Cтраница 1
Общая фильтровальная поверхность состоит из зон: основной фильтрации, первой, второй и третьей промывок, подсушки фосфогипса и промывки ткани. [1]
Площадь фильтровальной поверхности рассчитывают на основании заданного расхода газа, физико-механических свойств пыли, требуемой степени очистки, эксплуатационной надежности и имеющейся на предприятии площади для размещения аппарата. [2]
Поэтому с фильтровальной поверхности преципитат снимается довольно влажным, с содержанием 40 - 50 % влаги. [3]
Определяют площадь фильтровальной поверхности аппаратов этого типа и мощность вентилятора, используя методики расчета, аналогичные для тканевых фильтров. [4]
Планфпльтры характеризуются большой фильтровальной поверхностью. Их пористость может быть - 1 мкм и зависит от качества применяемой бумаги. Мешочные фильтры позволяют вести фильтрацию с активированным углем. Они обладают большой адсорбционной способностью. Очистка их быстра и удобна. [5]
Непрерывнодействующий автоматический фильтрпресс системы УкрНИИХИММАШ ( поверхность фильтрования 25 0 м2. [6] |
Наиболее распространенная величина фильтровальной поверхности одной рамы составляет 1 0 м2, число рам в фильтрпрессе - от 8 до 68, максимальное давление не превышает 10 ат. [7]
Упоминается способ вибрационной очистки фильтровальной поверхности и дана схема пневматического удаления золы с электрофильтра. [8]
Расход в фильтре зависит от площади фильтровальной поверхности. Расход в пластинчатых и рамных фильтрах составляет около 0 3 м3 / ч / м2, а в погружных намывных фильтрах - в 2 раза больше. [9]
Поэтому промышленные фильтры оборудуются системой периодической регенерации фильтровальной поверхности. Ее целью является разрушение наружного и внутреннего пылевых слоев до оптимальных значений эффективности осаждения и гидравлического сопротивления, а также транспортирование уловленных частиц или их афегатов к месту выфузки из аппарата. [10]
Поэтому промышленные фильтры оборудуются системой периодической регенерации фильтровальной поверхности. Ее целью является разрушение наружного и внутреннего пылевых слоев до оптимальных значений эффективности осаждения и гидравлического сопротивления, а также транспортирование уловленных частиц или их агрегатов к месту выгрузки из аппарата. [11]
Рассмотренные до сих пор закономерности относились к плоским фильтровальным поверхностям, к которым без ощутимой погрешности могут быть отнесены и перегородки с большим радиусом кривизны, характерные для вращающихся барабанных вакуум-фильтров. Однако в патронных фильтрах радиус кривизны фильтровальных перегородок относительно мал. В таких фильтрах толщина осадка, откладывающегося на внешней поверхности фильтровальной перегородки, и толщина данной перегородки сопоставимы с радиусом кривизны. Это приводит к тому, что внешняя поверхность слоя осадка, соприкасающаяся с суспензией, граничная поверхность между слоем осадка и цилиндрической фильтровальной перегородкой и внутренняя поверхность последней значительно различаются. В результате этого закономерности течения жидкой фазы суспензии через слой осадка и фильтровальную перегородку заметно усложняются. Далее рассматриваются закономерности фильтрования при использовании цилиндрических фильтровальных перегородок с небольшим радиусом кривизны. [12]
Исследование метода фильтрации промышленных газов в фильтре с развитой фильтровальной поверхностью и импульсной регенерацией применительно к очистке газов в цементном, химическом и других производствах. [13]
Фильтры этой фирмы отличаются разнообразными вариантами исполнения фильтрующих элементов, обеспечивающими увеличение площади фильтровальной поверхности и уменьшение перепада давлений при сравнительно малых габаритных размерах фильтров. [14]
При разработке новых видов фильтровального оборудования следует ориентироваться на создание компактных аппаратов с развитой фильтровальной поверхностью, позволяющих проводить ее регенерацию без остановки технологического процесса. [15]