Cтраница 1
Производительность барабанного вакуум-фильтра из расчета на преципитат в виде готового продукта, при содержании азота в нем 1 % составляет: при одноступенчатой промывке 115 кг / м2 - час, при двухступенчатой промывке 150 - 190 кг / м2 час. [1]
Производительность барабанных вакуум-фильтров в производстве преципитата зависит от характера осадка ( илистый или крупнокристаллический) и температуры пульпы. При понижении температуры вязкость пульпы увеличивается и фильтрование происходит труднее и медленнее. Поэтому фильтрацию - пульпы следует проводить сразу после преципитирования, пока сохраняется довольно высокая температура пульпы. [2]
Производительность барабанных вакуум-фильтров в лроив-водстве сульфонатов, фенолов и нафтолов сильно колеблется в зависимости от свойств фильтруемой суспензии. Скорость вращения барабана изменяется от 0 1 до 1 5 об / мин. Часовая производительность на 1 м2 фильтрующей поверхности составляет соответственно: 0 2 - 2 5 м3 суспензии, или 30 - 300 кг влажного осадка ( в пересчете а сухой продукт - 20 - 150 кг), или 200 - 2500 л фильтрата. [3]
![]() |
Способы съема осадка с барабана. а - ножом. б - валиком. в - шнурами. г - сходящим с барабана полотном. [4] |
Производительность барабанных вакуум-фильтров повышается с уменьшением толщины слоя осадка. Вместе с тем минимально допускаемая толщина осадка определяется его свойствами, типом и конструкцией устройства для его съема, точностью изготовления и сборки фильтра. [5]
Для определения производительности барабанных вакуум-фильтров, а также основных величин, которые характеризуют фильтрацию, и для получения данных, необходимых при конструировании и эксплуатации вакуум-фильтров, следует знать основные свойства обезвоживаемого осадка ( влажность, зольность, объемную массу. Зная эти данные, можно на основании обобщенных зависимостей получить необходимые параметры для нормальной эксплуатации барабанных вакуум-фильтров. [6]
При расчете производительности барабанных вакуум-фильтров со шнуровым съемом, как это показано в примере П-1, необходимо учитывать уменьшение активной поверхности фильтрации за счет шнуров. [7]
На рис. П-24 показано, как изменяется производительность барабанного вакуум-фильтра с повышением температуры литопон-ной суспензии при постоянном времени набора осадка. [8]
Уравнение ( VIII, 42) дает возможность оценить производительность вращающегося барабанного вакуум-фильтра в зависимости от числа оборотов барабана при условии значительного сопротивления фильтровальной перегородки. [9]
Для фильтрования антраценовой фракции в последнее время применяются барабанные вакуум-фильтры непрерывного действия такой же конструкции, как и описанные нами выше вакуум-фильтры для серной пены при мышьяковых методах очистки коксового газа от сероводорода. При фильтровании антраценовой фракции производительность барабанного вакуум-фильтра составляет 120 - - 130 кг сырого антрацена с 1 м2 фильтрующей поверхности в час. [10]
Для фильтрования бикарбонатной суспензия в процессе получения кальцинированной соды аммиачным способом обычно применяется шерстяная тканая байка. Многолетняя практика показала, что производительность барабанных вакуум-фильтров снижается из-за малого срока службы байки, не превышающего 15 - 20 дней. [11]
В течение первого периода работы новой ткани обычно образуется слой кеков значительной толщины, который хорошо снимается при отдувке воздухом. В последующий период работы толщина слоя кеков снижается и затрудняется их удаление при отдувке. На рис. 50 изображены кривые, характеризующие производительность барабанного вакуум-фильтра в зависимости от продолжительности работы фильтродиагонали при фильтрации шламистой сульфиднокварцевой пульпы. Под действием глубокого вакуума фильтроткань подсасывается к опорной поверхности и деформируется ( сплющивание нитей) ( см. рис. 7), поэтому уже в первый период работы производительность фильтров снижается. Затем устанавливается стабильная производительность фильтра в течение индукционного периода работы ткани. Аналогичная картина наблюдается и при фильтрации сульфидных пульп, например флотационных концентратов на дисковых вакуум-фильтрах. [12]
Исходя из основного уравнения фильтрования ( 11 6), без учета сопротивления фильтровальной перегородки получены [349] для вращающегося барабанного вакуум-фильтра соотношения V ат - 5 и hoc 6т 5, где а и b - постоянные при неизменных условиях фильтрования. Из первого соотношения следует, что при увеличении скорости вращения барабана в k раз и, следовательно, уменьшении т в такое же число раз производительность фильтра возрастает в Y - k раз. На основе приведенных соотношений дан простой метод графического определения производительности барабанного вакуум-фильтра в зависимости от скорости вращения барабана. [13]