Cтраница 1
![]() |
Схема экспериментальной установки для реверсивного фильтрования. [1] |
Цикл фильтрования схематично показан на рис. П-99. После фильтрования рама отводится в сторону и секция открывается. [2]
Цикл фильтрования состоит из следующих операций: подготовка фильтра, фильтрование, промывка осадка, выгрузка осадка. [3]
Каждый цикл фильтрования включает собственно фильтрование, продувку, промывку, просушку осадка и его удаление. [4]
![]() |
Схема сушильной уста новки с кипящим слоем. [5] |
По завершении цикла фильтрования и отжима ( если нужно - промывки осадка) плиты автоматически раздвигаются, ткань первт двигается с помощью роликов и осадок снимают с нее ножа ми на транспортер. После этого плиты сдвигаются и начинается новый цикл фильтрования и отжима. При необходимости фильтровальную ткань подвергают регенерации, например промывкой горячей водой. [6]
![]() |
Механизированный друк-фильтр типа ЕдСх. [7] |
Ьазы После выгрузки осадка цикл фильтрования повторяется. [8]
Концентрация пыли сказывается на продолжительности цикла фильтрования. При увеличении концентрации увеличивается частота регенераций, а удельная нагрузка должна снижаться. Однако зависимость удельной нагрузки от концентрации пыли не является линейной функцией. При более высоких значениях усиливается влияние коагуляции частиц пыли. Часть пыли в виде агломератов падает в бункер до ее осаждения на фильтровальных элементах. [9]
Проводя I, II и III циклы фильтрования, анализируя концентрации полученных на четвертой ступени жидкостей и сравнивая их с заданной концентрацией укрепленной промывной жидкости, останавливаемся на том цикле опытов, в котором получается наиболее близкое совпадение концентраций, заданных и полученных. [10]
Полностью механизированы трудоемкие процессы и автоматизирован цикл фильтрования в автоматических фильтрах типа ФПАК. Плиты и рамы в сопряжениях уплотняются резиновыми прокладками, зажимаемыми между неподвижной и подвижной плитами. [11]
Максимальная потеря, давления к концу цикла фильтрования наблюдается в наиболее закупоренном лобовом слое пористой перегородки, который при обратной подаче суспензии становится выходным, и перепад давления в нем по мере регенерации резко уменьшается. Поэтому стабильно вести процесс реверсивного фильтрования можно при условии незначительного закупоривания пор перегородки, что может быть достигнуто ограничением продолжительности рабочего цикла. [12]
В табл. 7 показаны отдельные операции цикла фильтрования на центрифугах ФГН. [13]
У - объем фильтрата, получаемого за один цикл фильтрования; XQ - объем осадка содержащихся в суспензии частиц, отнесенный к единице объема фильтрата; а - масса вспомогательного вещества, добавляемого к единице объема фильтруемой суспензии. [14]
![]() |
Зависимость производительности фильтрования от времени в обычном ( а и пульсационном ( б фильтрах. 1 - действительная скорость фильтрования. 2 - средняя скорость фильтрования. [15] |