Лабораторный практикум по курсу "Процессы и аппараты". Гидромеханические и тепловые процессы. Николаев Г.И - 17 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Рис. 3.2. График ∆τ /
V = f (V
/
)
Коэффициент сопротивления фильтрующей перегородки и удельное сопротивление
осадка определяем из формул (3.13) и (3.14):
)x/()pF2K(r ;/)pFC(R
0
2
0ф
µ=µ=
29
где
µ
- динамический коэффициент вязкости фильтрата (определяется по средней
температуре суспензии);
Полученные данные вносят в протокол испытания.
Протокол испытания
Время, с Объем фильтрата Перепад Темпера Количес
От
начала
испы-
тания
Между
замера-
ми
От нача-
ла испы-
тания, м
3
Между
замерами,
м
3
давления
на
фильтре,
МПа
тура
суспен-
зии,
о
С
тво
фильтра-
т
а,проше
д
шего
ч
ерез 1 м
2
п
оверх-
н
ости,
м
3
/м
2
1 2 3 4 5 6 7
Для определения оптимальной продолжительности фильтрования строим график за-
висимости
V = f(τ) (рис. 3). На оси влево от точки 0 откладываем отрезок 0S, равный τ
0
(τ
0
-
это вспомогательное время для подготовки фильтра к работе, равное 0,25 ч). Из точки
S про-
водим касательную к кривой
V = f(τ). Перпендикуляр, опущенный из точки касания на ось τ,
отсекает на ней отрезок, равный рекомендуемой продолжительности процесса фильтрования.
Рис.3.3. График
V = f(τ)
Контрольные вопросы
1. Какое назначение процесса фильтрования?
2. Какие существуют способы создания напора на фильтре?
                                    Рис. 3.2. График ∆τ / ∆V = f (∆V/)

       Коэффициент сопротивления фильтрующей перегородки и удельное сопротивление
осадка определяем из формул (3.13) и (3.14):   29
       R ф = (C∆pF) / µ;   r0 = (K 2∆pF2 ) /( x 0µ)

      где µ - динамический коэффициент вязкости фильтрата (определяется по средней
                температуре суспензии);

      Полученные данные вносят в протокол испытания.

                                          Протокол испытания

                     Время, с       Объем фильтрата   Перепад Темпера Количес
                 От      Между    От нача- Между     давления   тура   тво
                 начала замера-   ла испы- замерами,    на    суспен- фильтра-
                 испы- ми         тания, м3 м3       фильтре, зии, оС та,проше
                 тания                                 МПа            дшего
                                                                      через 1 м2
                                                                      поверх-
                                                                      ности,
                                                                      м3/м2
                   1        2         3         4        5        6        7


       Для определения оптимальной продолжительности фильтрования строим график за-
висимости V = f(τ) (рис. 3). На оси влево от точки 0 откладываем отрезок 0S, равный τ0 (τ0 -
это вспомогательное время для подготовки фильтра к работе, равное 0,25 ч). Из точки S про-
водим касательную к кривой V = f(τ). Перпендикуляр, опущенный из точки касания на ось τ,
отсекает на ней отрезок, равный рекомендуемой продолжительности процесса фильтрования.




                                          Рис.3.3. График V = f(τ)

                                         Контрольные вопросы

1. Какое назначение процесса фильтрования?
2. Какие существуют способы создания напора на фильтре?