Начальный период - фильтрация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Начальный период - фильтрация

Cтраница 2


Из данных табл. 39 следует, что с увеличением разбавления пульпы увеличивается и мутность фильтрата. Основное количество твердой взвеси проникает через поры ткани в начальный период фильтрации до образования первого слоя осадка.  [16]

Достаточно изучена и широко применяется в промышленности фильтрация с образованием осадка, который наблюдается при фильтрации концентрированных суспензий. В этом случае фильтрующая перегородка выполняет свое прямое назначение лишь в начальный период фильтрации, так как в дальнейшем фильтрация осуществляется слоем осадка.  [17]

Сдвиг и эрозия корки позволяют объяснить существенное превышение отношения V по сравнению с теоретическими значениями. Например, раствор № 1 с низкой концентрацией твердой фазы в начальный период фильтрации обладает относительно высоким градиентом скорости, который вызывает значительную эрозию корки. Это приводит к более чем двукратному увеличению отношения V для радиальной фильтрации по сравнению с линейной. С течением времени при нарастании глинистой корки, имеющей низкую проницаемость, скорость и градиент скорости перемещения столба суспензии в цилиндрической камере снижаются и эта разница уменьшается. При радиальной фильтрации раствора из дружковской глины ( № 8), корка которой имеет высокую проницаемость, а градиент скорости убывает во времени медленно, разница между отношениями V для радиального и линейного случаев постепенно увеличивается. Для более высококонцентрированных суспензий из бентонита и дружковской глины эти закономерности хотя и соблюдаются, но не так ярко выражены.  [18]

Этот образец лучше отсортирован с преобладанием ( 70 %) зерен размером от 0 25 до 0 1 мм. Однако значительный процент ( 17 5 %) крупных частиц размером от 0 5 до 0 25 мм и наличие ( 9 %) частиц размером менее 0 01 мм создают уже в начальный период фильтрации благоприятные условия для закупорки поровых каналов твердыми частицами из глинистого раствора ( быстрое образование кольматационной зоны), в результате чего фильтрационные свойства образца резко ухудшаются.  [19]

20 Схема аппаратуры и коммуникаций для фильтрования. [20]

Температура суспензии в колоде-сборнике поддерживается 60 - 70 С. При повышении давления сверх максимального избыток его автоматически гасится клапанами. Начальный период фильтрации, в течение которого давление доходит до максимального или рабочего, относительно невелик - 20 - 30 мин.  [21]

Среда, каналы которой в начале фильтрации больше, чем средний диаметр удаляемых частиц, но во время фильтрации они наполняются этими частицами и становятся меньше среднего диаметра частиц. Типичным представителем фильтрующей среды этой группы является металлическая сетка. В начальный период фильтрации сетка не задерживает большинства примесей, но образующийся на ней осадок становится основной фильтрующей средой.  [22]

Могут быть некоторые сомнения по поводу действительного постоянства С и / С в условиях фильтрации при постоянном давлении. Как показывают выражения ( 4 - 50) и ( 4 - 51), величины С и К. Это уменьшение давления, особенно в начальный период фильтрации, вызывает некоторые изменения в слое осадка. Когда слой осадка очень тонкий, то основная часть общего падения давления АР приходится на ткань. По мере роста толщины слоя осадка приходящаяся на него потеря давления будет увеличиваться, достигая вскоре лрактически постоянного значения.  [23]

Такая проницаемость достаточна, чтобы качать через камень воду и растворять кристаллы хлористого натрия, а в некоторых случаях и эксплуатировать продуктивный горизонт. После удаления растворимого наполнителя проницаемость возрастает до 1 - 2 мкм2, что позволяет эксплуатировать практически все продуктивные пласты. При фильтрации суспензий через пористый тампо-нажный камень проницаемость камня падает незначительно ( на 15 - 25 %), причем только в начальный период фильтрации. Затем проницаемость стабилизируется и остается неизменной продолжительное время.  [24]

Такая проницаемость достаточна, чтобы качать через камень воду и растворять кристаллы хлорида натрия, а в некоторых случаях и эксплуатировать продуктивный горизонт. После удаления растворимого наполнителя проницаемость возрастает до 1 - 2 мкм2, что позволяет эксплуатировать практически все продуктивные пласты. При фильтрации суспензий через пористый тампонажный камень проницаемость камня падает незначительно ( на 15 - 25 %), причем только в начальный период фильтрации. Затем проницаемость стабилизируется и остается неизменной продолжительное время.  [25]

Подвесные фильтрующие центрифуги периодического действия. Подвесные фильтрующие центрифуги ( рис. 11.4 6) применяются в производствах двуокиси титана для отделения кристаллов железного купороса из раствора сульфата титана. В отличие от трехколонной центрифуги вал подвешен сверху на шарнирной опоре. Это дает возможность выгружать продукт через днище центрифуги и улучшает балансировку барабана. Отверстие в днище барабана закрывается во время фильтрации и промывки осадка конусом. При разгрузке осадка конус поднимается лебедкой. Барабан центрифуги помещен в кожух, снабженный откидной крышкой. В коническом днище кожуха имеются патрубки для удаления фильтрата и промывных вод. Отверстие днища кожуха закрывается поворотной крышкой. Привод вала центрифуги осуществляется от электродвигателя 5 через редуктор, расположенный сверху. Пульпа поступает сверху через отверстие в крышке кожуха. Для работы с неагрессивными средами основные части центрифуги выполняют из углеродистой стали, а при работе с агрессивными средами применяют гуммированную сталь или нержавеющую сталь специальных марок. Частота вращения барабана при работе центрифуги различная: меньшая в начальный период фильтрации и большая при отжиме и промывке осадка.  [26]



Страницы:      1    2