Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перегородки фильтровальные сопротивление

Фиг. 6. Нарастание гидравлического сопротивления фильтрующей перегородки (техиическо ) фильтровальной бумаги) при фильтрационном эффекте Фиг. 6. Нарастание <a href="/info/767971">гидравлического сопротивления фильтрующей</a> перегородки (техиическо ) <a href="/info/7778">фильтровальной бумаги</a>) при фильтрационном эффекте

    Очень большое разнообразие в свойствах разделяемых суспензий и коренные различия в конструкциях значительного числа фильтров, наряду с высокой чувствительностью свойств суспензий и осадков к условиям их получения, делают выбор средств фильтрования сложным. Существует ряд общих рекомендаций для такого выбора. К числу их относится, например, указание о целесообразности использования фильтров, в которых направления действия силы тяжести и движения фильтрата совпадают, в тех случаях, когда разделяется полидисперсная суспензия. При этом на фильтровальной перегородке в первую очередь откладываются наиболее крупные твердые частицы, предотвращающие закупоривание ее пор более мелкими. Сюда же можно отнести указание о нецелесообразности повышения разности давлений с целью увеличения скорости фильтрования, если осадок отличается сильной сжимаемостью, обусловливающей значительное возрастание его удельного сопротивления при повышении указанной разности. Однако вся совокупность подобных общих указаний недостаточна дл надежного выбора средств фильтрования в каждом отдельном случае. [c.19]

    Мутность фильтрата в начале фильтрования объясняется прониканием твердых частиц через поры фильтровальной перегородки. Фильтрат становится прозрачным, когда перегородка приобретает достаточную задерживающую способность. Это достигается либо за счет уменьшения эффективного сечения пор лри проникании в них твердых частиц, либо вследствие образования своди-ков над входами в поры. При уменьшении эффективного сечения пор происходит фильтрование с закупориванием пор на поверхности фильтровальной перегородки осадок почти не образуется и твердые частицы задерживаются внутри пор. Во втором случае осуществляется фильтрование с образованием осадка, когда твердые частицы почти не проникают внутрь фильтровальной перегородки. Увеличение сопротивления прохождению жидкости при фильтровании с закупориванием пор объясняется возрастанием сопротивления фильтровальной перегородки, а при фильтровании с образованием осадка—ловышением сопротивления увеличивающегося слоя осадка. [c.13]

    В поры фильтровальной перегородки и задерживаются в них. При этом на поверхности фильтровальной перегородки почти не образуется слоя осадка. В таком процессе, называемом фильтрованием с закупориванием пор, по мере задержки все большего количества твердых частиц в порах фильтровальной перегородки ее сопротивление быстро возрастает и скорость фильтрования уменьшается. Поэтому фильтрования с закупориванием пор стремятся избежать, однако на практике фильтрование иногда протекает с частичной закупоркой пор возможно также сочетание процессов фильтрования с образованием осадка и с частичным закупориванием пор. [c.253]


    Удельное сопротивление, сжимаемость осадка и содержание твердой фазы в суспензии. Из рассмотренного ранее (гл. I и II) видно, что величина удельного сопротивления осадка и сопротивление фильтровальной перегородки определяют скорость фильтрования и течения жидкости через слой при промывке осадка. На механизированных фильтрах при правильно подобранной фильтровальной перегородке ее сопротивление обычно составляет менее Vio сопротивления осадка , в связи с чем скорость процессов, осуществляющихся на. фильтрах и центрифугах, определяется величиной Поэтому, чем выше тем большие движущие силы должны быть использованы для достижения достаточных скоростей протекания процессов. Обычно при фильтровании под разрежением создаются перепады давления через слой порядка 0,2—0,6 ат, при фильтровании под давлением hP может достигать 5—10 ат, в центробежном поле на фильтрующих центрифугах АР составляет обычно 1—3 ат. [c.83]

    В процессах разделения суспензий с образованием осадка, несмотря на периодическую или непрерывную регенерацию фильтровальной перегородки, гидравлическое сопротивление последней постепенно увеличивается, что приводит к снижению начальной скорости фильтрования и повышению влажности получаемого осадка. Часто это является основной причиной преждевременной замены фильтровального материала до его механического износа. [c.88]

    Величина R складывается из сопротивления фильтровальной перегородки и сопротивления осадка определяемого по формуле [c.279]

    Преимуществом использования высокодисперсных сортов вспомогательного вещества при нанесении предварительного слоя является получение более равномерного по толщине осадка и более чистого фильтрата, чем при использовании грубых сортов. Получение более равномерного слоя объясняется следующим образом. Те участки фильтровальной перегородки, где уже образовался слой осадка, оказывают большее сопротивление потоку, чем участки, где осадок еще не образовался. Это ведет к тому, что фильтрование происходит преимущественно через ту часть фильтровальной перегородки, где меньше ее сопротивление, и предварительный слой откладывается именно в этих оголенных ранее участках фильтровальной перегородки. Разность сопротивлений на участках фильтровальной перегородки с уже намытым предварительным слоем вспомогательного вещества и еще оголенных будет тем значительней, чем меньше средний размер частиц применяемого вспомогательного вещества. Поэтому справедливым является вывод о том, что с применением более грубых сортов для нанесения предварительного слоя вспомогательного вещества следует [c.80]

    При прохождении запыленного газа через фильтровальную ткань твердые частицы постепенно осаждаются в порах между волокнами, сцепляются друг с другом и образуют пористую перегородку, обеспечивающую совместно с тканью хорошую степень очистки газа. При образовании пылевого слоя определенной толщины, когда резко увеличивается гидравлическое сопротивление аппарата (до 500—2000 Па), производят удаление пыли встряхиванием или обратной продувкой рукавов. [c.77]

    Rtt.li — сопротивление фильтровальной перегородки, [c.8]

    Фильтрование является гидродинамическим процессом, скорость которого прямо пропорциональна разности давлений, создаваемой по обеим сторонам фильтровальной, перегородки (движущая сила процесса), и обратно пропорциональна сопротивлению, испытываемому жидкостью при ее движении через поры перегородки и слой образовавшегося осадка. [c.10]

    Сопротивление при фильтровании является суммой сопротив-ле ний фильтровальной перегородки и слоя осадка. [c.11]

    Существенное влияние на средний размер и форму пор оказывают процессы, происходящие в фильтровальной перегородке во время ее работы и приводящие к уменьшению эффективного размера пор и, следовательно, к повышению ее сопротивления движению жидкости. Основным процессом является проникание твердых частиц разделяемой суспензии в поры фильтровальной перегородки. В некоторых случаях следует также считаться с набуханием волокон органического происхождения. Увеличение сопротивления фильтровальной перегородки при ее работе может быть довольно значительным, причем промывкой почти никогда не удается восстановить первоначальное сопротивление. Однако периодическая промывка часто предотвращает дальнейшее увеличение сопротивления. [c.12]

    Фильтровальные перегородки почти всегда размещаются на различных опорных устройствах, которые также оказывают сопротивление движению жидкости. Так, фильтровальные перегородки из волокон и тканей размещаются обычно на опорных перегородках с отверстиями при этом жидкость движется не только в направлении, перпендикулярном поверхности фильтровальной перегородки, но отчасти и в направлениях, параллельных этой перегородке, в тех зонах, которые находятся вблизи границы между фильтровальной и опорной перегородками. [c.12]

    Неравномерность размера твердых частиц влияет на геометрическую структуру элементарного слоя осадка не только в момент его образования, но также и в процессе фильтрования. Это объясняется тем, что в процессе фильтрования твердые частицы относительно небольшого размера могут увлекаться потоком жидкости и перемещаться из слоев осадка, удаленных от фильтровальной перегородки, в слои осадка, близкие к перегородке, и даже в ее лоры. В результате возрастает сопротивление и ранее образовавшихся слоев осадка, и фильтровальной перегородки. [c.15]


    В соответствии с результатами исследований в дальнейшем осадок и фильтровальная перегородка рассматриваются как пористые среды, оказывающие сопротивление движущемуся через них потоку жидкости. При этом гидродинамический процесс обычно сопровождается физико-химическими явлениями. [c.22]

    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]

    Чтобы проинтегрировать уравнение. (И,1), необходимо установить зависимость между сопротивлением слоя осадка и объемом полученного фильтрата. Учитывая пропорциональность объемов осадка и фильтрата, выразим их отношение через Хо, тогда толщина равномерного слоя осадка на фильтровальной перегородке составит  [c.25]

    Примем, что сопротивлением фильтровальной перегородки можно пренебречь. Такое допущение часто можно сделать без особого уменьшения точности получаемых результатов. При этом условии основное дифференциальное уравнение фильтрования (И,5) примет вид  [c.28]

    Аналогичным, но более сложным путем анализируется процесс фильтрования при переменной разности давлений и переменной скорости с учетом сопротивления фильтровальной перегородки. [c.30]

    Если пренебречь сопротивлением фильтровальной перегородки, т. е. принять / ф. п = 0, то уравнения (П,6) и (11,24) упрощаются  [c.31]

    Часто вместо удельного объемного сопротивления осадка Го в уравнения фильтрования вводят удельное массовое сопротивление осадка Ги, а вместо отношения объема осадка к объему фильтрата Хо отношение массы твердых частиц осадка к объему фильтрата Хм при этом под величиной Гм понимают сопротивление, оказываемое потоку фильтрата равномерным слоем осадка, содержащим 1 кг твердых частиц на 1 м фильтровальной перегородки. [c.31]

    Величина ДРф. п так относится в данный момент процесса к величине АР, как сопротивление фильтровальной перегородки к сумме сопротивлений фильтровальной перегородки и слоя осадка Рф. п ЬР ос В тот же момент процесса  [c.32]

    Сжимаемыми называются такие осадки и фильтровальные перегородки, пористость которых уменьщается, а сопротивление потоку жидкости возрастает при увеличении разности давлений в процессе фильтрования. [c.34]

    Часть поверхности каждой частицы осадка соприкасается с соседними частицами, а остальные участки ее поверхности — с жидкостью, протекающей через поры осадка. Давление, оказываемое на частицу соседними частицами, одинаково для всех слоев осадка, а давление протекающей жидкости на ту же частицу изменяется при переходе от слоя к слою. Это объясняется тем, что давление Р, под которым находится поверхность осадка на его границе с суспензией, полностью и равномерно передается от одной частицы к другой соприкасающейся с ней частицей во всех слоях осадка, а статическое давление Рст жидкости, протекающей через поры, уменьшается пропорционально преодоленному сопротивлению. Поскольку при этом величина Рст уменьшается от значения Р на границе с суспензией до нуля на границе с фильтровальной перегородкой, можно считать, что деформация частиц сжимаемого осадка будет тем больше, чем больше величина [c.34]

    Основными факторами, решающими успех фильтрации и определяющими производительность фильтра, являются характер и толщина осадка. Главную роль в процессе фильтрации обычно играет не сопротивление фильтровальной ткани или другой перегородки, которая представляет только основу фильтрующего слоя, а соиро-тивление самого осадка, который является основным фильтрующим [c.30]

    Аналогичные изменения пористости и удельного сопротивления существуют и в различных слоях сжимаемой фильтровальной перегородки. [c.35]

    При фильтровании чистой жидкости через сжимаемую фильтровальную перегородку в отсутствие осадка сопротивление перегородки увеличивается при возрастании в ней перепада статического давления жидкости, причем величина этого перепада равна разности давлений при фильтровании. [c.36]

    Отсюда, Б частности, следует, что зависимость сопротивления фильтровальной перегородки от разности давлений, найденную при ее исследовании в отсутствие осадка, нельзя использовать для оценки сопротивления перегородки при наличии на ней осадка. [c.36]

    Соответствие уравнений (11,6) и (П,9) или их модификаций действительному процессу фильтрования при сжимаемых пористых редах будет тем лучше, чем меньше отношение сопротивления фильтровальной перегородки к сопротивлению осадка. [c.47]

    При выборе средств фильтрования выполняют сравнительные расчеты по определению удельной производительности различных фильтров или их удельной поверхности фильтрования. Такие расчеты можно производить на основании полученных опытных данных без иопользования оеновных уравнений фильтрования. После выбора средств фильтрования расчеты по определению удельной производительности или удельной поверхности фильтрования выбранного фильтра в принятых условиях разделения суспензии выполняют при проектировании новой промышленной фильтровальной установки. Для этих расчетов можно использовать основные уравнения фильтрования, предварительно определив экспериментально некоторые постоянные в указанных уравнениях, в частности удельное сопротивление осадка и сопротивление фильтровальной перегородки. В связи с этим представляется возможным высказать некоторые соображения об определении постоянных в уравнениях фильтрования и о расчете фильтров, а также о физическом моделировании процессов фильтрования. [c.20]

    Сопротивление фильтровальной перегородки складывается из сопротивления самой перегородки с проникшими в нее ранее твердыми частицами суспензии и сопротивления xoHKOiro слоя осадка, если он остался на перегородке после предварительного снятия с нее основного количества осадка. Величину / ф. п в процессе фильтрования в первом приближении можно принимать постоянной, пренебрегая некоторым возможным ее увеличением вследствие проникания в поры перегородки новых твердых частиц. Сопротивление слоя осадка с увеличением его количества изменяется от нуля в начале фильтрования до максимального значения в конце процесса. [c.25]

    Сравнивая это выражение с уравнением (11,6) при ф.п=0, видим, что для получения одного и того же объема фильтрата V при разделении предварительно расслоившейся суспензии требуется в 2 раза больше времени, чем при разделении нерассло-ившейся суспензии (это отношение уменьшается при использовании фильтровальной перегородки со значительным сопротивлением). [c.28]

    Сопротивление фильтровальной перегородки можно выразить через сопротивление фиктивного слоя осадка эквивалентной толщины /loe. экв, приняв во внимание, что при образовании такого слоя через фильтр должен пройти эквивалентный объем фильтрата VaiiB в течение эквивалентного времени фильтрования Тэкв-Величина Лос.экв может быть найдена как отношение сопротивления фильтровальной перегородки к удельному объемному сопротивлению осадка  [c.31]

    В некоторых случаях, например при систематических иопыта-ниях в лаборатории образцов суопензии в неизменных условиях, целесообразно относить удельное сопротивление осадка и сопротивление фильтровальной перегородки не к фильтрату с вязкостью, равной единице, а к фильтрату с неизменной вязкостью при определенной температуре. В таких случаях в уравнениях фильтрования вместо Го, Гм и / ф.ц следует попользовать  [c.32]

    Под действием давления форма частиц или их агрегатов изменяется таким образом, что пористость осадка е (отнощение объема пор к объему осадка) уменьщается, а его сопротивление потоку жидкости возрастает. При этом уменьщение пористости осадка и увеличение его удельного сопротивления будет происходить в направлении от границы с суспензией к границе с фильтровальной перегородкой, так как величина р возрастает именно-в этом направлении. Закономерности изменения статического давления жидкости, а также пористости и удельного сопротивления осадка в различных его слоях можно установить экспериментально (с. 58). Здесь следует только упомянуть, что градиент статического дазления жидкости увеличивается в направлении ог границы осадка с суспензией к границе его с фильтровальной перегородкой. Вследствие этого градиент величины р также возрастает в том же направлении. [c.35]

    Заменим слой осадка толщиной ДЯдс фильтровальной перегородкой такой же толщины ДАф п и обладающей такой же способностью сжиматься под действием давления, как и осадок. Такая перегородка будет характеризоваться теми же зависимостями ее пористости и удельного сопротивления от давления, как и осадок. [c.36]

    В процессе фильтрования при постоянной разности давлений ДР=Р1 в момент времени т" толщина фильтровальной перегородки уменьшится до Д ос, а величина ДРос возрастет до Р1—Рд. , что объясняется увеличением толщины и общего сопротивления осадка. Соответственно ДРфп уменьшится до Р" , а величина р на границе фильтровальной перегородки с осадком возрастет до р" = Р,—Р" . Так как величина р на свободной стороне фильтровальной перегородки во время рассматриваемого процесса не изменяется и составляет р =р" = = Р ,то большему значению р на границе между фильтровальной перегородкой и осадком будет соответствовать меньшая пористость и большее общее сопротивление. Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе фильтрования с образованием осадка при постоянной разности давлений сопротивление фильтровальной перегородки увеличивается при уменьшении в ней перепада статического давления жидкости. К подобному же выводу можно прийти и в случае различной сжимаемости осадка и фильтровальной перегородки. [c.36]


Смотреть страницы где упоминается термин Перегородки фильтровальные сопротивление: [c.31]    [c.105]    [c.10]    [c.11]    [c.253]    [c.7]    [c.22]    [c.25]    [c.27]   
Фильтрование (1971) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте