Cтраница 2
![]() |
Зависимость гидродинамического давления в жидкости от толщины центрифугируемого слоя во втором периоде центробежной фильтрации. [16] |
Как уже было оказано, по окончании периода уплотнения осадка начинается переходный период, во время которого уровень насыщения осадка передвигается к стенке ротора. Когда уплотнение заканчивается, все давление, возникающее в результате действия центробежных сил на частицы твердой фазы, полностью передается на скелет осадка. [17]
В результате процесс уплотнения осадка первоначально интенсифицируется, а жидкость движется внутри осадка по направлениям к его свободной поверхности. Уровень насыщения осадка жидкостью начинает перемещаться внутрь слоя осадка. Над этим уровнем в осадке остается лишь жидкость, удерживаемая капиллярными и молекулярными силами в местах контакта частиц. Эта жидкость стекает в радиальном направлении под действием центробежного силового поля. [18]
Данная фаза процесса может быть кратковременной для одних осадков и длительной для других. Затем зона насыщения осадка начинает отступать к периферии ротора, а в области, где осадок уже стал трехфазной системой, начинаются явления, свойственные третьему периоду процесса. [19]
![]() |
Зависимость величины Wm3 / Ws03 от отношения Wn / W для различных значений тв и т0. [20] |
Рассмотренные выше зависимости для определения степени насыщения осадка влагой и объема продуваемого воздуха, а также их использование для расчета барабанного вакуум-фильтра показывают, что относящиеся к ним закономерности очень сложны. [21]
Установлено, что, если вязкость фильтрата ц, равна или меньше вязкости промывной жидкости цп. При этом для достижения заданной степени насыщения осадка фильтратом расходуется относительно больше промывной жидкости. [22]
![]() |
Зависимость величины W. 03 / № B03 значений тв и т0. [23] |
Рассмотренные выше зависимости, для определения степени насыщения осадка влагой и объема продуваемого воздуха, а также их использование для расчета барабанного вакуум-фильтра показывают, что относящиеся к ним закономерности очень сложны. [24]
Указано, что ввиду развитой поверхности твердых частиц жидкость в таких осадках удерживается не только капиллярными, но и поверхностными силами, обусловленными наличием двойного электрического слоя и адсорбционной способностью упомянутой поверхности. Отмечены две стадии обезвоживания тонкодисперсных осадков: в первой стадии осадок сжимается под давлением воздуха с уменьшением пористости, причем объем вытесненной жидкости равен уменьшению объема осадка, который остается насыщенным жидкостью; во второй стадии жидкость из пор осадка вытесняется воздухом и степень насыщения осадка уменьшается. Установлено, что степень обезвоживания связана с пластической прочностью осадка, которая определяется коническим пластомером. [25]
![]() |
Схема кон -... [26] |
Это является одним из недостатков формулы. Очевидно, отсчет времени нужно начинать с момента, когда зона насыщения осадка отступает от его поверхности. Так как этот момент установить практически затруднительно, можно условно принять т0тт - Та, где Т2 - продолжительность второго периода центробежного фильтрования, а время т отсчитывают с начала второго периода. [27]