Calcularea suprafeței de filtrare necesare

Numele lucrării: Calcularea suprafeței de filtrare necesare

Specializare: Producție și tehnologii industriale

Descriere: Atribuire: Calculați suprafața de filtrare necesară pentru o productivitate dată într-o suspensie apoasă, selectați un filtru standard și determinați cantitatea din instalație. Date inițiale: Productivitatea prin suspensie Vic = 114 m3 / zi. Concentrarea.







Mărime fișier: 110 KB

Lucrarea a fost descărcată: 51 de persoane.

Calculați suprafața de filtrare necesară pentru o anumită productivitate cu o pensie de apă de la o pensie, selectați un filtru standard și stabiliți cantitatea în instalație.

Productivitate pentru suspensie Vic = 114 m 3 / zi.

Concentrația suspensiei inițiale Xexx = 20%

Temperatura suspensiei este t = 20 ° C

Densitatea fazei solide ρ TV = 2400 kg / m 3

Umiditatea absolută a precipitatului este ω = 0,2%

Rezistența peretelui de filtrare R f.p. = 60,4 * 10 9 m-1

Rezistența volumetrică specifică a precipitatului ra = 97 * 10 9 m / kg de precipitat

Cădere de presiune ΔР = 0,67 * 10 5 MPa

Volumul lichidului de spălare V pr = 1,4 * 10-3 m 3 / kg de sediment

Temperatura lichidului de spălare t pr = 20 ° C

Densitatea apei la o temperatură a suspensiei de p = 998 kg / m3

Viscozitatea dinamică a apei la o temperatură a șlamului μ = 1 x 10-3 Pa * s

Viscozitatea dinamică a apei la temperatura lichidului de spălare μ pr = 1 * 10 -3 Pa * s

1. Calculați cantitățile auxiliare:

- densitatea precipitatului umed se găsește din formula:

ρ a = 2393 kg / m3







- densitatea suspensiei conform formulei:

ρc = 1130 kg / m3

- raportul dintre volumul precipitatului filtrat și volumul de filtrat obținut

- debitul volumetric al filtratului

V = 114 / ((1 + 0,104) * 24) = 4,3 m 3 / h,

- masa fazei solide depuse la trecerea a 1 m3 de filtrat:

x t = 249,6 kg / m3

2. Calcularea suprafeței de filtrare solicitate începe cu selectarea designului filtrului.

Acceptăm un filtru de tambur cu destinație generală, luăm înălțimea stratului de sedimente h oc = 10 mm.

3. Complexe b 1 și v o.

b 1 = 180680 s / m 2

4. Timp de filtrare

5. Valoarea complexului Npr:

6. Timpul necesar pentru spălarea precipitatului:

7. Volumul specific al filtratului:

ν ф.уд = h os / x os

n ф.уд = 0,01 / 0,104 = 0,096 m3 / m 2

8. Luăm timpul de uscare al sedimentului τ de aproximativ 120 s.

9. Timp ciclu preliminar:

ττ = τφ + τπρ + ο

ττ = 1757 + 1194 + 120 = 3071 s

10. Suprafața de filtrare estimată:

Pe baza suprafeței de referință obținute, luăm filtrul standard BO40-3U [1, Tab.4.4]

Filtrul are următoarele valori ale colțurilor principale ale zonelor de proces:

φ φ = 135 0 φ pr + φ c2 = 103 0

15. Viteza unghiulară de rotație a tamburului, pornind de la unghiul existent

zona de filtrare a zonei și timpul de filtrare calculat:

ω 1 = 0. 00 134 rad / s

16. Viteza de rotație unghiulară, bazată pe timpul necesar pentru spălarea și uscarea precipitatului:

ω 2 = = 0,00136 rad / s

În cele din urmă acceptăm: ω = min <ω 1. ω 2>= ω 1 = 0,00134 rad / s.

17. Timpul ciclului complet (cifra de afaceri) se găsește din expresia:

18. Suprafața totală de filtrare:

19. Numărul necesar de filtre din instalare este:

Numărul necesar de filtre este de 2.

= 4,7> 4.3. și anume Acest filtru satisface condiția problemei.

Vedere generală a filtrului

Lista literaturii utilizate:

Mașini și dispozitive ale industriei chimice: Exemple și sarcini. Manual pentru elevi. Sub Societate. Ed. VN Sokolova # 150; L. Construcția de mașini, filiala Leningrad, 1982.

Exemple și sarcini pe parcursul proceselor și dispozitivelor tehnologiei chimice. K.F.Pavlov. P.G. Romankov, A.A. oraș Noskov.1987







Trimiteți-le prietenilor: