轉鼓真空過濾機如圖11-4所示,它的過濾表面通常位于圓柱形轉鼓的外表面;然而, 有的轉鼓真空過濾機的過濾面在轉鼓內表面。在第二種情況中,過濾后的固體沉積在垂直圓 盤的外表面,如圖11-5所示。
在這些研究中,對于容易過濾的物料,濾餅厚度高達70mm而對于某些過濾阻力大的顏料,厚度則小到1 mm。這些研究成果可以和第8章過濾式離心機的實際驗證結果相比較, 在這一章中,提出的相互關系似乎超出了排水動力學理論的預測。...
上述關系式是在有限的試驗數據基 礎上得到的,除了那些產生關系式的材料外,沒有考慮廣泛用于其他的材料。這一點通過比 較應用于碳酸鈣的方程式(11-13)和在第9章提岀的下述方程的不同就可以得到證明。
試驗工作可以用來量化所處理物料的可壓縮性。這些知識有助于估算在各種操作條件下過濾機的大小和生產能力。經常岀現的情況是,在實際工況下過濾機所使用的壓力水平與通過試驗室試驗所得到的數據有著相當大的差距。
所有的過濾機的生產能力都與完成全部操作周期的時間有關。過濾需要的總時間是過濾時間、脫水時間硝、濾餅洗滌時間齢以及裝料時間、卸渣時間等的總和。通常將后面的這些時間統稱為非工作狀態時間々w,在某些加壓操作中,過濾周期還將包括...
微濾可濾除對人體有害的細菌和其他物質,比如隱弛菌的蟲卵和鞭毛蟲類原生物.
錯流微濾通常用于工業上濃懸浮液的凈化和濃縮,以下為其某些應用的具體介紹.
一個清潔的或新的微濾器的滲透通量通常可達1000L/m2以上,但在操作過程中,滲透通量通常下降到接近于超濾的水平.
使用化學清洗來溶解一種黏敷在膜表面上的物質時,依據污染物的特性,不是完全溶解就是顆粒經腐蝕變得更堅固的部分溶解.
以一定的時間間隔,通常為lOmin,讓直徑稍大于膜管直徑的泡沫塑料球流過膜管,球變形后進入濾管并刮除膜壁面上的沉積層.
在微濾中,不需對膜進行清洗就可達到足夠高滲透通量的原料液過濾過程幾乎是沒有的,而清洗方法要根據引起滲透通量降低的污染的類型來選擇.
滲透通量的保持與再生很明顯,膜表面處流體的剪切力對減小膜污染起著重要作用,并且錯流流速越大,剪切的效果也越大.
沉積在膜表面的顆粒主要受到兩個方向的力的作用:主體流錯流產生的平行于膜面的剪切力,滲透液對顆粒產生的垂直于膜面的拖曳力.
穩態滲透通量模型所描述的是滲透通量時間曲線中處于準穩態時的過程,見圖MT,通常料液濃度越高,達到穩態所需的時間越短.
工業生產上,大型化微濾通常采用幾個膜器并聯操作以獲得所需要的滲透通量.用單個膜器做的初步實驗是很容易進行的,用過濾面積和滲透通量成比例的方法進行放大,可以滿足工程設計的要求.
在膜過濾中,對于滲透液的流動有幾種阻力由圖10-15給出最著名的阻力就是濃差極化阻力.如果膜成功地將懸浮物在其表面截留下來,那么在膜表面和大量進入的懸浮液之間勢必會產生濃度梯度.
最簡單的膜設計是使用平板膜, 其寬度可達lm.然而,安裝平板膜并提供適宜流體分布的膜器設計是相當復雜的.
截留分子量為20000道爾頓的超濾膜就會將超過此分子量的分子過濾掉,而讓分子量明顯小于此值的分子通過.
在一些應用實例中,使用小孔徑的膜進行過濾時,其在長時間內的穩態滲透通量比用粗大孔徑的膜進行過濾時的更高.
在過濾質量濃度大于約1%的高濃度料漿時,如果膜的實際開孔足夠小,在其表面可能形成一個固體顆粒沉積層,或者,在膜表面形成一個組合的沉積過濾層.