Cтраница 1
Акустический фильтр ( рис. 5) состоит из металлического корпуса, внутри которого находятся фильтрующий элемент и сильфонные уплотнения. На АФ установлены подводящая ( для исходной воды) и отводящая ( для осветленной воды) трубы, а также оттарирюванная съемная насадка для отвода шлама. [1]
Акустический фильтр рассчитывается на удаление из воды крупнодиолереных частиц взвешенных веществ и примесей. Крупность частиц, задерживаемых акустическим фильтром, составляет более 20 мкм. [2]
Акустические фильтры ( рис. 16, б) - ультразвуковые фильтры - служат для очистки газов и воздуха от взвешенных частиц. Они обеспечивают необходимую очистку. Использование звуковых колебаний для очистки газов позволяет укрупнить мелкие частицы. В процессе акустической коагуляции мельчайшие частицы аэрозолей многократно сталкиваются между собой. При этом образуются крупные частицы аэрозолей ( агломераты), которые удается осадить в обычных пылеулавливающих аппаратах. [3]
Акустические фильтры ( резонаторы), включенные в трубопровод, не пропускают и задерживают узкую полосу частот подобно фильтрам, применяемым в радиотехнике. Фильтры следует настраивать на частоту вынужденных колебаний столба газа. [4]
Использование акустических фильтров низкой частоты в качестве гасителей пульсации в трубопроводных коммуникациях поршневых компрессоров требует, чтобы отдельные элементы системы имели по возможности правильные аэродинамические формы во избежание излишних потерь. При прохождении газовых потоков по системе, изображенной на рис. Ш-8, а, в местах резкого изменения сечения происходит так называемый газовый удар, сопровождающийся соответствующими потерями, приводящими к повышению противодавления на входе системы и потере мощности компрессора. Очевидно, замена цилиндрической трубки трубкой Вентури может обеспечить, с одной стороны, как это было показано в работе [16], повышение акустической массы и, следовательно, понижение при прочих равных условиях граничной частоты, а с другой стороны - сохранение на прежнем уровне гидравлических потерь. [5]
![]() |
Принципиальная схема. [6] |
Применяют также акустические фильтры с электромагнитными вибраторами. [7]
Принцип действия акустического фильтра основан на интерференции звуковых волн. В отличие от буферной емкости, акустический фильтр, показанный на фиг. [8]
К преимуществам акустических фильтров относится и то, что в них происходит выделение масла и влаги, т.е. они выполняютфункции маслоотделителей. [9]
Принцип работы акустического фильтра следующий. Обрабатываемая вода по трубопроводу 4 подается в корпус акустического фильтра. Под действием вибрации фильтрующий элемент приходит в непрерывное возвратно-поступательное движение, не давая частицам механических примесей осаждаться на сетке, благодаря чему предотвращается его забивание. Одновременно под действием силы тяжести твердые частицы постепенно оседают в конусной части фильтра и под избыточным давлением отводятся в сток. Исходная вода проходит через фильтрующий элемент, а осветленная вода направляется на последующие ступени технологической схемы очистки. [10]
Фильтрующий элемент акустического фильтра изготовляется из нержавеющей или обычной стали в виде цилиндрического стакана с перфорацией в шахматном порядке. [11]
Удаление осадка из акустического фильтра осуществляется непрерывно через систему оттарированных насадок, расположенных в нижней части корпуса установки. Результаты испытаний акустического фильтра показали следующее. [12]
Дальнейшее изложение теории акустических фильтров совершенно аналогично теории электрических линий и фильтров. [13]
![]() |
Экспериментальная зависимость. [14] |
Упругие прокладки работают аналогично акустическому фильтру. [15]