Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фильтры тарельчатые

Рис. 3.4. Фильтр тарельчатый однокамерный Рис. 3.4. Фильтр тарельчатый однокамерный

    Вакуум-фильтры. Периодического действия горизонтальные (открытые нутч-фильтры), листовые (пластинчатые). Непрерывного действия барабанные, дисковые, ленточные, карусельные, тарельчатые. [c.69]

    По конструкции вакуум-фильтры делятся на следующие основные группы барабанные вакуум-фильтры с внешним питанием барабанные вакуум-фильтры с внутренним питанием дисковые вакуум-фильтры тарельчатые вакуум-фильтры ленточные вакуум-фильтры. [c.337]

    Ленточные вакуум-фильтры, благодаря возможности полного съема осадка и хорошей регенерации ткани, более универсальны, чем тарельчатые и [c.507]

    Горизонтальные вакуумные фильтры. Тарельчатый вакуумный фильтр. Для фильтрации быстро осаждающихся суспензий применяют наливные фильтры с направлением фильтрации вниз. Осаждение частиц в одном на- [c.228]

    Помимо повышения точности получаемых значений постоянных фильтрования, на таких моделирующих фильтрах можно получить и более надежные данные по стадиям промывки, продувки и сня тия осадка, а также регенерации фильтровальной перегородки. Кроме того, на этих моделирующих фильтрах можно точнее учесть влияние некоторых факторов, искажающих течение процесса фильтрования, например оседания твердых частиц суспензии под действием силы тяжести и перемешивания суспензии мешалками. В связи со сказанным в лаборатории, занимающейся вопросами фильтрования, целесообразно иметь и использовать в надлежащих случаях по крайней мере небольшие моделирующие фильтрпрессы, барабанные, дисковые, тарельчатые, ленточные и патронные фильтры. [c.161]

    Этот процесс выполняют на вращающихся барабанных, а также на тарельчатых и ленточных фильтрах. [c.221]

    При осуществлении многоступенчатой промывки фильтры должны быть сконструированы соответствующим образом. В барабанных, тарельчатых и карусельных фильтрах конструкция распределительного устройства должна обеспечивать возможность раздельного удаления жидкости из каждой ступени. В ленточных фильтрах вакуумную камеру необходимо разделить перегородками соответственно ступеням промывки. Особенно пригодны для многоступенчатой промывки ячейковый ленточный и карусельный фильтры, поскольку в данном случае каждой ступени промывки соответствуют изолированные один от другого путчи. [c.227]

    Отмечено, что любой фильтр по существу представляет собой опорную конструкцию для размещения фильтровальной перегородки, которая в основном определяет процесс разделения суспензии в соответствии с этим рациональный выбор перегородки является ответственной операцией [433]. Рассмотрено влияние конструкции и способа действия фильтра на выбор перегородки применительно к барабанным, дисковым, тарельчатым, карусельным и ленточным вакуум-фильтрам, а также листовым и патронным фильтрам под давлением. Для вакуум-фильтров даны сведения о способах укрепления ткани на опорной поверхности, подкладочных тканях, дренажных каналах, системах удаления осадка с ткани, способах промывки ткани, уплотнении зон контакта ткани с опорной поверхностью. Для листовых и патронных фильтров приведены характеристики перегородок, а также указаны способы удаления с них осадка и замены их на новые. Отмечена возможность противоречивых требований к перегородкам так, для барабанных вакуум-фильтров ткань должна быть достаточно прочной, чтобы образовывать мостики над щелями в опорной поверхности, но достаточно гибкой, чтобы создавать уплотнение. В связи с возрастанием размера фильтров и интенсификации их работы (повышение разности давлений) обращено внимание на необходимость увеличения размеров и улучшения качества фильтровальных тканей. [c.380]


    На современных автомобильных цистернах применяют дыхательные устройства двух видов — с шариковыми и тарельчатыми клапанами. Устройства с шариковыми клапанами проще по конструкции, но недостаточно герметичны, особенно в условиях дорожной тряски, что приводит к попаданию запыленного воздуха в цистерну. Устройства с тарельчатыми клапанами более герметичны, но во время движения цистерн эти клапаны могут самопроизвольно открываться под действием инерционных сил, что также приводит к загрязнению масла. В связи с этим на некоторых автомобильных цистернах в последнее время стали устанавливать воздушные фильтры из проволочной сетки или проволочной путанки. В подобных фильтрах из воздуха, поступающего в [c.93]

    Вращающийся тарельчатый горизонтальный фильтр представляет собой круглый стол, разделенный на секторы, которые соединены каждый со своей камерой. Автоматический распределительный клапан расположен в центре, внизу фильтра. Дно каждой камеры наклонено к центру фильтра. Дренаж и вакуум соединены с клапаном через широкое окно. Фильтрующая ткань поддерживается на перфорированной деке и зажата по периферии секторов. Осадок снимается с помощью шнека, расположенного рядом с питающим коробом. Радиальная перегородка между ними не позволяет загружаемому материалу попадать в разгрузочную зону. Фильтры имеют высокую производительность, так как в отличие от барабанного фильтра не имеют холостых ходов между циклами процесса фильтрования. [c.72]

    Вспомогательное оборудование, устройства и материалы. Для улучшения обезвоживания и предотвращения растрескивания осадков на фильтрующей поверхности применяются отжимные ролики и вибраторы. Улавливание коррозионных или токсичных паров из воздуха осуществляется в скрубберах, насадочных или тарельчатых колоннах. Если при отсасывании образуется значительное количество паров, то перед вакуум-насосом устанавливают конденсатор. Для отделения капель жидкости от газа используют сепараторы, циклоны, сетки или тканевые фильтры. [c.74]

    Из горизонтальных вакуумных фильтров наиболее распространены тарельчатые, карусельные, ленточные. [c.76]

    Тарельчатые вакуум-фильтры применяются для разделения быстро-осаждающихся грубодисперсных суспензий, легко разделяющихся и образующих пористые осадки. [c.76]

    Фирма изготовляет открытые, закрытые и герметичные тарельчатые вакуум-фильтры с поверхностью фильтрации 0,4—26,6 м . [c.76]

    Барабанный вакуумный с намывным слоем Ленточный вакуумный Барабанный с внутренней фильтрующей поверхностью Тарельчатый Карусельный [c.213]

    Для различных конструкций наименьшая толщина слоя на фильтрах колеблется от 3 до 20 мм. Например, минимально допустимая толщина осадка для ленточных и патронных фильтров при удалении его гидросмывом составляет 3—5 мм, в то время как для тарельчатых фильтров— 16—20 мм. С этой точки зрения для работы с разбавленными суспензиями нерационально применять барабанные или ленточные фильтры с механическим съемом отжатого осадка. При необходимости использования таких фильтров суспензия должна быть предварительно сгущена. [c.214]

    Наливные промывочные фильтры непрерывного действия, к которым относятся тарельчатые, карусельные и ленточные вакуум-фильтры, находят все более широкое при.менение в промышленности. [c.507]

    Тарельчатые вакуум-фильтры применяют для обезвоживания и промывки осадков с крупнодисперсной твердой фазой, мало забивающей поры ткани, а также для разделения быстро осаждающихся суспензий, образующих пористые осадки (например, крупнозернистых концентратов руд и других ископаемых и для обезвоживания органических продуктов — полиэтилена, ионитов и др.). Для разделения тонкодисперсных суспензий тарельчатые вакуум-фильтры непригодны. [c.507]

    В нормали НИИХИММАШа включен ряд тарельчатых фильтров с поверхностью фильтрации 0,25, 1,5, 10, 16 м . [c.507]

    Разновидностью дискового вакуум-фильтра является тарельчатый вакуу.м-фильтр, или план-фильтр (рис. 8-25), имеющий один горизонтальный пустотелый диск / значительного размера, вращающийся на полом вертикальном валу 2. Диск имеет низкие борта и перфорированную поверхность, разделенную на секторы-ячейки, которые покрыты фильтровальной тканью. Каждая ячейка сообщается через каналы в вертикальном валу с распределительной [c.276]

Рис. 8-25. Тарельчатый вакуум-фильтр Рис. 8-25. <a href="/info/618755">Тарельчатый вакуум</a>-фильтр
    Устройство для съема и выгрузки осадка представляет собой шнек, частично закрытый кожухом. Вал шнека опирается на шариковые подшипники и имеет индивидуальный электропривод. В некоторых конструкциях тарельчатых фильтров для съема осадка используют нож или гребки. После съема на фильтре остается слой осадка толщиной около 2 мм. Деление тарелки на ячейки и применение распределительной головки 9 (по принципу устройства аналогична применяемой в барабанном вакуум-фильтре) позволяет разделить поверхность тарели на зоны фильтрации, промывки осадка, его осушки, отдувки и выгрузки. Обеспечивается раздельный отвод основного и промывного фильтратов. Предусмотрена зона регенерации ткани (сетки) продувкой ее пор сжатым [c.187]


    Различают фильтры периодического и нeпpepывкнутч-фильтры) или давлением (друк-ф иль тры), и др, К фильтрам непрерывного дег к твия отно сятся барабанные вакуум-фильтры с наружной или внутренней фильтрующей поверхностью, тарельчатые, ленточные и др, [c.94]

    Достоинства тарельчатого фильтра 1) трата с направлением осаждения твердых осадка, 3) возможность фильтрования неоднородных суспензий. [c.277]

    Сетчатые фильтры грубой очистки нашли применение в систе1мах смазки судовых, тепловозных, стационарных дизельных двигателей, а также различного промышленного оборудования. Фильтрующие элементы таких фильтров могут быть цилиндрическими, тарельчатыми и дисковыми. Тонкость фильтрования этих элементов зависит от размеров ячейки металлических сеток, применяемых в элементах. Сетчатые цилиндрические фильтрующие элементы изготавливают в виде перфорированного или гофрированного в поперечном сечении цилиндрического каркаса, обернутого металлической сеткой (из латуни, меди, фосфористой бронзы, конструкционной стали с противокоррозионны1М покрытием, нержавеющей стали, никеля, монель-металла и других металлов и сплавов). Неметаллические сетки (пластмассовые, стеклянные и т. д.) в фильтрах грубой очистки не получили распространения ввиду их пониженной прочности и меньшей способности к регенерации по сравнению с металлическими. [c.256]

    В подавляющем большинстве случаев фильтры непрерывного действия работают под вакуумом. К ним относятся вакуум-фильтры барабанные, дисковые, тарельчатые, карусельные и ленточные. [c.169]

    Тарельчатые вакуум-фильтры. В отличие от барабанных и дисковых, тарельчатые ячейковые вакуум-фильтры хорошо при-186 [c.186]

Рис. 3.11. Тарельчатый вакуум-фильтр Рис. 3.11. <a href="/info/618755">Тарельчатый вакуум</a>-фильтр
    Одноступенчатая промывка на вращающихся барабанных, тарельчатых и карусельных фильтрах, а также на безъячейковых и ячейковых ленточных фильтрах осуществляется так, что вся промывная жидкость поступает в один сборник, хотя ее можно подавать на движущийся осадок из нескольких разбрызгивающих устройств, расположенных одно за другим по направлению движения осадка. При этом в сборнике получают раствор извлеченного из осадка вещества в промывной жидкости, имеющий относительно небольшую концентрацию, поскольку последние порции промывной жидкости встречаются с осадком, в значительной мере уже промытым предыдущими порциями. [c.226]

    Тарельчатые вакуум-фильтры применяют главным образом для обезвоживания и промывки крупнозернистых концентратов руд черных и цветных металлов, каменного угля и других крупнокристаллических продуктов. Недостаток тарельчатых фильтров— большие размеры. Для уменьшения занимаемой площади их иногда выполняют двухъярусными. Кроме того, в них трудно достичь равномерной промывки осадка, что объясняется разной линейной скоростью движения его в центральной и периферийной частях зоны промывки. [c.188]

    Для Цолучения растворов смол, лаков и лаковых основ на перхлорвиниле- вой и др тих полимеризационных смолах служат аппараты с паровыми рубашками, фильтры— тарельчатый и пресс-фильтр. Для производства перхлорвиниловых эмалей, грунтовок и шпатлёвок применяют оборудование, аналогичное описанному в гл. 2. [c.194]

    На отечественных заводах химического машиностроения из титана и его сплавов освоено изготовление некоторых типов центрифуг, фильтров, выпариых и емкостных аппаратов, кожухотрубчатых теплообменников жесткой конструкции (поверхность теплообмена 10—140 м ), теплообмепников с плавающей головкой, Н-об-разпых в титановом и футерованном исполнении. Выпускают аппараты с перемешивающими устройствами диаметром 600— 2000 мм, емкостью до 14 м->, предназначенные для работы под давлением до 5 МПа при температурах от —50 до +300° С тарельчатые, насадочные и безнасадочные колонны диаметром 400— 2800 мм—для. проведения различных массообменных процессов под давлением до 2 МПа при температурах от —50 до +300° С. [c.66]

    Тарельчатые сетчатые фильтрующие элементы представляют собой круги из сетки, имеющие в центральной части отверстие и завальцованные по краям е два кольца с П-образным сечением кольца образуют наружный и внутренний ободки. Преимущества тарельчатых фильтров по сравнению с цилиндрическими — [c.256]

    Обычно оборудование выбирают по какому-либо одному фактору. Непрерывный процесс рекомендуется использовать в том случае, если в течение 5 мин образуется не мепее 3 мм осадка под вакуумом (высокая скорость фильтрации). Однако рабочие условия процесса не всегда позволяют применять вакуумную фильтрацию. Для быстрофильтрую-щихся осадков вакуум-фильтры в ряде случаев заменяют центрифугами. Фильтрация суспензии при средней и низкой скоростях и большой производительности наиболее экономична на барабанных фильтрах. При небольших объемах суспензии применяют нутч-фильтры или периодические фильтры, работающие под давлением. При высокой степени промывки осадка используют фильтр-прессы. Разбавленные суспензии фильтруют на непрерывных фильтрах с предварительно нанесенным фильтрующим слоем. При малых масштабах производства используют периодически работающие аппараты. Растворы с высокой вязкостью обрабатывают под давлением на натронных или горизонтальных тарельчатых фильтрах. Если частицы суспензии имеют размер менее 5 лк, применяют рамные фильтр-прессы. [c.70]

    Основным изготовителем таких фильтров является фирма Dorr-Oriver, In . Тарельчатые фильтры этой фирмы имеют следующие особенности. [c.76]

    Поливинилхлорид (ПВХ) из хранилища 1 (рис. 16) через бункер-циклон 2 и барабанный питатель 3 пневмотранспортируется в двухкорпусный вихревой смеситель, состоящий из смесителя с обогревом 4 и смесителя с охлаждением 5. ПВХ, унесенный воздухом из бункера-циклона 2, отделяется в рукавном фильтре 6 и поступает в общий трубопровод ПВХ. Стабилизатор (меламин) транспортером подается через бункер-циклон 7 в шаровую мельницу 8, где дробится и смешивается с небольшим количеством ПВХ. Полученная стабилизирующая смесь из мельницы 8 подается в приемник 9, а затем тарельчатым питателем 10 в смеситель 4, в который вводятся стеарин из пла-вителя И и трансформаторное масло, служащие для пластификации композиции при переработке. [c.29]

    Листовой горизонтальный фильтр со сбросом осадка, , Тарельчатый фильтр Патронный фильтр. Дисковый фильтр. . Друк-фнльтр е мешалкой. ..... [c.217]

    Однако выпуск тарельчатых вакуум-фильтров весь.ма ограничен, так как большинство обрабатываемых на них продуктов может быть со значительно более высокой эффективностью обработано на непрерывнодействующих центрифугах. [c.507]

    Карусельный вакуум-фильтр. Непрерывно действующий карусельный тарельчатый фильтр (план-фнльтр) показан на рис. 4-25. В аппарате имеется горизонтальный пустотелый диск 7, разделенный перегородками на несколько секторов-ячеек, или блок из отдельных секторов-ячеек, сообщающихся через каналы 2 в полом валу с распределительной головкой 3. Секторы-ячейки выполняются с низкими бортами верхняя перфорированная стенка покрывается фильтрующей тканью 4. За один оборот секторы-ячейки сообщаются последовательно с вакуумом и сжатым воздухом так же, как и в барабанном фильтре. Суспензия подается на фильтрующую поверхность сверху. Осадок либо счищается [c.87]


Смотреть страницы где упоминается термин Фильтры тарельчатые: [c.71]    [c.140]    [c.76]    [c.128]    [c.379]    [c.257]    [c.180]    [c.509]   
Фильтрование (1971) -- [ c.188 , c.193 , c.194 , c.344 , c.364 , c.387 ]

Теоретические основы типовых процессов химической технологии (1977) -- [ c.268 ]

Процессы и аппараты химической технологии (1955) -- [ c.191 , c.208 , c.212 ]

Технология лаков и красок (1980) -- [ c.325 , c.326 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.257 , c.276 , c.277 , c.284 , c.285 ]

Вакуумные аппараты и приборы химического машиностроения Издание 2 (1974) -- [ c.228 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.257 , c.276 , c.277 , c.284 , c.285 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте