Cтраница 1
Условный диаметр поры dn можно выразить через диаметр зерна загрузки d3 графическим методом ( рис. 3.2), считая, что зерна представлены монодисперсными шарообразными частицами. [1]
![]() |
Схемы. а - структуры фильтра из шариков. 6 - расчетная. [2] |
Величина этого условного диаметра поры и определяет номинальную тонкость очистки жидкости. [3]
Это обусловлено более низким значением условного диаметра поры при относительно небольшом снижении проходного ее сечения. [4]
Идеализированная модель фильтрующего элемента при расчете определяет лишь условный диаметр пор, который является эквивалентным реальному только с точки зрения проницаемости. Условный диаметр пор не может служить характеристикой задерживающей способности гетеропористого фильтрующего элемента по отношению к дисперсной фазе. [5]
Полупроницаемые мембраны фильтрующих элементов изготовляются на основе ацетатов целлюлозы и имеют различный условный диаметр пор, вследствие чего ультрафильтрация может быть использована как для отделения только воды ( концентрирование), так и для очистки от балластных веществ. [6]
Представляется возможным получить минимальный размер ( диаметр) сферы металлического исходного материала примерно 5 мк, что соответствует условному диаметру пор фильтрующего элемента 0 5 мк, а также минимальный размер сферы керамических порошков примерно 6 - 7 мк, что соответствует среднему условному диаметру пор ( диаметру) фильтрующего элемента 0 6 - 0 7 мк. [7]
В результате теоретических и стендовых исследований [3, 4, 33] установлено, что струйная обработка обеспечивает очистку стенок от глинистой корки при одновременном заполнении пор и каналов горных пород твердыми частицами бурового раствора, соразмерными условному диаметру пор и каналов, за счет кинетической энергии струи. [8]
Представляется возможным получить минимальный размер ( диаметр) сферы металлического исходного материала примерно 5 мк, что соответствует условному диаметру пор фильтрующего элемента 0 5 мк, а также минимальный размер сферы керамических порошков примерно 6 - 7 мк, что соответствует среднему условному диаметру пор ( диаметру) фильтрующего элемента 0 6 - 0 7 мк. [9]
![]() |
Результаты испытаний металлокерамических фильтров. [10] |
Можно получить минимальный размер ( диаметр) D сферы металлического исходного материала - 5 мкм, что соответствует условному диаметру d пор фильтрующего элемента 0 5 мкм, а также минимальный размер сферы керамических порошков г б - 7 мкм, что соответствует среднему условному диаметру пор фильтрующего элемента 0 6 - 0 7 мкм. Этот условный диаметр поры и определяет номинальную точность очистки жидкости. Однако опыт показывает, что эти фильтры задерживают значительное количество частиц, размеры которых меньше номинального ( условного) размера пор. Так, например, фильтры из металлических порошков диаметром 0 1 мм отфильтровывают ( при толщине фильтрующего элемента 1 мм) за один проход жидкости частицы загрязнителя размером 6 - 8 мкм, а из порошков диаметром 0 2 - 0 3 мм - частицы размером 15 - 20 мкм. [11]
Идеализированная модель фильтрующего элемента при расчете определяет лишь условный диаметр пор, который является эквивалентным реальному только с точки зрения проницаемости. Условный диаметр пор не может служить характеристикой задерживающей способности гетеропористого фильтрующего элемента по отношению к дисперсной фазе. [12]
![]() |
Результаты испытаний металлокерамических фильтров. [13] |
Можно получить минимальный размер ( диаметр) D сферы металлического исходного материала - 5 мкм, что соответствует условному диаметру d пор фильтрующего элемента 0 5 мкм, а также минимальный размер сферы керамических порошков г б - 7 мкм, что соответствует среднему условному диаметру пор фильтрующего элемента 0 6 - 0 7 мкм. Этот условный диаметр поры и определяет номинальную точность очистки жидкости. Однако опыт показывает, что эти фильтры задерживают значительное количество частиц, размеры которых меньше номинального ( условного) размера пор. Так, например, фильтры из металлических порошков диаметром 0 1 мм отфильтровывают ( при толщине фильтрующего элемента 1 мм) за один проход жидкости частицы загрязнителя размером 6 - 8 мкм, а из порошков диаметром 0 2 - 0 3 мм - частицы размером 15 - 20 мкм. [14]
Известно, что частицы загрязнений воздуха и технических жидкостей, в том числе дизельного топлива и бензина, имеют логарифмически нормальное распределение. Логарифмически нормально распределяются также условные диаметры пор фильтрующей перегородки и фракционные коэффициенты отсева. [15]