过滤基本方程式课件

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1、过滤基本方程式课件1第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.2 过滤分离原理及设备3.2.1 流体通过固体颗粒床层的流动3.2.2 过滤操作的原理3.2.3 过滤基本方程式3.2.4 恒压过滤3.2.5 恒速过滤与先恒速后恒压的过滤3.2.6 过滤常数的测定3.2.7 过滤设备3.2.8 滤饼的洗涤过滤基本方程式课件2滤饼的洗涤 洗涤滤饼的目的是回收滞留在颗粒缝隙间的滤液,或净化构成滤饼的颗粒。()WdVd()WWWVdVd单位时间内消耗的洗水容积洗涤速率洗涤时间过滤基本方程式课件32()()2()WEedVdVKAddVV 对于连续式过滤机及叶滤机等所采用的是置换洗涤法洗涤速率大致等于过滤终

2、了时的过滤速率,即滤饼的洗涤过滤基本方程式课件4板框压滤机采用的是横穿洗涤法,21()()48()WEedVdVKAddVVW2eeELLLL12WAA因此滤饼的洗涤过滤基本方程式课件5 若洗水黏度、洗水表压与滤液黏度、过滤压力差有明显差异时,依照过滤基本方程式,洗涤时间应做如下修正:()()WWWWpp滤饼的洗涤过滤基本方程式课件6第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.2 过滤分离原理及设备3.2.1 流体通过固体颗粒床层的流动3.2.2 过滤操作的原理3.2.3 过滤基本方程式3.2.4 恒压过滤3.2.5 恒速过滤与先恒速后恒压的过滤3.2.6 过滤常数的测定3.2.7 过滤设备3.2

3、.8 滤饼的洗涤3.2.9 过滤机的生产能力过滤基本方程式课件7一、间歇过滤机的生产能力则生产能力的计算式为36003600WDVVQT 一个操作周期的总时间为 wDT卸渣、清理、装合等辅助操作时间过滤时间洗涤时间过滤基本方程式课件8二、连续过滤机的生产能力 连续过滤机(以转筒真空过滤机为例)的特点是过滤、洗涤、卸饼等等操作在转筒表面的不同区域内同时进行。任何一块表面在转筒回转一周过程中都只有部分时间进行过滤操作。一个操作周期就是转筒旋转一周所用时间:60Tn转筒转速过滤基本方程式课件9 在一个过滤周期内,转筒表面上任何一块过滤面积所经历的过滤时间均为:60Tn浸没度代入恒压过滤方程,得每小时

4、所得滤液体积,即生产能力为:2226060 60)eeQnVKAnV nV n二、连续过滤机的生产能力过滤基本方程式课件10当滤布阻力可以忽略时,Ve=0,则上式简化为:26060465Qn KAA Knn二、连续过滤机的生产能力过滤基本方程式课件11第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.2 离心机3.3.1 一般概念过滤基本方程式课件12一般概念 离心机是利用惯性离心力分离非均相混合物的机械。它既可用于沉降操作,也可用于过滤操作。离心机过滤基本方程式课件13过滤式沉降式分离式 分离方式离心机的分类间歇式连续式 操作方式立式卧式 转鼓轴线的方向一般概念过滤基本方程式课件14分离因数 常速离心

5、机 高速离心机 超速离心机33 10cK 343 105 10cK 45 10cK 一般概念过滤基本方程式课件15第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.3 离心机3.3.1 一般概念3.3.2 离心机的结构与操作简介(自学)三足式离心机动画18过滤基本方程式课件16第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.4 固体流态化3.4.1 流态化的基本概念过滤基本方程式课件17一、流态化现象 当流体由下向上通过固体颗粒床层时,随流速的增加,会出现以下几种情况 固定床阶段流化床阶段稀相输送床阶段气速增加 动画19过滤基本方程式课件18图3-31 不同流速时床层的变化一、流态化现象过滤基本方程式课件19二

6、、两种不同流化形式散式流化 散式流化亦称均匀流化。其特点是固体颗粒均匀地分散在流化介质中。随流速增大,颗粒间的距离均匀增大,床层逐渐膨胀而没有气泡产生,并保持稳定的上界面。通常,两相密度差小的系统趋向于散式流化。大多数液固流化呈现“散式流化”。散式流化过滤基本方程式课件20聚式流化 床层内分为两相,一相是空隙小而固体浓度大的气固均匀混合物构成的连续相,称为乳化相;另一相则是夹带有少量固体颗粒而以气泡形式通过床层的不连续相,称为气泡相。对于密度差较大的气固流化系统,一般趋向于形成聚式流化。聚式流化二、两种不同流化形式过滤基本方程式课件21三、流化床的主要特点具有液体的某些性质过滤基本方程式课件2

7、2系统颗粒混和均匀,温度、浓度分布均匀强化了颗粒与流体间的传热、传质 易于连续自动操作 颗粒易磨损反混,颗粒在床层内的停留时间不均 三、流化床的主要特点过滤基本方程式课件23第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.4 固体流态化3.4.1 流态化的基本概念3.4.2 流化床的流体力学特性过滤基本方程式课件24一、流化床的压降1.理想流化床 图3-33 理想情况下p-u关系曲线过滤基本方程式课件252.实际流化床 图3-34 气体流化床实际p-u关系曲线一、流化床的压降过滤基本方程式课件26二、流化床的不正常现象腾涌现象图3-35 腾涌发生后p-u关系曲线过滤基本方程式课件272.沟流现象图3-

8、36 沟流发生后p-u关系曲线二、流化床的不正常现象过滤基本方程式课件28三、流化床的操作范围 流化床的操作范围应在临界流化速度和带出速度之间。1临界流化速度umf 实验测定:实验装置如右图过滤基本方程式课件29三、流化床的操作范围可得到如图3-34的曲线 临界流化速度过滤基本方程式课件30三、流化床的操作范围经验关联式计算:对于小颗粒 对于大颗粒 2()1650psmfdgu2()24.5psmfdgu过滤基本方程式课件312带出速度 当流化床内气速达到颗粒的沉降速度时,大量颗粒会被流体带出器外,因此,颗粒带出速度即颗粒的沉降速度。三、流化床的操作范围过滤基本方程式课件323流化床的操作范围

9、与流化数 带出速度与临界流化速度的比值反映了流化床的可操作范围。对均匀细颗粒/91.7tmfuu对大颗粒/8.62tmfuu流化床实际操作速度与临界流化速度的比值称为流化数。三、流化床的操作范围过滤基本方程式课件33第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.4 固体流态化3.4.1 流态化的基本概念3.4.2 流化床的流体力学特性3.4.3 流化床的浓相区高度与分离高度(自学)过滤基本方程式课件34第三章、非均相混合物分离及固体流态化3.4 固体流态化3.4.1 流态化的基本概念3.4.2 流化床的流体力学特性3.4.3 流化床的浓相区高度与分离高度3.4.4 气力输送简介过滤基本方程式课件35

10、一、概述 当气速大于颗粒的带出速度时,颗粒会被气流带出,并随气体一起流动,形成稀相输送床,利用这种方式来输送固体颗粒的方法称为气力输送(当输送介质为液体时称为水力输送)。气力输送输送介质 通常是空气,对易燃易爆粉料,可采用惰性气体,如氮气等。过滤基本方程式课件36(1)可长距离连续输送,自动化操作,生产效率高。(2)设备结构简单、紧凑,占地面积小,使用、维修方便。(3)输送系统密闭,避免了物料的飞扬、受潮、受污染,改善了劳动条件。(4)可在运输过程中(或输送终端同时进行粉碎、分级、加热、冷却以及干燥等操作。气力输送的优点一、概述过滤基本方程式课件37混合比R(或固气比)sGRG单位质量气体所输

11、送的固体质量,即 混合比在25以下(通常R=0.15)的气力输送称为稀相输送。混合比大于25的气力输送称为密相输送。一、概述过滤基本方程式课件38二、稀相输送(1)吸引式(2)压送式 1.稀相输送的分类 2.稀相输送的流动特性(1)水平管内输送(2)垂直管中的输送(3)倾斜管中输送 过滤基本方程式课件39三、密相输送 密相输送的特点是低风量高固气比,物料在管内呈流态化或柱塞状运动。此类装置的输送能力大,输送距离可长达1001000m,尾部所需的气固分离设备简单。由于物料或多或少呈集团状低速运动,物料的破碎及管道磨损较轻,但操作较困难。目前密相输送多用于水泥、塑料粉、纯碱、催化剂等粉料物料的输送

12、。过滤基本方程式课件40图3-42 脉冲式密相输送 三、密相输送过滤基本方程式课件41练 习 题 目思考题作业题:9、10、111一个完整的过滤操作周期包括哪几部分?2.试分析提高回转真空过滤基转速的利弊。3.理想流化床和实际流化床的差别主要是什么?4.流体与固体颗粒之间的相对运动可分为几种情况。过滤基本方程式课件42v 重力沉降 学 习 指 导本章重点掌握的内容v离心沉降 重力沉降的基本原理重力沉降设备降尘室的设计 离心沉降与重力沉降的差别离心沉降设备旋风分离器的选型 过滤基本方程式课件43v过滤学 习 指 导v流态化 过滤操作的原理过滤基本方程式的推导思路恒压过滤的计算过滤常数的测定方法过滤机生产能力的计算。了解固体流态化的基本概念了解气力输送过程的一般概念。

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