Cтраница 1
Способность фильтра разделять смежные составляющие с близкими частотами называется разрешающей способностью фильтра или вообще резонатора. [1]
Важное значение имеет также способность фильтров выдерживать статические и пульсирующие нагрузки, возникновение которых возможно в системе смазки при работе ее агрегатов. [2]
Под тонкостью фильтрации понимают способность фильтра задерживать ( удалять) из жидкости частицы соответствующих размеров. [3]
Одной из решающих особенностей новой технологии является способность фильтров очищать пластовые воды при любой степени ее загрязнения, так как загрязняющая воду нефть входит в состав очищающего слоя ( фильтра), что обеспечивает работоспособность системы и в тех случаях, когда любые другие фильтры могут оказаться забитыми в первые же часы работы. [4]
В соответствии с этим под тонкостью фильтрации понимают способность фильтра задерживать ( удалять из жидкости) частицы соответствующих размеров. [5]
![]() |
Рекомендуемые характеристики фильтрующего слоя. [6] |
Если же t3 ts и фильтр отключают на промывку при предельной потере напора, это означает, что осветлительная способность фильтра используется неполностью, он мог бы еще в течение какого-то времени выдавать воду должного качества. При этом увеличивается расход воды на собственные нужды в связи с более частыми промывками фильтра. [7]
Взрыхляющая промывка механического фильтра является наиболее ответственной и важной операцией при его эксплуатации, поскольку правильное ее осуществление определяет последующую способность фильтра осветлять воду. [8]
К важнейшим показателям, характеризующим свойства фильтров, как и других функциональных узлов звуковоспроизводящего тракта, относятся: величина, характеризующая способность фильтра усиливать сигнал; степень вносимых фильтром искажений; динамический диапазон; входные и выходные данные. [9]
Поскольку отверстия в порах фильтровальных материалов, применяемых в рукавных фильтрах, на один или несколько порядков больше размеров пылинок, способность фильтра обеспечить высокую степень очистки нельзя объяснить только ситовым эффектом. [10]
Вследствие малого зазора между незакрепленным стволом скважины и фильтром, возможного искривления ствола скважины по глубине при спуске фильтров жа забой их водоприемные поверхности могут заполняться глинистыми породами, поэтому снижается водоприемная способность фильтров. Бели учесть, что на таких глубинах в большинстве случаев применяют сетчатые фильтры, то малая дебитность или пескование скважин довольно частое явление. [11]
В гидросистемах машин применяют преимущественно первый метод очистки. Способность фильтра задерживать частицы соответствующих размеров ( тонкость фильтрации) характеризуется размерами поровых каналов в фильтровальном материале. [12]
В процессе фильтрации взвешенные вещества, еще оставшиеся в воде, задерживаются зернами загрузки, при этом возрастает сопротивление прохождению воды через фильтр. Уровень воды над загрузкой фильтра растет, а способность фильтра осветлять воду уменьшается. [13]
В реальных условиях нефтесодержащие сточные воды практически всегда содержат определенное количество механических примесей. Так как по своему назначению коалесцирующие фильтры не предназначены для удаления механических примесей, возникает вопрос о влиянии последних на работоспособность и коалесцирующую способность фильтра. [14]
Слой песка под ним после промывки становится тоньше, чем в других точках фильтра, поэтому при следующей промывке вода прорывается через слой загрязненного песка в том же месте. Постепенно, от промывки к промывке, холмик из гравия растет, слой песка под ним - делается все тоньше и тоньше, способность фильтра задерживать загрязнения резко снижается и его приходится останавливать для перегрузки. [15]