Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отстойники площадь осаждения

    Из уравнения следует, что производительность отстойника не зависит от высоты или объема, а определяется только площадью осаждения. [c.66]

    Площадь осаждения горизонтального цилиндрического отстойника, имеющего длину L и диаметр 2R, равна (рис.5.1) [c.66]

Рис.5.1. К расчету площади осаждения горизонтального отстойника Рис.5.1. К <a href="/info/1478977">расчету площади осаждения</a> горизонтального отстойника

    Производительность отстойников зависит от площади осаждения и скорости осаждения твердых частиц суспензии. Средняя скорость осаждения осадка в таком отстойнике составляет 0,54 м/ч, а продолжительность пребывания сока — около 2,5 ч, что влечет за собой большое нарастание цветности. [c.527]

    Вертикальный отстойник периодического действия. В отстойнике (рис.5.4, а) площадью поперечного сечения 5 (ее часто называют площадью осаждения) в ходе процесса осаждения образуется свободный от твердых частиц слой осветленной жидкости объемом Уж = У = где Яж — высота этого слоя. При порозности [c.385]

    Из полученных выражений следует, что и для вертикального отстойника непрерывного действия производительность не зависит от высоты отстойника, а определяется его поперечным сечением (площадью осаждения). [c.388]

    Из приведенных выше формул ясно, что при прочих равных условиях необходимая площадь осаждения отстойника S обратно пропорциональна скорости осаждения Значит, для разделения суспензий, содержащих более мелкие частицы, более вязкие жидкости и при меньшей разности плотностей ТМ и жидкости потребуется увеличивать поперечное сечение отстойника. [c.389]

    Общий для всех отстойников вывод об отсутствии влияния высоты аппарата Я на его производительность V, У и об увеличении производительности с ростом площади осаждения отстойника S используется при проектировании осадительных аппаратов  [c.389]

    Уменьшить занимаемые отстойниками плошади возможно путем конструирования многополочных аппаратов (рис. 5.6). В этом случае рабочая площадь осаждения в сравнении с занимаемой отстойником площадью, а с нею и производительность, увеличиваются кратно количеству полок (параллельных секций). Немаловажно, что здесь не требуется больших расстояний между полками, так как от высоты секций их производительность не зависит. [c.390]

    Из формулы (25) видно, что производительность отстойника зависит от скорости и площади осаждения. Необходимая площадь осаждения рассчитывается по формуле [c.276]

    Следовательно, производительность отстойника пропорциональна площади осаждения и не зависит от его высоты. В связи с этим целесообразно делать многоярусные отстойники, в которых площадью осаждения является площадь всех полок. Такие отстойники компактны — в сравнительно небольшом объеме большая площадь отстаивания. [c.15]

    При сгущении суспензии движущей силой процесса некоторые исследователи рекомендуют считать так называемую силу донного упора [11], характеризующуюся площадью дна отстойника и суммарной кинетической энергией осаждающихся частиц. При этом разделение суспензии на жидкую и твердую фазы происходит при взаимодействии гравитационных сил и сил торможения (сопротивления) в зоне сгущения. Торможение оседающих частиц стимулирует сгущение их в придонном слое, жидкость начинает вытесняться в расположенный выше слой. Уплотнение осадка зависит от времени и не зависит от площади осаждения. Поэтому высота зоны уплотнения и не может лимитировать процесс, происходящий Б отстойнике. Увеличить скорость разделения (а следовательно, и производительность аппарата) возможно увеличив I) размеры осаждающихся частиц (например, коагуляцией) 2) скорость осаждения (например, нагревом суспензии) 3) площадь осаждения 4) среднюю плотность суспензии (например, добавкой специальных утяжелителей). [c.135]


    Инженерный расчет отстойника сгустителя или осветлителя включает определение площади осаждения или диаметра аппарата, а также его высоты. [c.137]

    Площадь осаждения отстойника обычно рассчитывается как максимально необходимая на единицу получаемой твердой фазы при данной концентрации суспензии. Пз уравнения материального баланса отстойника (рис. 4-20) количество твердой фазы в разделяемой суспензии  [c.137]

Рис. 4-20. Схема отстойника (к расчету площади осаждения). Рис. 4-20. Схема отстойника (к <a href="/info/139352">расчету площади</a> осаждения).
    II класса и все—III и IV классов, объем обрабатываемого твердого материала определяется поверхностью раздела. В отстойниках наблюдаются различные концентрации (в кг жидкости на кг твердого вещества), начиная от концентрации осветленного перелива и кончая сгущенным нижним слоем. Можно считать, что каждой концентрации соответствует свой объем твердой фазы. Он определяется как способность материала данной концентрации достигать таких условий, когда массовая скорость твердого вещества, покидающего зону, равна или больше массовой скорости твердого вещества, входящего в эту зону. Достижение этого условия при определенной концентрации зависит от массовой скорости осаждения, которая должна быть равна или больше скорости перелива. Отстойник, содержащий суспензию с переменной концентрацией, имеет достаточную площадь осаждения илн скорость перелива, которая ни в одной зоне не превышает скорости осаждения. [c.163]

    Практические размеры отстойника. Когда требуемая площадь осаждения определена, в расчет вносятся поправки в виде коэффициентов надежности. Один из коэффициентов учитывает изменения в характеристиках исходной суспензии температуры, концентрации твердой фазы, pH среды и размеров частиц. Этот коэффициент надежности колеблется в пределах от [c.164]

    Площадь осаждения гидравлических отстойников [c.100]

    При сгущении суспензии движущей силой процесса некоторые исследователи рекомендуют считать так называемую силу донного упора [7], характеризующуюся площадью дна отстойника и суммарной кинетической энергией осаждающихся частиц. При этом разделение суспензии на жидкую и твердую фазы происходит при взаимодействии гравитационных сил и сил торможения (сопротивления) в зоне сгущения. Торможение оседающих частиц стимулирует сгущение их в придонном слое, жидкость начинает вытесняться в расположенный выше слой. Уплотнение осадка зависит от времени и не зависит от площади осаждения. Поэтому высота зоны уплотнения и не может лимитировать процесс, происходящий в отстойнике. Повысить скорость разделения (а следовательно, и производительность аппарата) можно, если увеличить  [c.139]

    Значительный эффект улучшения качества разделения неоднородных систем вызывает также применение центробежного поля, однако этот вопрос будет подробно рассматриваться в следующем разделе. В отстойниках — сгустителях или осветлителях — увеличение площади осаждения на единицу объема разделяемой суспензии достигается не только за счет увеличения диаметра аппарата (максимально диаметр отстойников, применя-140 [c.139]

    Как рассчитать площадь осаждения в отстойниках, пылевых камерах, циклонах и осадительных центрифугах  [c.114]

    Осаждение и промывку глинисто солевого шлама осуществляют в отстойниках Дорра диаметром 12—30 м с центральным или периферическим приводом (рис. IV. 9). Гребковое устройство, приводимое в действие мотором с редуктором, вращается со скоростью 0,0021 с . Производительность по осветленному щелоку отстойника с диаметром чаши 18 м и площадью осаждения 254,5 м составляет 0,116 м /с (418 м7ч). [c.116]

    Расчет отстойников сводится к определению площади осаждения, так как можно показать, что производительность аппарата для осаждения под действием силы тяжести определяется площадью осаждения и не зависит от высоты аппарата  [c.123]

    Площадь осаждения (в м ) пылеосадительной камеры или отстойника для суспензий (взвесей) определяется по формуле  [c.96]

    Решение. Чтобы определить диаметр отстойника, надо вычислить необходимую площадь осаждения по формуле (3-9), для чего предварительно находят скорость осаждения  [c.115]

    Расчетную площадь осаждения отстойника непрерывного действия определяем последующей формуле, принимая с учетом усовершенствованной конструкции сливного порога (рис. 1-3) = 1,5  [c.144]

    Принципиальные схемы и краткая характеристика основных типов отстойников приведены в табл. 3.3. Как видно, для статических отстойников основным параметром является высота уровня нефтепродукта, а для динамических отстойников — площадь осаждения. Динамические отстойники с промежуточными перегородками применяются в качестве водофязеловушек в товарных парках НПЗ и на нефтебазах. Многоярусные отстойники используются главным образом на различных нефтехимических производствах. Отстойники с коническими тарелками находят применение в системах трпливоподготовки морских судов [c.50]


    Знак равенства отвечает здесь минимальной продолжительности процесса то = Tпlin в этом случае 5 означает минимальную площадь осаждения отстойника, которая сможет обеспечить полное осветление жидкости при заданной производительности V или VI = Попытка осуществить осветление при заданных и то = тт в отстойнике С площздью 5 менее минимально необходимой обернется неполным осветлением жидкости. [c.387]

    Значительный эффект улучшения качества разделения неоднородных систем вызывает также применение центробежного поля, однако этот вопрос будет подробно рассматриваться в следующем разделе. В отсто1шиках — сгустителях или осветителях — увеличение площади осаждения на единицу объема разделяемой суспензии достигается не только за счет увеличения диаметра аппарата (максимально диаметр отстойников, применяемых в процессах водоочистки, достигает iOO м при высоте до 7 м), но и установлением в нем наклонных пластин вокруг питающего патрубка. [c.136]

    V — объем зоны уплотнения,/ — площадь осаждения, тпрсб — время пребывания твердых частиц в зоне уплотнения). Так как Тпреб = = т — Ткр, то и средняя скорость уплотнения состоит из двух составляющих — средней скорости осал<дения и скорости, при которой шлам удаляется из отстойника. [c.140]

    Определение высоты отстойника. В отстойнике занятый объем делится на следующие зоны зона осветленной жидкости, зона питания, переходная зона и зона уплотнения. Из методов, применяемых для определения площади осаждения, только метод длинной трубки дает оценку выроте осаждения и притом только частичную. Вре.мя осаждения и скорость перелива, найденная по методу длинной трубки, используются для определения требуемой высоты зоны осветленной жидкости и зоны питания. Высота переходной зоны всегда устанавливается эмпирически высота же зоны уплотнения может быть определена с помощью лабораторных опытов в градуированных цилиндрах. [c.163]

    По существу зона уплотнения в отстойнике-сгустителе может быть охарактеризована средней скоростью, равной V/(FT p i ) (V—объем зоны уплотнения, F—площадь осаждения, т рео — время пребывания твердых частиц в зоне уплотнения). Так как т преб = "Г — Тир, средняя скорость уплотнения состоит из дву 144 [c.143]

    Если в отстойнике в результате отстаивания через т (с) на площади осаждения Fo (м ) суспензия разделится на слой осветленной жидкости высотой h (м) и слой сгущенного осадка, то расход осветленной жидкости Уосв (м V ) будет равен  [c.123]


Смотреть страницы где упоминается термин Отстойники площадь осаждения: [c.153]    [c.327]    [c.66]    [c.204]    [c.164]    [c.142]    [c.204]    [c.70]    [c.87]    [c.97]    [c.188]    [c.70]    [c.145]    [c.145]   
Гидромеханические процессы химической технологии Издание 3 (1982) -- [ c.142 , c.143 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Площадь



© 2025 chem21.info Реклама на сайте