
- •Вспомогательные процессы
- •Вспомогательные процессы
- •Оглавление
- •4.5. Контрольные вопросы…………………………………………33
- •6.1. Общие сведения……………………………………………......41
- •13.1 Общие сведения…………………………………………...…..88
- •Лекция 1. Введение
- •1.1. Общие сведения.
- •1.1. Общие сведения
- •1.2. Свойства воды
- •1.3. Виды влаги и классификация продуктов по содержанию влаги
- •1.4. Контрольные вопросы
- •Лекция 2. Обезвоживание крупнозернистого материала
- •2.2. Обезвоживание в бункерах
- •2.3. Обезвоживание в ковшовых элеваторах
- •2.4. Обезвоживание в спиральных классификаторах и грохотах
- •2.5. Схемы обезвоживания
- •2.6. Контрольные вопросы
- •Лекция 3. Сгущение
- •3.2. Свойства и особенности суспензий
- •3.3. Определение удельной поверхности сгущения
- •3.4. Контрольные вопросы
- •Лекция 4. Интенсификация процесса сгущения
- •4.2. Коагуляция
- •4.3. Флокуляция
- •4.4. Факторы, влияющие на процесс сгущения
- •4.5. Контрольные вопросы
- •Лекция 5. Сгустители
- •5.2. Сгустители с осадкоуплотнителем, фильтрующим слоем и пластинчатые
- •5.4. Расчет сгустителей
- •5.5. Контрольные вопросы
- •Лекция 6. Обезвоживание с использованием центробежных сил
- •6.2. Теоретические основы процесса центрифугирования
- •6.3. Факторы, влияющие на работу центрифуг
- •6.4. Контрольные вопросы
- •Лекция 7. Конструкции центрифуг
- •7.2. Осадительные центрифуги
- •7.3. Обезвоживание в гидроциклонах
- •7.4. Контрольные вопросы
- •Лекция 8. Фильтрование
- •8.2. Основные виды фильтротканей
- •8.3. Контрольные вопросы
- •Лекция 9. Итенсификация процесса фильтрования
- •9.2. Методы интенсификации процесса фильтрования
- •Лекция 10. Фильтрование в вакуум-фильтрах
- •10.2. Дисковый вакуум фильтр
- •10.3. Ленточный вакуум-фильтр
- •10.4. Схемы фильтрования
- •10.5. Выбор вакуум-фильтров
- •10.6. Контрольные вопросы
- •Лекция 11. Основы теории термической сушки
- •11.2. Свойства сушильного агента
- •11.3. Процесс и кинетика сушки
- •11.4. Материальный и тепловой балансы сушки
- •11.5. Контрольные вопросы
- •Лекция № 12 сушильные установки
- •12.2. Барабанные газовые сушилки
- •12.3. Трубы-сушилки
- •12.4. Сушилки кипящего слоя
- •12.5. Распылительные сушилки
- •12.6. Выбор и расчет сушилок
- •12.7. Контрольные вопросы
- •Лекция 13. Теоретические основы пылеотделения и пылеулавливания
- •13.2. Классификация пыли
- •13.3. Эффективность процесса обеспылевания
- •Лекция 14. Пылеотделение и пылеулавливание
- •14. 2. Пылеулавливающие камеры
- •14.3. Центробежные циклоны
- •14.4. Мокрое пылеулавливание
- •14.5. Пылеулавливающие установки
- •14.6. Контрольные вопросы
- •Лекция 15. Фильтрация газов и запыленного воздуха
- •15.2. Зернистые фильтры
- •15.3. Электрическая очистка газов
- •15.4. Контрольные вопросы
- •Лекция 16. Водоснабжение и воздухоснабжение обогатительных фабрик
- •16.2. Приемные сооружения
- •16.3. Системы и схемы водоснабжения обогатительной фабрики
- •16.4. Системы вентиляции и применение сжатого воздуха на обогатительной фабрике
- •16.5. Контрольные вопросы
- •Лекция 17. Хвостовое хозяйство обогатительных фабрик
- •17.2.Выбор места под хвостохранилище
- •17.3. Схемы укладки хвостов
- •17.4. Намыв и укладка хвостов в зимнее время
- •17.5. Хвостохранилища как очистные сооружения
- •17.6. Контрольные вопросы
- •Список литературы
10.2. Дисковый вакуум фильтр
Дисковый вакуум-фильтр (рис. 10.4, а) выпускают с диаметром дисков от 2,5 до 3,75 м и площадью фильтрования от 8 до 250 м2 от ДУ8-2,5У до ДУ 250-3,75.
Рис. 10.4 Дисковый вакуум-фильтр:
а – общий вид:
1 – полый вал; 2 – диски; 3 – распределительная головка; 4 – мешалка; 5 – устройство для съема кека; 6 – ванна; 7 – привод; 8 – трубки
б, в, г – секторы
Состоит из полого вала с укрепленными на нем дисками, распределительной головки, устройства для съема осадка, ванны, привода и мешалки. Диски собираются из секторов. К торцам вала, как и у барабанного вакуум-фильтра, прижимаются с помощью пружин распределительные головки. При числе дисков менее шести фильтр снабжается одной распределительной головкой.
Суспензия подается в ванну, в которую опущены диски, представляющие собой пустотелые камеры с перфорированной поверхностью, обтянутые тканью, секторы дисков соединены с каналами вала, из которого через распределительную головку отсасывается воздух, в результате чего в секторах образуется вакуум.
В ванне фильтра имеются карманы, на обеих сторонах которых установлены ножи, которые зачищают поверхность фильтроткани от не отделившегося при отдувке осадка.
Секторы вакуум-фильтров (рис 10.4, б, в, г) могут быть изготовлены из металла с отверстиями диаметром 5 – 6 мм, площадь живого сечения 40 %, масса сектора 20 кг, или деревянные из лиственницы, из винипласта – это легкие сектора до нескольких кг имеющие большой срок службы.
Н
а
зарубежных и некоторых отечественных
фабриках находят применение керамические
дисковые вакуум-фильтры финской фирмы
«Оутокумпу». Секторы фильтра выполнены
из специальной пористой керамики,
предотвращающей попадание в фильтрат
твердой фазы. Вакуум-фильтр позволяет
получать осадок с влажностью 7-9 %, что
недостижимо на обычных вакуум-фильтрах.
К недостаткам фильтра следует отнести
необходимость промывки керамических
секторов в растворах кислот.
При вращении диска с валом и неподвижности распределительной головки каналы вала соединяются то с вакуумом, то со сжатым воздухом, что обеспечивает работу фильтра по схеме на рис. 10.5.
Между II и IV зоной имеется III – мертвая зона – отсутствие вакуума, необходимая, для того чтобы фильтрат успел стечь с дисков, в противном случае фильтрат опять попадет в процесс, VII – мертвая зона, необходима для того что бы была возможность создания различного вакуума между зоной отдувки и зоной набора кека.
Высота осадка на фильтровальной поверхности составляет 6 – 8 мм за время фильтрования 4 минуты. Скорость вращения диска 0,2-1,2 об/мин. Величина вакуума в зоне набора кека 70 кПа. Содержание влаги в кеке 12-20 %.
Дисковые вакуум-фильтры применяются для обезвоживания угольных и рудных суспензий, содержащих твердые частицы, осаждающиеся со скоростью не более 18 мм/с.
Дисковые вакуум-фильтры обладают следующими преимуществами перед барабанными вакуум-фильтрами: большей площадью фильтрующей поверхности, а, следовательно, и производительностью (при одинаковых га-баритах фильтра); возможностью простой и быстрой замены секторов с порванной фильтровальной тканью; меньшей металлоемкостью.