Cтраница 2
Ар - перепад давления па фильтре; / /, высота слоя осадка на фильтре: хп - отношение объема осадка на фильтре к объему полученного фильтрата. [16]
В этих формулах: иар - отношение объемов осадка и фильтрата при прямом ходе обечайки первого каскада; Обр - отношение объемов осадка и фильтрата при обратном ходе обечайки первого каскада; rpTi - радиус первого каскада ротора, м; Д / - длина хода первого каскада, м; ki - отношение объемов фильтрата, полученных соответственно за обратный и прямой ходы первого каскада ротора; k2 - отношение толщины слоя суспензии hen к толщине слоя Аос осадка под уравнительным кольцом. [17]
В результате испытаний на лабораторной центрифуге при факторе разделения, равном фактору разделения промышленной центрифуги, получены следующие исходные данные для расчета: отношение объема осадка к объему загруженной суспензии х 0 28; удельное объемное сопротивление осадка г0 1 1 - Ю11 1 / м2; сопротивление фильтрующей перегородки гф. [18]
В результате испытаний на лабораторной центрифуге при факторе разделения, равном фактору разделения промышленной центрифуги, получены следующие исходные данные для расчета: отношение объема осадка к объему загруженной суспензии хг 0 28; удельное объемное сопротивление осадка г0 - 1 1 - Ю11 1 / м2; сопротивление фильтрующей перегородки гф. [19]
![]() |
Графическое изображение процесса фильтрования при разделении расслаивающейся суспензии гидроокиси хрома. [20] |
Закономерности фильтрования расслаивающихся суспензий в течение второй и третьей стадий выражаются обычными уравнениями фильтрования, в которые в этом случае следует вводить определяемую опытным путем величину отношения объема осадка к объему фильтрования для сгущения суспензии. [21]
Закономерности фильтрования расслаивающихся суспензий в течение второй и третьей стадий выражаются обычными уравнениями фильтрования, в которые в этом случае следует вводить определяемую опытным путем величину отношения объема осадка к объему фильтрования для сгущенной суспензии. [22]
Здесь V - объем фильтрата, полученный с 1 м2 поверхности фильтра за время, Т, мя / м2 Яф в - сопротивление фильтровальной перегородки, 1 м; гв - удельное объемное сопротивление осадка ( сопротивление, оказываемое потоку фильтрата равномерным слоем осадка толщиной 1 м), 11м2; ф - отношение объемов осадка и фильтрата; Др Др0с Дрф. Арос - разность давлений по обе стороны осадка, н / м2; Дрф. [23]
Vn одинаковых цилиндрических капилляров радиусом г и длиной / к - Примем также, что в процессе фильтрования на стенках капилляров вследствие механического торможения или адсорбции постепенно откладывается равномерный слой осадка, уменьшающий радиус капилляров. Обозначим отношение объема осадка, образовавшегося в капиллярах, к объему полученного фильтрата через х0, как это было сделано при рассмотрении процесса фильтрования с образованием осадка на поверхности фильтровальной перегородки. [24]
Поскольку суспензия находится под фильтровальной перегородкой, первая стадия заканчивается, когда уменьшающаяся скорость фильтрования W становится равной постоянной скорости осаждения твердых частиц Woc. При этом отношение объема осадка к объему фильтрата становится равным нулю и начинается следующая стадия. [25]
Поскольку суспензия находится под фильтровальной перегородкой, первая стадия заканчивается, когда уменьшающаяся скорость фильтрования W становится равной постоянной скорости оседания твердых частиц Woc. При этом отношение объема осадка к объему фильтрата становится равным нулю и начинается следующая стадия. [26]
А эта интенсивность зависит только от числа твердых частиц п в единице объема воды. При неизменном значении WHa1 величина пропорциональна отношению объема осадка, отложившегося в порах, к объему полученного фильтрата и обратно пропорциональна общему объему пор, имеющихся на 1 м2 фильтрующей поверхности. [27]
Очевидно, что отношения объема осадка к объему фильтрата для сгущенной и обычной суспензий не одинаковы. Однако путем обработки опытных данных найдено, что графическая зависимость отношения объема осадка к объему фильтрата от разности давлений для обеих суспензий выражается геометрически подобными кривыми. [28]
Очевидно, что отношения объема осадка к объему фильтрата для сгущенной и обычной суспензий не одинаковы. Однако путем обработки опытных данных найдено, что графическая зависимость отношения объема осадка к объему фильтрата от разности давлений для обеих суспензий выражается геометрически подобными кривыми. [29]
Увеличение удельного сопротивления осадка вследствие его сжимаемости, естественно, приводит к уменьшению скорости процесса фильтрования. Кроме того, в результате сжимаемости осадка уменьшается величина JCP ( отношение объема осадка к объему полученного фильтрата), что само по себе уменьшает общее сопротивление осадка и увеличивает скорость процесса фильтрования. Для того, чтобы правильно оценить влияние сжимаемости осадка на скорость процесса фильтрования, следует фиксировать изменение произведения г0х0 в результате сжимаемости. [30]