металла. [c.93]


    В настоящее время в промышленности существует много типов вакуум-фильтров непрерывного действия, различающихся принципом работы и конструктивными особенностями. Несмотря на это, все вакуум-фильтры непрерывного действия имеют следующие характерные особенности 1) фильтровальная перегородка во время работы выходит из зоны нахождения суспензии и образования осадка и входит в зону разгрузки (разгрузка осуществляется механическим или пневматическим способом) 2) наличие распределительного устройства, регулирующего давление под фильтровальной перегородкой в различных участках фильтра 3) кажущийся непрерывный цикл работы, который в действительности является бесконечным рядом ограниченных в пространстве периодических процессов (поэтому весь процесс приближенно может рассматриваться как протекающий непрерывно). [c.198]

    Фильтрпрессование. Отечественной промышленностью серийно выпускается автоматизированный фильтрпресс с горизонтальными камерами ФПАКМ, раз-] работанный Укрниихиммашем. Схема действия этого пресса представлена на рис. 4.69. Фильтр состоит из нескольких фильтровальных плит и фильтрующей ткани, протянутой между ними с помощью направляющих роликов. Поддерживающие плиты связаны между собой четырьмя вертикальными опорами, воспринимающими нагрузку от давления внутри фильтровальных плит. В натянутом состоянии ткань поддерживается с помощью гидравлических устройств. [c.304]

    Решение задачи можно выполнить, используя выпускаемый промышленностью электроинтегратор ЭГДА. Измерения с помощью ЭГДА не отличаются экспрессностью. Полной автоматизацией процесса измерения градиента потенциала характеризуется прибор ЭГЗ-3, разработанный в Тульском политехническом институте. Интегратор снабжен устройством для выдачи перемещения границы поля пропорционально градиенту потенциала в рассматриваемой точке моделируемого поля. Наблюдение эволюции моделируемой обрабатываемой поверхности можно осуществить и непрерывно, используя так называемый фильтрационный аналог. Начальная граница анодной поверхности задается на капиллярнопористом теле (фильтровальной бумаге). С помощью фотоаппарата можно наблюдать распространение фронта жидкости по бумаге во времени. Эта картина аналогична изменению формы обрабатываемой поверхности при размерной ЭХО. [c.103]

    Фильтровальные сооружения служат преимущественно для отделения твердых веществ. Основной областью применения их в промышленности является регенерация твердых материалов из сточных вод определенных производственных процессов, отличающихся большим содержанием ила, особенно волокнистых материалов в текстильной, бумажной и целлюлозной промышленности. Кроме очистки сточных вод такие установки должны выполнять также производственные задачи. В отличие от фильтр-прессов они работают непрерывно. Фильтровальные установки работают по такому же принципу, что и сетчатые барабаны, однако их действующая часть состоит из бесконечной войлочной ленты, расположенной на барабане и движущейся вместе с ним. Барабан с горизонтальной осью медленно вращается в резервуаре, в котором находится сточная вода, содержащая нерастворимые вещества. При прохождении сточных вод через фильтровальное сукно нерастворимые вещества отделяются в виде слоя и при вращении барабана медленно снимаются. После этого они обезвоживаются на прессовальных вальцах, отжимных лентах или нутч-фильтрах и удаляются (рис. 20). Такое обезвоживание является существенной чертой фильтровальных установок. При этом получается сравнительно сухой материал. Для обеспечения достаточной пропускной способности фильтровального войлока в разных системах предусмотрены различные устройства. Б случае [c.73]

    Для устройства решетки, несущей на себе фильтровальные плитки, применяются специальные керамиковые кислотоупорные столбики или кислотоупорный кирпич на диабазовой замазке. Фильтровальные плитки, выпускаемые керамической промышленностью, согласно техническим условиям 473—53, укладываются на решетку с таким расчетом, чтобы после укладки они образовали ровную горизонтальную плоскость. Для уплотнения в швы между фильтровальными плитками плотно укладывается асбестовый шнур. Сверху швы заливают диабазовой замазкой или расплавленной смесью серы с каким-либо инертным порошком. [c.131]

    Для пропуска 100 тыс. м /ч запыленного газа необходимое количество фильтров неодинаково аппаратов со струйной продувкой требуется в 6 раз больше, чем аппаратов с комбинированным устройством регенерации. Тип и срок службы фильтровальной ткани, скорость фильтрации, значения гидравлического сопротивления, периодичности регенерации и запыленности приняты по опубликованным результатам испытаний отечественных и зарубежных промышленных аппаратов названных типов [8, 10, 79,116]. [c.228]


    Необходимым устройством современных фосфатирующих уста-новок струйного типа и ванн является фильтровальная установка. Чаще всего фильтрация раствора происходит на непрерывной бумажной ленте, выпуск которой освоен отечественной промышленностью. Схема емкости для фосфатирования представлена на рис. 4. Установки такого типа эксплуатируются на Горьковском и Волжском автомобильных заводах. [c.271]

    Конструктивное исполнение промышленных (рукавных) фильтров весьма разнообразно [164]. Основные классификационные признаки тип фильтрующих элементов, из которых формируется поверхность фильтрации система регенерации фильтровального материала и тип устройств регенерации. [c.460]

    Приемы спектрографирования проб воздушной пыли те же, что и при определении бериллия в природных и промышленных объектах. Отбор проб воздуха осуществляется путем пропускания воздуха при помощи насоса через систему, состоящую из фильтровального устройства и счетчика для измерения количества пропущенного через нее воздуха. Применяется также электростатическое осаждение пыли [514]. В качестве фильтров для собирания пыли чаще всего используют фильтровальную бумагу [512, 515, 524—528] или специальные ацетатноцеллюлозные фильтры [520, 522]. Скорость пропускания воздуха через фильтрующее устройство устанавливается в зависимости от плотности и размеров используемых фильтров [522]. [c.106]

    Реже используют в промышленности барабанные вакуум-фильтры других конструкций со сходящей фильтровальной тканью, ячейковые без распределительного устройства, безъ-ячейковые, барабанные фильтры-сгустители, с внутренней фильтрующей поверхностью. [c.177]

    Осадок следует снимать с перегородки таким образом, чтобы воспроизводился прлнцип действия съемного приспособления на промышленном фильтре. Это не означает, что модельная установка должна быть снабжена устройствами для съема осадка, но основные технологические особенности операции съема осадка должны быть воспроизведены, так как в противном случае засорение фильтрующей перегородки идет иначе, а следовательно, нарушается воспроизводимость в последующих циклах фильтрования. Это особенно важно в тех случаях, когда съемное приспособление уплотняет осадок или замазывает осадком фильтрующую перегородку. Например, нельзя выдавать рекомендации для проектирования установки с центрифугой типа ФГН с ножевым съемом осадка, если с модели фильтрующей центрифуги осадок снимали вручную, вынимая и встряхивая фильтровальную ткань или сетку. В этом случае промышленная центрифуга может не только не обеспечить расчетную производительность, но и вообще оказаться неработоспособной, так как осадок при съеме ножом может уплотняться, скорость фильтрования через уплотненный слой — уменьшаться, влагосодержание осадка увеличиваться до тех пор, пока осадок не станет настолько влажным и липким, что перестанет сниматься ножом нли будет зависать в лотке. [c.207]

    Из пылей, уже уловленных в промышленных фильтрах,, также практически невозможно получить аэродисперсные системы, аналогичные по свойствам первоначально полученным в технологическом агрегате. Поведение фильтровального материала изменяется при использовании для исследования вместо промышленной аэро-дисперсной системы искусственно приготовленной (рис. 83). Специальные устройства для диспергации скоагулировануых пылей относительно сложны, а получаемые в них аэрозоли также не представительны, так как в них не учитывается степень коагуляции частиц в промышленных газоходах (на пути к фильтру), которая пока неизвестна. Поэтому описываемый метод основан на использовании уже имеющихся промышленных аэрозолей. Гидравлическое сопротивление и эффективность пылеулавливания фильтровальных материалов определяют при прохождении через них запыленного газа, отбираемого непосредственно из промышленного газохода в месте установки рукавного фильтра (рис. 84) [G1 ]. Запыленный газовый поток отбирается из газохода и пропускается через фильтровальный материал, установленный в камере. Оттуда очищенный газ поступает в фильтровальный патрон с бумажным фильтром здесь улавливается пыль, проскочившая ранее через филь- [c.124]

    РаесмотрёйНЫе устройства для испытаний фильтровальны материалов легко скомплектовать на любом промышленном предприятии. В результате испытания обычно большого количества новых материалов с разнообразными структурами выбирают несколько материалов с наилучшими показателями. Окончательный выбор обычно производят на основании данных, получаемых при испытании фильтровальных материалов на опытных или полупромышленных рукавных фильтрах, [c.127]

    Обладая прочностными и фильтровальными свойствами на уровне широко распространенных лавсана и нитрона и более высокой воздухопроницаемостью, термостойкие синтетические ткани (оксалон, сульфон, фенилон и др.) имеют значительно более высокий предел температурного применения (порядка 250° С) [43]. Переоснащение эксплуатируемых в промышленности рукавных фильтров этими тканями позволит получить в ряде отраслей промышленности весьма значительный экономический эффект. Прежде всего это относится к существующим установкам, где эксплуатируют фильтры с механическим встряхиванием, в которых по причине недостаточной прочности нельзя использовать стеклоткань. Такими тканями целесообразно оснастить, например, производства цветных и редких металлов, где перед подачей в рукавные фильтры очищаемые газы охлаждают в различных устройствах (см. гл. ХП1). Применение в этих установках новых термостойких материалов позволит повысить температуру очищаемого газа со 100—140 до 250—300° С. Это значительно упростит работу охлаждающих устройств, так как охлаждение до температур 100—140° С неэкономично и трудновыполнимо, в то время как охлаждение до 250—300° С осуществимо как в поверхностных холодильниках, так и в испарительных скрубберах. [c.236]

    Рамные и камерные фильтр-нрессы. Фильтры периодического действия рамного типа широко используют в промышленности благодаря сравнительно простому устройству и возможности проводить процесс при повышенном давлении (обьино 0,3—0,5 МПа). Типовой плиточно-рамный фильтр-пресс показан на рис. 4.2. Фильтровальными перегородками в нем служат прямоугольные [c.317]

    В справочнике рассматривается вопрос современного состояния водного хозяйства промышленных предприятий РФ и перспективы его развит . Отдельно (подробно) рассмотрены системы водного хозяйства предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки их водопотребление, образование сточных вод и технологические схемы их очистки и повторного использования. Приводятся джные по выбору и расчету необходимого оборудования для обработки сточных вод отстойного, фильтровального, выпарного, сушильного и др. Значительное внимание уделено процессам о аботки и дальнейшей утилизации образующихся осадков. Представлены новые виды труб, запорной арматуры, насосов, различных емкостей, перемешивающих устройств и др., используемых в практике эксплуатации водного хозяйства промышленных предпр11ятнн. Описано и представлено большое колшюство новейших реагентов, прежде всего флокулянтов, определяющих уровень обработки стоков. Кроме этого, рассмотрена возможность применения современных материалов сорбентов, фильтровальных, тканей и сеток, защитных средств и др. Весь представленный материал оценивался с позиций аналогичной гфактики развитых стран и сравнивался с лучшими зарубежными обр 1 ли. [c.2]


Смотреть страницы где упоминается термин Промышленные фильтровальные устройства: [c.243]   
Смотреть главы в:

Автоматический химический анализ -> Промышленные фильтровальные устройства




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте