
- •1)Физическая сущность процесса абсорбции
- •3)Материальный баланс абсорбера
- •4) Рис. V1-5. Графический расчет числа теоретических тарелок в абсорбере:
- •6)Осушка природных газов
- •11) Насадочные колонны
- •13)Изотерма адсорбции
- •14)Десорбция
- •15)Расчет процесса адсорбции (десорбции)
- •16)Адсорберы
- •17)Расчет основных размеров адсорбера (десорбера)
- •18)Сущность процесса экстракции
- •19)Основные св-ва треугольной диаграммы.
- •20)Кривая равновесия фаз на треугольной диагр.
- •21)Основн. Методы осуществления экстракции
- •22)Расчет однократной экстракции
- •24)Экстракторы
- •25)Основные представления о сушке
- •26)Материальный и тепловой балансы процесса сушки
- •27)Диаграмма н-х для влажного воздуха
- •29) Кинетика газовой сушки
- •30)Конструкции газовых сушилок
- •31)Контактные сушилки
- •32)Характеристика дисперсных систем
- •33)Скорость осаждения
- •34)Производительность отстойников
- •35)Виды фильтрующих перегородок и осадков
- •36)Фильтрование при постоянном перепаде давления
- •37)Аппаратура для фильтрования
- •38)Схема расчета фильтров
- •39)Центробежная сила и фактор разделения
- •40)Конструкции центрифуг
- •40)Конструкции сепараторов
- •41)Разделение неоднородных систем в циклонах
- •42)Электрические способы разделения нефтяных эмульсий
- •45)Механическое перемешивание
- •46)Барботажное перемешивание
- •44)Разделение газовых дисперсных систем
- •47)Гидравлические способы перемешивания
- •1)Статические смесители.
- •48)Гидродинамика слоя зернистых материалов
- •49)Физические основы измельчения твердых материалов
- •50)Машины крупного дробления
- •51)Машины среднего и мелкого дробления
- •52)Машины тонкого измельчения
- •53)Классификаторы
- •54)Дозирование твердых материалов
- •55)Теплообмен в трубчатой печи.
- •56)Расчет процесса горения топлива
- •57)Полезная тепловая нагрузка печи и расход топлива
34)Производительность отстойников
Время
нахождения жидкости в отстойнике
Продолжительность
осаждения частицы на дно
Объемный расход жидкости V=bhU ширина,высота,скорость.
АППАРАТУРА ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ
Аппараты для отстаивания дисперсной фазы (нефтеловушки, продуктоловушки, песколовки, отстойники, нефтеотделители, газосепараторы, пруды-отстойники.
Нефтеловушки
1 — корпус; 2 — перфорированная перегородка; 3 — привод скребкового транспортера; 4 — скребковый транспортер; 5 — нефтесборная труба; 6 — перегородка; 7 — приямок ; 8 — гидроэлеватор; 9 - задвижки с электроприводом. Потоки: / — сточная вода; II — очищенная вода; III — вода в гидроэлеватор; /V — шлам.
Отстойники. В горизонтальном отстойнике для эмульсий, схема которого представлена на рис. ХП-6, обе жидкости после разделения могут быть выведены из аппарата, поэтому отстойник работает непрерывно.
1 — корпус; 2 — перфорированная перегородка; 3 — гидравлический затвор. Потоки:I— эмульсия; II — легкая жидкость; III — тяжелая жидкость. |

35)Виды фильтрующих перегородок и осадков
Фильтрованием называется процесс разделения суспензий и аэрозолей с использованием пористых перегородок, на поверхности которых задерживаются взвешенные в жидкости или газе твердые частицы, образующие на перегородке слой осадка. Жидкость, отделенная от осадка, называется фильтратом.
Движение жидкости через пористые перегородки и слой осадка создают за счет разности давления в аппарате, являющейся движущей силой процесса
виды перегородок:
насыпные, (гравий, песок и др.)набивные (вата хлопчатобумажная
керамические, состоящие из плоских пористых кислотоупорных плиток, применяющиеся для фильтрования кислых сред;
тканевые, плетеные, представляющие собой сетки из тонкой проволоки, выполненные из цветных металлов и сплавов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЛЬТРОВАНИЯ
скорость фильтрования С, определяемая как объем фильтрата dV, проходящий через поверхность фильтра F за промежуток времени dx,
сопротивления
осадка
Режим при постоянном перепаде давления Ар (гидростатическое фильтрование с постоянным столбом жидкости над фильтрующей перегородкой, подача суспензии центробежным насосом при постоянном избыточном давлении на выкиде насоса). При этом режиме скорость фильтрования в связи с постоянным увеличением высоты слоя осадка и ростом его сопротивления с течением времени уменьшается.
Режим при постоянной скорости С (подача суспензии на фильтр поршневым или плунжерным насосом постоянной производительности). При режиме с постоянной скоростью фильтрования слой осадка и его сопротивление постоянно увеличиваются, вследствие чего должно непрерывно расти давление поступающей суспензии, а следовательно, и перепад давления Ар.
36)Фильтрование при постоянном перепаде давления
Поскольку в режиме Ар = const скорость фильтрования с течением времени уменьшается
Обозначив через т0 продолжительность вспомогательных операций (промывка осадка, раскрытие фильтра, выгрузка осадка, сборка фильтра) и принимая, что т0 не зависит от количества разгружаемого осадка, получаем среднюю производительность фильтра
Дифференцируя функцию Vm по переменной т и приравнивая к нулю, получим
т.е. продолжительность фильтрования должна равняться продолжительности вспомогательных операций.
ФИЛЬТРОВАНИЕ ПРИ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ
Этот режим фильтрования получается, когда суспензия подается на фильтр под давлением при помощи поршневого или плунжерного насоса. При постоянном числе ходов насоса через фильтр проходит постоянный объем фильтрата; при этом в связи с образованием осадка растет сопротивление и повышается перепад давления.
основное уравнение фильтрования при С = const
ПРОМЫВКА ОСАДКА НА ФИЛЬТРЕ
Промывка осадка проводится с целью удаления содержащегося в нем фильтрата путем вытеснения его промывной жидкостью.
Если промывку проводят после фильтрования при Ар = const, то конечная скорость процесса определяется уравнением
скорость промывки осадка промывной жидкостью Спр будет пропорциональна отношению вязкостей фильтрата и промывной жидкости