Лабораторный практикум по курсу "Процессы и аппараты". Гидромеханические и тепловые процессы. Николаев Г.И - 28 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Обработка опытных данных
1. Расчет селективности процесса разделения:
ϕ= ()11
2
1
с
с
%00 (7.1)
где с
1
, с
2
- концентрация растворенного компонента в исходном растворе и пермеате,
соответственно, мг/л.
2. Расчет удельной проницаемости УФ-мембраны:
G
V
F
с
=
τ
,
м
м
3
2
, (7.2)
где
V - объем пермеата, м
3
;
F - рабочая поверхность мембраны, м
2
;
τ - время отбора, с.
3. Построение графика зависимости
G = f(P); ϕ = f(P).
4. Расчет гидродинамического режима в установки:
Qu
d
u=⋅= ω
π
2
4
, (7.3)
где
Q - расход ретанта, м
3
/с;
d - диаметр трубопровода, м;
u - скорость потока жидкости, м/с.
Re = (
u · d) /
υ
. (7.4)
Концентрацию исходного раствора, концентрата и пермеата определяются при помо-
щи потенциометра по величине электрического сопротивления с помощью специальных дат-
чиков из нержавеющей стали.
В комплекте с потенциометром работает генератор сигналов звуковой частоты. Он
предназначен для питания электродов датчиков переменным током чистотой 1000 Гц.
Контрольные вопросы
1. Явление осмоса. Осмотическое давление.
2. Процесс обратного осмоса, его движущая сила.
3. Область применения обратноосмотических мембран.
4. Преимущества и недостатки метода обратного осмоса перед другими баромембранными
методами.
5. Какие жидкие смеси можно разделить методом обратного осмоса?
6. Что такое теплота гидротации ионов и как она влияет на селективность полупроницаемых
мембран?
7. Какими свойствами должна обладать обратноосмотическая мембрана?
Лабораторная работа 8
Испытание молотковой дробилки
                                  Обработка опытных данных

      1. Расчет селективности процесса разделения:

                                          с2
                              ϕ = (1 −       ) ⋅ 100%        (7.1)
                                          с1
      где с1, с2 - концентрация растворенного компонента в исходном растворе и пермеате,
                    соответственно, мг/л.

      2. Расчет удельной проницаемости УФ-мембраны:
                                  V        м3 
                            G =        ,   2    ,               (7.2)
                                 F ⋅ τ    м ⋅ с

      где V - объем пермеата, м3;
          F - рабочая поверхность мембраны, м2;
          τ - время отбора, с.
      3. Построение графика зависимости G = f(P); ϕ = f(P).
      4. Расчет гидродинамического режима в установки:

                                         πd 2
                       Q = ω ⋅u =             ⋅ u,            (7.3)
                                          4

      где Q - расход ретанта, м3/с;
          d - диаметр трубопровода, м;
          u - скорость потока жидкости, м/с.

                           Re = (u · d) / υ.              (7.4)

      Концентрацию исходного раствора, концентрата и пермеата определяются при помо-
щи потенциометра по величине электрического сопротивления с помощью специальных дат-
чиков из нержавеющей стали.
      В комплекте с потенциометром работает генератор сигналов звуковой частоты. Он
предназначен для питания электродов датчиков переменным током чистотой 1000 Гц.

                                 Контрольные вопросы

1. Явление осмоса. Осмотическое давление.
2. Процесс обратного осмоса, его движущая сила.
3. Область применения обратноосмотических мембран.
4. Преимущества и недостатки метода обратного осмоса перед другими баромембранными
   методами.
5. Какие жидкие смеси можно разделить методом обратного осмоса?
6. Что такое теплота гидротации ионов и как она влияет на селективность полупроницаемых
   мембран?
7. Какими свойствами должна обладать обратноосмотическая мембрана?

                                 Лабораторная работа 8

                           Испытание молотковой дробилки