Cтраница 4
Огарковая пыль почти полностью осаждается из обжигового газа при его очистке в специальной аппаратуре. Количество пыли в промывной кислоте зависит от содержания пыли в газе после сухих электрофильтров, количества образующейся промывной кислоты и степени осветления в соответствующей аппаратуре. [46]
В ИОНХ АН УССР разработана электрическая схема автоматизации скорого фильтра, оборудованного задвижками с электромоторным приводом. В схеме используется в качестве регулятора скорости фильтрации расходомер типа ЭПИД, осуществляется автоматический контроль мутности фильтрата и определение продолжительности промывки песка фильтра по степени осветления промывной воды. Для автоматического определения величины предельной мутности фильтрата в схеме автоматики предусмотрено использование упрощенного нефелометра, работающего по некомпенсационной схеме. [47]
Как правило, коагулянт вводят в нижнюю часть конуса осветлителя. Практика эксплуатации осветлителей показала, что, независимо от качества исходной воды, при вводе коагулянта в нижнюю часть конуса осветлителя наблюдается флотационный вынос шлама в его выходную зону пузырьками газа, вследствие чего снижается степень осветления обработанной воды. При этом наблюдается бурление воды в выходной зоне осветлителя над распределительной решеткой. Указанное явление легко объяснимо тем, что при гидролизе сернокислого алюминия происходит выделение значительного количества С02, который, прилипая к хлопьям А1 ( ОН) 3, транспортирует их к выходной зоне осветлителя. Расчет показывает, что при нагрузке осветлителя 200 м3 / ч и дозе коагулянта 1 мг-экв / кг выделяется - 4 5 м3 / ч свободной угольной кислоты. [48]
Все работы по очистке сточных вод начинаются с удаления нерастворимых примесей. Грубодисперсные примеси выделяются из сточных вод чаще всего отстаиванием, флотацией и другими методами; мелкодисперсные - фильтрованием, осаждением в центробежном поле и др. Выбор физико-химических методов осветления сточных вод зависит от дисперности частиц, физико-химических свойств и концентрации примесей, расхода сточных вод, степени осветления и других параметров. Методы осветления позволяют извлекать ценные примеси и использовать их затем в производстве. С помощью этих методов из сточных вод удаляются обычно взвешенные частицы размером более 5 - 10 мкм. Для удаления частиц меньшей дисперсности необходимо предварительное их укрупнение коагуляцией, флокуляцией или другими методами. [49]
Высота цилиндрического слоя суспензии в роторе увеличивается до тех пор, пока не достигает уровня выходных отверстий верхней крышки. Дальнейшее поступление суспензии в ротор вызывает непрерывный слив осветленной жидкости в выходные отверстия и непрерывное перемещение вновь поступающей суспензии в направлении слива, сопровождающееся выделением из нее твердых частиц. Степень осветления зависит от скорости движения в роторе. Чем меньше эта скорость, тем большее время находится суспензия под воздействием центробежных сил и тем полнее осуществляется процесс отстаивания. [50]
![]() |
Схема процесса разделения в сепарирующем роторе. [51] |
Цилиндрический слой накапливается в роторе до тех пор, пока его внутренняя поверхность не достигнет уровня выходных отверстий верхней крышки. Дальнейшее поступление суспензии в ротор вызывает непрерывный слив осветленного фугата в выходные отверстия и постоянное перемещение вновь поступающей суспензии в направлении слива, сопровождающееся выделением из нее твердых частиц. Степень осветления суспензии зависит от скорости ее течения по ротору. Чем меньше скорость, тем дольше находится суспензия под воздействием центробежных сил и тем лучше она отстаивается. [52]
На рис. 4.17 представлены кинетические кривые седиментации суспензий в стесненных условиях различных глинопо-рошков в пластовой воде, разбавленной в 2 раза, в зависимости от концентрации дисперсной фазы в присутствии ПАА. Как видно из представленных данных, в условиях стесненного оседания наблюдается аналогичная свободному оседанию картина поведения частиц суспензии. Флокуляция, выражающаяся в ускорении оседания и увеличении степени осветления жидкости в цилиндре, более эффективна для глины ПБИ. Четко выражено влияние дозы флокулянта, и зафиксирован эффект стабилизации. Для образца ППБ флокуляция происходит менее интенсивно, и влияние концентрации добавки менее отчетливо. Однако при определенной концентрации дисперсной фазы флокулирующий эффект более очевиден. На рис. 4.18 представлены зависимости флокулирующего эффекта от концентрации ПАА для различных образцов глин при изменении концентрации дисперсной фазы. Обсудим эти данные более подробно, учитывая их важность для понимания механизма образования ПДС. Установлено, что величина флокулирующего эффекта в количественном выражении намного выше для аль-метьевской глины ПБИ - практически на порядок по сравнению с ППБ. [53]
Разделяющая способность гидроциклона определяется главным образом величиной отношения dH / d &, которую можно рассматривать как симплекс геометрического подобия гидроциклонов. Оптимальное отношение диаметров нижнего и сливного патрубков djde - 0 37 - f - 0 40, причем в случае необходимости наиболее полного отделения твердых мелкодисперсных частиц это отношение рекомендуется увеличивать. На практике изменением dn / da регулируют крупность разделения и степень осветления в гидроциклоне. [54]