Название: Фильтрация
Вид работы: реферат
Рубрика: Химия
Размер файла: 99.92 Kb
Скачать файл: referat.me-368805.docx
Краткое описание работы: Исходные данные зада – Производитель – Ность ( масс) (масс) кг/ м кг/ м m*10 ф.п. / час кг/час 432,0 1070 2360 1,30 1,27 39,0 Величины м/ кг Расчет процесса и выбор аппарата
Фильтрация
Исходные данные
| № зада – ния |
Производитель – Ность |
DР *10 5 Па |
Хс , % ( масс) |
W , % (масс) |
rж кг/ м3 |
rт , кг/ м3 |
m*10-3 Па |
m пр *10-3 Па |
Vпр
103 м3 / кг |
Rф.п.
10-9 , 1/ м |
|||
| Vc , м3 / час |
Gт , кг/час |
||||||||||||
| 8 |
- |
432,0 |
6,0 |
8,5 |
55 |
1070 |
2360 |
1,30 |
1,27 |
1,2 |
39,0 |
||
| № Величины |
8 |
||||||||||||
| r0, .10-12 , 1/ м2 |
- |
||||||||||||
| rm .10-9 , м/ кг |
54 |
||||||||||||
1
Расчет процесса и выбор аппарата
Фильтрование – это технологическая операция разделения неоднородных (гетерогенных) систем – суспензий или аэрозолей при помощи пористых (фильтровальных) перегородок, задерживающих твердую (дисперсную) фазу и пропускающих жидкую или газовую фазу (дисперсионную среду). Движущая сила процесса - разность давлений
по обе стороны фильтровальной перегородки. Процессы фильтрования суспензий и дымов обычно рассматривают раздельно. В данной работе в дальнейшем речь пойдет лишь о фильтровании водных суспензий.
1.1. Методика расчета процессов фильтрования
Расчет процесса фильтрования включает следующие этапы:
· составление материального баланса и определение материальных потоков;
· определение необходимой поверхности фильтрования для обеспечения заданной производительности фильтра;
· вычисление объема промывной жидкости;
· определение продолжительности промывки осадка.
Методика расчета зависит от типа и конструктивных особенностей фильтра, характера заданных и определяемых величин и условий проведения процесса фильтрования.
2 Материальный баланс процесса фильтрования
Материальный баланс для процесса фильтрования составляют для определения производительности фильтровальной установки по осадку, фильтрату или исходной суспензии. Соответствующие уравнения имеют вид:
для всей гетерогенной системы
Gс = Gф + Gос , (1)
для твердой фазы
Gс .Хс = Gос .Хос , (2)
или
Gс .Хс = Gос (1 - W),
где W = (1 - Хос ) – влажность осадка.
Решая уравнения (1) и (2), определяем составляющие материального
баланса.
Определяем массу суспензии:
т.к. Gт = Gс .Хс , то Gс = GТ /Хс
Gc = 432*100/8,5 = 5082,3кг/ч
Определяем массу жидкой фазы:
Gж = Gс - Gт
Gж = 5082,3 - 432 = 4650,3 кг/ч
Массовая концентрация в осадке равна
X ос = W – 1
Xос = 0,55 – 1 = 0,45 или 45%
Определяем массу влажного осадка:
т.к. Gс ·Хс = Gос ·Хос ,
то ![]()
Определяем массу жидкой фазы во влажном осадке:
Gж (ос) = Gос - Gт = 960 – 432 = 528 кг/ч
Определяем массу фильтрата:
т.к. Gс = Gф + Gос
то Gф = Gс - Gос = 5082,3 – 960 = 4122 кг/ч
Результаты представляем в виде таблицы (табл. 1)
Таблица 1
Материальный баланс (кг/час)
| Приход, кг/час |
Расход, кг/час |
||
| С суспензией |
5082,3 |
С осадком |
960 |
| В том числе: |
В том числе: |
||
| Твердая фаза |
432 |
Твердая фаза |
432 |
| Жидкая фаза |
4650,3 |
Жидкая фаза |
528 |
| С фильтратом |
4122 |
||
| Всего |
5082,3 |
Всего |
5082 |
Материальный баланс сошелся.
Переход от весовых величин к объемным осуществляем с помощью плотностей соответствующих потоков (фаз). При этом плотность суспензии определяется в зависимости от способа выражения концентрации твердой фазы по уравнениям
(3)
(4)
(5)
Аналогично определяют плотность влажного осадка, используя величины Хос
,
и Сос
или понятие пористости слоя осадка
:
,
откуда
, (6)
и влажности осадка W, тогда
(7)
Вычисляем плотность суспензии и влажного осадка:
![]()
![]()
3 Уравнение фильтрования с образованием слоя осадка
Как показывает опыт, скорость фильтрования прямо пропорциональна движущей силе
Р (разности давлений по обе стороны фильтровальной зоны) и обратно пропорциональна сопротивлению, возникающему в фильтровальной зоне (под фильтровальной зоной следует понимать фильтровальную перегородку со слоем образующегося на ней осадка). Скорость фильтрования можно определить как объем фильтрата Vф
, проходящий через единицу поверхности S фильтровальной зоны за единицу времени
.Гидравлическое сопротивление фильтровальной зоны представляет сумму сопротивлений фильтровальной перегородки
Rф.п.
и слоя осадка
Rос.
Сказанному соответствует дифференциальное уравнение скорости фильтрования:
=
(8)
Сопротивление слоя осадка, очевидно, является функцией его толщины H, и для ламинарного режима течения фильтрата в фильтровальной зоне, что обычно и реализуется на практике, может быть представлено как
Rос = r0 .H (9).
Коэффициент пропорциональности r0 (удельное объемное сопротивление осадка) имеет физический смысл величины гидравлического сопротивления равномерного слоя осадка толщиной 1 м.
Пренебрегая влиянием величины слоя осадка, образующегося за счет естественного (гравитационного) осаждения твердой фазы на рост толщины слоя осадка, можно принять, что его объем прямо пропорционален соответствующему объему фильтрата:
V ос = H.S = Х0 .Vф ,
откуда
H = Х0
(10)
Коэффициент пропорциональности Х0 зависит от структуры осадка и от концентрации твердой фазы в суспензии
С учетом выражений (9) и (10) общее уравнение скорости фильтрования (8) можно представить в виде, более удобном для интегрирования:
(11)
В практике проведения технологических расчетов процессов фильтрования наряду с объемным удельным сопротивлением осадка r0 пользуются также величиной среднего массового удельного сопротивления осадка rm . Эти величины связаны между собой соотношением:
r0 ·Х0 = rm ·Хm (12)
Здесь Хm = mт|. / Vф – масса твердой фазы осадка, образующегося при получении единицы объема фильтрата. Величины r0 и rm могут быть определены непосредственно из эксперимента или как функции движущей силы процесса фильтрования, а Х0 , Хm – из выражений
Х 0
=
, (13)
Х m
=
(14)
Величину Rф.п.
в уравнении (11) можно считать постоянной (не зависящей от
) величиной, которая также определяется из эксперимента.
Величины r0 , rm , Rф.п. , Х0 , Хm называют также константами фильтрования.
Общее уравнение фильтрования (11) необходимо интегрировать по-разному в зависимости от следующих условий проведения процесса:
· фильтрование при постоянной движущей силе;
· фильтрование при постоянной скорости;![]()
· фильтрование при постоянных движущей силе и скорости;
· фильтрование при переменных движущей силе и скорости.
Поскольку в практике большинство фильтров работает в режиме постоянной движущей силы, а промывку можно рассматривать как фильтрование при постоянных движущей силе и скорости, представим результаты интегрирования основного уравнения фильтрования (11) для этих двух случаев.
Уравнение фильтрования при 
Vф
2
+ 2
Vф
= 2
(15)
или
Vф
2
+2
(16)
Отсюда количество фильтрата
Vф
=
(17)
или
V
ф
=
, (18)
а также время фильтрования
t=
(19)
или через толщину слоя осадка:
(20)
При использовании констант Xm и rm (19) и (20) следует записать как:
(21)
(22)
Скорость фильтрования в любой момент времени, соответствующая объему фильтрата Vф или, что то же самое, толщине образовавшегося слоя осадка H, определяется по уравнению, получаемому дифференцированием (15):
(23)
или
wф = (24)
Поправка: в знаменателе уравнения 24 вместо движущей силы следует подставлять R ф.п.
3.1 Расчет процесса фильтрации
Толщину слоя осадка принимаем на основе следующей рекомендации:
- для рамных фильтр-прессов при полном заполнении рам осадком толщина слоя осадка при фильтровании определяется как половина толщины рамы (табл.4) а при промывке равна толщине. Н = 45 мм или 0,045 м
Вычисляем продолжительность фильтрования по уравнению (19). При этом величины Х0 и Хm определяют по формулам (13) , (14).
Х 0
=
,
Х m
=
Количество фильтрата:
м3
Рассчитываем конечную скорость фильтрования wф , т.е. скорость в конце процесса, в момент достижения заданной толщины слоя H, по уравнению (24):
![]() |
wф =
Рассчитываем постоянную скорость промывки осадка толщиной слоя H при движущей силе
Рпр
, которая в частном случае может быть равна движущей силе процесса фильтрования:
Определяем полный расход промывной жидкости в цикле процесса фильтрования как
Vпр
= vпр
S H
=724,9∙16∙0,045∙1594,75=832344,7 м3
/кг
где vпр
– удельный расход промывной жидкости, определяемый из опыта или заранее задаваемый,
рассчитывается по формуле (7) по заданной влажности осадка (рассчитана выше).
Определяем продолжительность стадии промывки осадка
как
![]()
Определяем продолжительность одного полного цикла фильтрования
ц
. Она складывается из промежутков времени, затрачиваемого на основные и вспомогательные операции:
![]()
![]()
Время
проведения операции подсушки осадка определяется экспериментально и в первом приближении может быть принято равным 60 – 180 с. Время
, затрачиваемое на проведение вспомогательных операций, зависит только от конструкции фильтра, его размеров и определяется на основании существующих производственных нормативов. Для рассматриваемого здесь фильтра,
можно ориентировочно принять равным 1800 – 3600 с.
Вычисляем объем фильтрата, получаемого за один полный цикл фильтрования с 1 м2 поверхности фильтра по уравнению (10) как
V1ф.ц. = Н/Х0 = 0,045/0,156 = 0,29 с.
Находим среднюю скорость фильтрования за один полный цикл:
![]()
Требуемая поверхность фильтрования равна
где к – поправочный коэффициент, учитывающий увеличение гидравлического сопротивления фильтрующей перегородки при многократном ее использовании (к = 0,8).
По данным расчетам выбираем рамный фильтр-пресс ФI м16-630/45У в количестве 5 штук, так как Sрасч /S = 67,5/16 = 4,2. Поверхность фильтра 16 м2 .
4 Тип и конструктивные особенности аппарата для фильтрования
(рамный фильтр-пресс)
Фильтрация – один из наиболее универсальных методов разделения твердой и жидкой фаз, позволяющий вести процессы в широком диапазоне степеней разделения и степеней дисперсности твердых материалов. Это обусловило ее широкое использование в процессах рекуперации воды и водных растворов. Аппаратурное оформление процессов фильтрации отличается большим разнообразием, начиная от грубых фильтров для отделения крупных фракций и до мембранных аппаратов, позволяющих получать деионизированную воду. Ниже рассматриваем конструктивные особенности рамного фильтр-пресса, поскольку он большее других отвечает тем требованиям которые заданы манн.
Рамные фильтр-прессы.
Фильтр-пресс, фильтр периодического действия, работающий под давлением. Фильтр-прессы применяют большей частью для осветления суспензий с малым количеством взвесей. К ним относят камерные и рамные фильтр-прессы и камерные автоматические фильтр-прессы. Камерный фильтр-пресс состоит из набора плит, а рамный — из чередующихся плит и рам, сжатых между концевыми плитами. В рамном фильтр-прессе рамы служат приемной камерой для суспензии, а рифленые поверхности плит — упором фильтровальной перегородки и дренажной системой отвода фильтрата. В приливах рам и плит имеются отверстия, которые после сборки фильтровального пакета образуют каналы (коллекторы) для отвода суспензий, сжатого воздуха, пара, промывной жидкости и фильтрата. Суспензия по коллектору через щелевидные отверстия поступает в пространство рам или камер. Жидкая фаза суспензии под давлением проходит через фильтровальные перегородки в дренажные желобки плит и при открытом отводе фильтрата сливается в поддон, а при закрытом — отводится по коллектору. Суспензия на фильтр-прессы подается насосом. В зависимости от назначения фильтр-прессов выгрузку осадка производят вручную, стряхивая, смывая струей воды или счищая его лопаткой. Зажимы фильтровального пакета бывают 3 типов: ручные, электромеханические и гидравлические. Ручные зажимы состоят из винта со штурвальной рукояткой и храпового механизма. Автоматические фильтр-прессы периодического действия ФПАКМ, ФАМО, ФПАВ состоят из набора горизонтально расположенных фильтровальных плит, подъем и уплотнение которых осуществляется механизмом зажима. Фильтровальная ткань (перегородка) в виде бесконечной ленты зигзагообразно протянута между плитами. Передвижение фильтровальной ткани с целью выгрузки осадка осуществляется приводом передвижки. Промывка ткани происходит в камере регенерации. Недостатками являются ручное обслуживание, неполнота промывки, быстрый износ ткани (табл.3).
Таблица 3
Краткая техническая характеристика рамных фильтр-прессов
| № п/п |
Типоразмер Фильтра |
Поверхность Ф-я S, м2 |
Допустимое давл. DР *105 Па |
Толщина рамы мм |
Количество рам |
Габаритные Размеры, мм |
| 1 |
ФI р2–15/45У |
2 |
10 |
45 |
10 |
1750-1000-1645 |
| 2 |
ФII р4-315/45К |
4 |
10 |
45 |
20 |
2400-1000-1645 |
| 3 |
ФI м16-630/45У |
16 |
8 |
45 |
20 |
3940-1270-1280 |
| 4 |
ФII м22-630/25К |
22 |
8 |
25 |
28 |
3940-1270-1280 |
| 5 |
ФI м30-740/45Д |
30 |
4 |
45 |
30 |
4790-1400-1440 |
| 6 |
ФII м40-820/45К |
40 |
6 |
45 |
30 |
4090-1495-1430 |
| 7 |
ФI м50-82045К |
50 |
6 |
45 |
38 |
4640-1495-1430 |
| 8 |
ФII м56-91045Д |
56 |
3 |
45 |
36 |
53401630-1640 |
| 9 |
ФI м63-820/45К |
63 |
6 |
45 |
46 |
5240-1495-1430 |
| 10 |
ФII м80-820/25К |
80 |
6 |
25 |
60 |
4990-1495-1430 |
| 11 |
ФI м100-1000/45К |
100 |
4 |
45 |
50 |
5240-1700-1605 |
| 12 |
ФII м140-1000/25К |
140 |
4 |
25 |
68 |
5015-1700-1605 |
| 13 |
ФI г140-1000/ 25К |
140 |
4 |
25 |
68 |
5915-1700-1605 |
| 14 |
ФII г112 –1000/25К |
112 |
4 |
25 |
56 |
5315-1700-1605 |
Условные обозначения типоразмера фильтра: Ф – фильтрпресс; I - с открытым отводом фильтрата; II - с закрытым отводом фильтрата; р – с ручным зажимом; м – с электромеханическим зажимом; г – с гидравлическим зажимом; число за буквами – поверхность фильтрования, м2 ; числитель – размер рам в свету, мм; знаменатель – толщина рам, мм; У,К,Д – материал деталей, соприкасающихся с обрабатываемым продуктом ( углеродистая сталь, коррозионностойкая сталь, Д – из дерева).
Таблица 4
Рекомендации по применению фильтров периодического действия
(при условии промывки осадков)
| Концентра- ция суспен- зии, кгм3 |
Размер час- тиц твердой фазы, мкм |
Емкостные фильтры |
Фильтр-прессы |
Листовые Фильтры |
||
| Под давлением |
Под вакуумом |
Рамные |
ФПАКМ |
|||
| ,5 - 5 |
< 10 |
3/2 |
3/2 |
2/- |
2/- |
-/3 |
| -«- |
10 - 100 |
3/1 |
3/1 |
2/- |
2/- |
-/3 |
| 5 - 50 |
< 10 |
3/2 |
3/3 |
2/- |
2/- |
-/3 |
| -«- |
10 - 100 |
2/1 |
2/1 |
1/- |
2/- |
-/3 |
| -«- |
100 – 1000 |
2/1 |
2/1 |
1/- |
2/- |
-/3 |
| 0 - 150 |
< 10 |
3/2 |
3/2 |
1/- |
2/- |
-/3 |
| -«- |
10 - 100 |
2/1 |
2/1 |
1/- |
2/- |
-/3 |
| -«- |
100 – 1000 |
2/1 |
2/1 |
1/- |
2/- |
-/3 |
| 150 – 500 |
< 10 |
3/2 |
3/2 |
2/- |
2/- |
- |
| -«- |
10 – 100 |
2/2 |
2/1 |
2/- |
2/- |
- |
| -«- |
100 – 1000 |
2/1 |
2/1 |
2/- |
2/- |
- |
Условные обозначения: 1 – пригоден в большинстве случаев; 2 – пригоден при соответствующих свойствах суспензии и осадка; 3 - желательно использовать другой тип фильтра; прочерк – применение исключено; числитель – механическое, знаменатель – гидравлическое удаление осадка.
Использованная литература
1. Жужиков В.А. Фильтрование. Теория и практика. М. : Химия, 1971. – 440 с.
2. Фильтры для жидкостей. Каталог. М. : ЦИНТИ химнефтемаш, 1974. – 246 с.
Похожие работы
-
Расчет ректификации смеси метанол этанол
Содержание. Исходные данные: 3 1. Построение диаграмм x-y и x,y - t по равновесным данным. 5 Диаграмма 1 7 Диаграмма 2 7 2. Пересчет из абсолютных концентраций в мольные. 9
-
Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилоло
Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов Выполнил: Нагорный О.В. Пермь, 2000 Техническое задание.
-
Расчет стоимости ректификационной установки
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет"
-
Расчет и подбор двухкорпусной выпарной установки непрерывного действия для выпаривания нитрата калия
Условие задачи Рассчитать двухкорпусную выпарную установку непрерывного действия для выпаривания So = 12 000 кг/час раствора соли KNO3 от начальной концентрации a1 = 8% вес. до конечной a2 = 55 % вес. Слабый раствор соли подогревается в теплообменнике от tн = 30 ˚C до to = 82 ˚C. Давление греющего пара Pгр = 4,5 ата.
-
Расчет теплообменного аппарата
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе. Очистка межтрубного пространства. Расчет нормализованного теплообменного аппарата. Коэффициент теплоотдачи со стороны воды.
-
Проектирование вертикального аппарата с приводом и мешалкой
Во многих технологических процессах применяются емкостные аппараты, которые работают под давлением. Аппаратура, работающая под давлением, повреждение может привести к несчастным случаям, должна отвечать требованиям Гостехнадзора. Гидравлическое испытание.
-
Ионообменные смолы
Ионообменные смолы - высокомолекулярные полимерные соединения трехмерной гелевой и макропористой структуры. Катионообменные, анионообменные и амфотерные ионообменные смолы. Показатели прочности и стабильности. Производство и применение ионообменных смол.
-
Расчет ректификационной установки для разделения бинарной смеси ацетон-бензол
Ректификация - процесс разделения бинарных или многокомпонентных паровых и жидких смесей на практически чистые компоненты или смеси. Условия образования неравновесных потоков пара и жидкости, вступающих в контакт. Легколетучие и тяжелолетучие компоненты.
-
Расчет и подбор ректификационной колонны для разделения смеси ацетон-метанол
Схема ректификационной установки непрерывного действия. Перевод весовых концентраций в мольные. Проверка баланса. Определение числа теоретических тарелок в укрепляющей и отгонной колоннах. Определение числа действительных тарелок, диаметра колонны.
-
Расчет и подбор выпарной установки
Процесс выпаривания. Описание технологической схемы выпарной установки, ее преимущества и недостатки. Теплотехнический и механический расчёт выпарных аппаратов и их вспомогательного оборудования. Узел подогрева исходного раствора, поддержания вакуума.
