A. 布袋除尘器阻力如何计算
过滤阻力可按下式计算:△P=(A+B)VM
式中 △P——过滤阻力,Pa。
A——附着粉尘的过滤系数。
B——滤袋阻力系数。
V——过滤速度,m/min。
M——滤料性能系数。
袋式除尘器的阻力由3部分组成:
(a) 设备本体结构的阻力指气体从除尘器入口,至除尘器出口产生的阻力。
(b)滤袋阻力,指末滤粉尘时滤料的阻力,约50~150Pa。
(c)的粉尘层的阻力叫做过滤阻力。
风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失。
摩擦阻力:根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按下式计算:ΔPm=λν2ρl/8Rs
对于圆形风管,摩擦阻力计算公式可改写为:ΔPm=λν2ρl/2D。
圆形风管单位长度的摩擦阻力(比摩阻)为:Rs=λν2ρ/2D。
以上各式中:
λ————摩擦阻力系数。
ν————风管内空气的平均流速,m/s。
ρ————空气的密度,Kg/m3。
l ————风管长度,m。
Rs————风管的水力半径,m。
Rs=f/P f————管道中充满流体部分的横断面积,m2。
P————湿周,在通风、空调系统中既为风管的周长,m。
D————圆形风管直径,m。
矩形风管的摩擦阻力计算:日常用的风阻线图是根据圆形风管得出的,为利用该图进行矩形风管计算,需先把矩形风管断面尺寸折算成相当的圆形风管直径,即折算成当量直径。再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。当量直径有流速当量直径和流量当量直径两种。
流速当量直径:Dv=2ab/(a+b。
流量当量直径:DL=1.3(ab)0.625/(a+b)0.25。
B. 超低阻高中效过滤器的阻力有多小
超低阻高中效空气过滤器其实也就是空气过滤器中的一种,不同的是,普通空气过滤器效率高时阻力较大,在空调系统中的应用往往受到风机压头不够的限制,尤其是风机盘管加新风的空调系统形式,因此低阻高效率空气过滤器的研制成为亟待解决的问题。中国建筑科学研究院许钟麟研究员经过多年研究研制出了超低阻高中效空气过滤器、超低阻节能型高效净化新(回)风机组等多项专利产品,已广泛应用于医院、洁净厂房、实验室等领域。
某医院肿瘤大楼、外科大楼、老年心血管病研究所等部分病房、手术室引用了超低阻高中效空气过滤器这一专利产品,作为“十一五”国家科技支持的课题“建筑室内生物污染控制与改善关键技术研究”的示范工程建设项目,一年多的运行实践结果表明其性能优良,在不影响空调系统风量的同时可有效降低室内污染。该项目经空调环境检测部门对上述示范工程进行了检测鉴定,并与未采用超低阻高中效空气过滤器的室内空调环境进行了对比,给出了相关检测数据,以期能为医院建筑空调系统的设计建设提供一些有益的参考。
空气过滤是让空气经过纤维过滤材料,将空气中的颗粒污染物捕集下来的净化方式。空气过滤不仅可以过滤颗粒污染物而且可以过滤细菌和病毒,这是因为细菌和病毒这类微生物在空气中是不能单独存在的,常在比它们大数倍的尘粒表面发现嘲。高效过滤器的滤菌效果已成定论,比过滤≥o.5斗m微粒要大1-3个数量级,这是因为微生物微粒的等价直径约在1—5灿m之间嘲。涂光备教授得出纤维对大气菌的过滤效率与其对≥5斗m大气尘的计数效率有较好的线性相关关系,可以近似地把对大气菌的过滤效率看成对I>5斗m大气尘计数效率。
超低阻高中效空气过滤器参数上有说明,通过超低阻高中效空气过滤器过滤效率表”及上述分析可知,超低阻高中效空气过滤器对大气菌的过滤效率>t95%,可有效降低室内微生物污染。菜I型超低阻高中效空气过滤器(500ram×400ram×60mm)的阻力与风量关系曲线,如“超低阻高中效空气过滤器阻力风量关系曲线图”所示。由“超低阻高中效空气过滤器阻力风量关系曲线图”可以看出,该过滤器的阻力随风量基本成线性关超低阻高中效空气过滤器阻力风量关系曲线图系,风量为700m3/hN,阻力不足20Pa,可广泛应用于余压为50Pa甚至30Pa的风机盘管系统。
C. 过滤的原理 是什么
过滤的原理是:将浊液倒在有小孔的滤纸上,利用液体的重力使分子直径较小的液体通过滤纸的小孔,而不溶性固体的直径较大无法通过滤纸,从而将不溶性固体与液体进行分离
D. 表面过滤的过滤阻力由哪些部分组成
过滤器分很多种,医用,工业用,等等,过滤介质不同所用过滤器材质也各有不同。
一般过滤器主要包括滤器外壳,滤芯两个核心部分,其他列如发讯器,旁通阀等等配件也因使用不同各有用途
E. 影响过滤速率的主要因素有哪些
影响过滤速率的主要因素有:滤饼的性质,如滤饼颗粒大小,滤饼的压缩性,滤饼的厚度;滤液的黏度;过滤压力。
F. 过滤的步骤
过滤是将悬浮在液体或气体中的固体颗粒分离出来的种工艺。其基本原理:在压力差的作用下,悬浮液中的液体(或气体)透过可渗性介质(过滤介质),固体颗粒为介质所截留,从而实现液体和固体的分离。
1)实现过滤具备的两个条件:
①具有实现分离过程所必需的设备;
②过滤介质两侧要保持一定的压力差(推动力)。
2)常用的过滤方法可分为重力过滤、真空过滤、加压过滤和离心过滤几种。
重力压力差由料浆液柱高度形成;真空过滤的推动力为真空源。
3)过滤具有特点:从本质上看,过滤是多相流体通过多孔介质的流动过程。
①流体通过多孔介质的流动属于极慢流动,即渗流流动。有两个影响因素,一是宏观的流体力学因素,二是微观物理化学因素。
②悬浮液中的固体粒五是连续不断地沉积在介质内部孔隙中或介质表面上的,因而在过滤过程中过滤阻力不断增加。
4)过滤的分类:分为两大类,分别为:滤饼过滤和深层过滤,滤饼过滤应用表面过滤机,深层过滤时,固体粒子被截留于介质内部的孔隙中。
5)滤饼过滤和深层过滤:
①滤饼过滤通常浓度较高的悬浮液,其体积浓度常高于1%。如果在料浆中添加絮凝剂,一些低浓度的悬浮液也可采用滤饼过滤。
②深层过滤多从很稀的悬浮液中分离出微细固体颗粒,故通常用于液体的净化。在效率相近的情况下,深层过滤器的起始压力一般比表面过滤机高,且随着所收集的颗粒增多其压力降会逐渐增高。
6)过滤的目的:在于回收有价值的固相,或为获得有价值的液相;或两者兼而收之或两者均作为废物丢弃。
1、不可压缩滤饼的过滤过程
(1)不可压缩滤饼的过滤过程
不可压缩滤饼:过滤时,流过滤饼的液体通过表面的运量传给固体颗粒的一个曳应力,该力通过点接触的颗粒向前传递并沿流动方向逐渐积累。若滤饼结构在此累积的曳应力的作用下颗粒不相互错动,滤饼的孔隙度不产生变化,则称这种滤饼为不可压缩滤饼。
工业上可压缩滤饼的原因:①料浆中实际上很少存在的单个颗粒,而常存在着程度不同的聚团,聚团界面承受不了液体的曳应力而使滤饼变形;②-10μm颗粒表面几乎均有盐膜,盐膜在流体作用下会产生变形;③固体颗粒在凝聚剂或絮凝剂作用下形成的凝聚体或絮团仅具很小的抗剪切性能,在液体作用下极易产生形变。
G. 过滤的原理是什么
原理:利用物质的溶解性差异,将液体和不溶于液体的固体分离开来的一种方法。如用过滤法除去粗食盐中少量的泥沙。
过滤是使水通过滤料时去除水中悬浮物和微生物等的净水过程。滤池通常设在沉淀池或澄清池之后。目的是使滤后水的浊度达到水质标准的要求。
水经过滤后,残留的细菌、病毒失去了悬浮物的保护作用,从而为过滤后消毒创造了条件。所以,在以地面水为水源的饮用水净化中,有时可省去沉淀或澄清,但过滤是不可缺少的。
(7)表面过滤的过滤阻力扩展阅读
粗盐水的过滤的实验步骤
1、仪器组装
(1)取一台带铁圈的铁架台,将小烧杯放在铁架台台面上。
(2)将漏斗放入铁圈中,并调整铁圈的高度,使漏斗末端的管口紧贴烧杯内壁。
(3)取一片滤纸,对折两次,分开,使一边三层,另一边一层,放入漏斗中,滤纸的边缘低于漏斗口,并用少量蒸馏水润湿滤纸,使其紧贴漏斗,即滤纸与漏斗壁间无气泡。
2、过滤
(1)用烧杯取适量粗盐水,倒粗盐水时,试剂瓶盖倒放,标签向着手心,瓶口紧挨烧杯口,沿玻璃棒倒入漏斗中,烧杯的尖嘴轻靠在玻璃棒上。
(2)玻璃棒下端轻靠在三层滤纸上,倒入的粗盐水液面要低于滤纸的边缘。
3、整理
将用过的滤纸丢入垃圾箱中,盐水倒入废液缸中,用清水洗涤仪器,擦干净实验台。
H. 过滤的原理是
过滤是将悬浮在液体或气体中的固体颗粒分离出来的种工艺。其基本原理:在压力差的作用下,悬浮液中的液体(或气体)透过可渗性介质(过滤介质),固体颗粒为介质所截留,从而实现液体和固体的分离。
1)实现过滤具备的两个条件:
①具有实现分离过程所必需的设备;
②过滤介质两侧要保持一定的压力差(推动力)。
2)常用的过滤方法可分为重力过滤、真空过滤、加压过滤和离心过滤几种。
重力压力差由料浆液柱高度形成;真空过滤的推动力为真空源。
3)过滤具有特点:从本质上看,过滤是多相流体通过多孔介质的流动过程。
①流体通过多孔介质的流动属于极慢流动,即渗流流动。有两个影响因素,一是宏观的流体力学因素,二是微观物理化学因素。
②悬浮液中的固体粒五是连续不断地沉积在介质内部孔隙中或介质表面上的,因而在过滤过程中过滤阻力不断增加。
4)过滤的分类:分为两大类,分别为:滤饼过滤和深层过滤,滤饼过滤应用表面过滤机,深层过滤时,固体粒子被截留于介质内部的孔隙中。
5)滤饼过滤和深层过滤:
①滤饼过滤通常浓度较高的悬浮液,其体积浓度常高于1%。如果在料浆中添加絮凝剂,一些低浓度的悬浮液也可采用滤饼过滤。
②深层过滤多从很稀的悬浮液中分离出微细固体颗粒,故通常用于液体的净化。在效率相近的情况下,深层过滤器的起始压力一般比表面过滤机高,且随着所收集的颗粒增多其压力降会逐渐增高。
6)过滤的目的:在于回收有价值的固相,或为获得有价值的液相;或两者兼而收之或两者均作为废物丢弃。
1、不可压缩滤饼的过滤过程
(1)不可压缩滤饼的过滤过程
不可压缩滤饼:过滤时,流过滤饼的液体通过表面的运量传给固体颗粒的一个曳应力,该力通过点接触的颗粒向前传递并沿流动方向逐渐积累。若滤饼结构在此累积的曳应力的作用下颗粒不相互错动,滤饼的孔隙度不产生变化,则称这种滤饼为不可压缩滤饼。
工业上可压缩滤饼的原因:①料浆中实际上很少存在的单个颗粒,而常存在着程度不同的聚团,聚团界面承受不了液体的曳应力而使滤饼变形;②-10μm颗粒表面几乎均有盐膜,盐膜在流体作用下会产生变形;③固体颗粒在凝聚剂或絮凝剂作用下形成的凝聚体或絮团仅具很小的抗剪切性能,在液体作用下极易产生形变。
I. 过滤中流体产生压降的原因是什么意思
用过滤介质把容器分隔为上、下腔即构成简单的过滤器。悬浮液加入上腔,在专压力作用下通过属过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质表面形成滤渣(或称滤饼)。过滤过程中过滤介质表面积存的滤渣层逐渐加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充满滤渣或过滤速度太小时,停止过滤,清除滤渣,使过滤介质再生,以完成一次过滤循环。液体通过滤渣层和过滤介质必须克服阻力,因此在过滤介质的两侧必须有压力差,这是实现过滤的推动力。增大压力差可以加速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易堵塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。中