過濾損失是指在過濾過程中所產(chǎn)生的材料以及能源損失。
過濾損失概述
過濾器 ΔP--阻力損失,Pa
λ--摩擦系數(shù),無因次
Re-雷諾數(shù),Re=(ω·dn)/u,無因次
ω-流體速度,m/s
ρ-流體密度,kg/m3
μ-動力粘度,kg/m·s
u-運(yùn)動粘度u=μ/ρ,m2/s
L-當(dāng)量直管段長度,m,類管件過濾器查閱下表"類管件過濾器公稱直徑與當(dāng)量直管段長度關(guān)系"
D-類管件過濾器內(nèi)徑,m
dn-當(dāng)量直徑m,類管件過濾器取管件內(nèi)徑"D",筒殼式過濾器取'4s/c'
S-液體流通面積,m2
C-液體濕周(濕潤周長),C=2X(筒體內(nèi)徑+筒體高度)m
ξ -入口阻力系數(shù),取1.1
ξ -出口阻力系數(shù),取0.5
類管件過濾器公稱直徑與當(dāng)量直管段長度關(guān)系
公稱直徑DN
50 80 100 150 200 當(dāng)量直管段長度L
(×103mm)
25∽30
18∽23
15∽20
22∽38
32∽40
公稱直徑DN
250 300 350 400 450 當(dāng)量直管段長度L
(×103mm)
27~43
58~65
48~85
60~95
62~98
公稱直徑DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
當(dāng)量直管段長度L (×103mm) | 25∽30 | 18∽23 | 15∽20 | 22∽38 | 32∽40 |
公稱直徑DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
當(dāng)量直管段長度L (×103mm) | 27~43 | 58~65 | 48~85 | 60~95 | 62~98 |
濾網(wǎng)總面積與有效面積率的乘積即為過濾面積(有效流通面積)。通常,考慮過濾面積按過濾器公稱通徑的20倍設(shè)計,已足夠滿足使用場合。除非在非常見的特殊環(huán)境使用,才予以特殊考慮。
孔目數(shù)(目數(shù)/英寸)的選擇,主要考慮需攔截的雜質(zhì)粒徑,依據(jù)介質(zhì)流程工藝要求而定。
過濾器
(1) 金屬材料溫度適用范圍
鑄鐵-10~200℃碳鋼-20~400℃低合金鋼-40~400℃ 不銹鋼-190~400℃
(2) 輔助密封材料溫度適用范圍
丁晴橡膠-30~100℃ 氟橡膠-30~150℃ 石棉板報≤300℃ 石墨金屬纏繞墊≤650℃
公稱壓力:按照過濾管路可能出現(xiàn)的最高壓力確定過濾器的壓力等級,也可通過技術(shù)協(xié)議要求,考慮進(jìn)出口管路的統(tǒng)一性,選擇與出口管路中最高壓力相匹配的壓力等級過濾器實(shí)際適用最高壓力與介質(zhì)濕度關(guān)系如下:
P --過濾器所能承受的最高工作壓力
Mpa
T--過濾器使用工作溫度(應(yīng)考慮裕度)
℃
ΔT--溫度偏差 ΔT=T-200
℃
K--強(qiáng)度減弱系數(shù)
Mpa/℃
K值按如下原則選取:
①工作溫度≤200℃時,
K=0;
②鑄鐵過濾器(200-300℃),
K=0-0.004;
③碳鋼過濾器(200-400℃),
K=0.0016-0.008;
④低合金鋼過濾器(200-400℃),
K=0.0006-0.006;
⑤不銹鋼過濾器(200-400℃),
K=0.00018-0.006;
★溫度較低時選上限,溫度較高時選下限
目前油脂行業(yè)用的最多的就是自動排渣濾油機(jī)、布袋式濾油機(jī)兩種,自動排渣濾油機(jī)在油脂生產(chǎn)的機(jī)榨毛油、精煉脫色都可以使用,代替了傳統(tǒng)的板式濾油機(jī),操作更方便,內(nèi)部采用特種不銹鋼復(fù)合型編織篩網(wǎng),無需再更換濾布...
比較常見的濾芯種類有: 一、PP濾芯 PP濾芯也叫做PP熔噴濾芯,熔噴過濾芯由聚丙烯超細(xì)纖維熱熔纏結(jié)制成, 纖維在空間隨機(jī)形成三維微孔結(jié)構(gòu),維孔孔徑沿濾液流向呈梯度分布,集表面、深層、精精過濾于一體,...
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過濾器阻力損失 Filter resistance loss ΔP--阻力損失, Pa ΔP-- Resistance loss ,Pa λ--摩擦系數(shù),無因次 λ--Friction coefficient , Dimensionless Re-雷諾數(shù), Re=(ω·dn)/u,無因次 Re-Reynolds number ,Re=(ω·dn)/u,Dimensionless ω-流體速度, m/s ω-Fluid velocity ,m/s ρ-流體密度, kg/m3 ρ-Fluid density ,kg/m 3 μ-動力粘度, kg/m·s μ-Dynamic viscosity ,kg/m· s u-運(yùn)動粘度 u=μ /ρ,m2/s u-movement viscosity u=μ/ρ,m2/s L-當(dāng)量直管段長度, m,類管件過濾器查閱下表“類管件過濾器公稱直徑與
預(yù)測水通過濾層所產(chǎn)生的水頭損失,是過濾水力學(xué)的一項(xiàng)最基本內(nèi)容,也是過濾理論的一個部分。不幸的是,由于缺乏濾層孔隙度在過濾過程中隨著時間以及高度變化的可靠理論,只能夠計算過濾剛開始,濾層處于清潔狀態(tài)下的水頭損失。下面為水頭損失公式的推導(dǎo),圖1表示出推導(dǎo)的有關(guān)因素 。
圖1表示推導(dǎo)水頭損失公式有關(guān)的水力學(xué)因素,具體條件是:面積為(1m2),濾層厚度為L(m),濾速為
如圖1中所示,
式中,
把水頭損失
在Re的表達(dá)式中,
方括號內(nèi)為
根據(jù)清潔砂粒的試驗(yàn)資料,按上面推導(dǎo)出的公式得計算結(jié)果,可以把阻力系數(shù)和雷諾數(shù)的對數(shù)坐標(biāo)圖繪出,如圖2所示。
經(jīng)過分析,如果把整個濾層L分成
對每一
現(xiàn)以下向流恒速普通快濾池為例,簡要分析濾池的水頭損失。假設(shè)在整個過濾周期內(nèi),濾池的水位和濾速都保持不變,那么如果測得濾池進(jìn)水、出水以及出水閥后的水頭,就能得出濾池各部位水頭損失的變化情況,如圖3所示 。
在過濾開始的
主要有:
①錨具變形和鋼筋內(nèi)縮引起的預(yù)應(yīng)力損失 ;
②預(yù)應(yīng)力鋼筋與孔道壁之間摩擦引起的預(yù)應(yīng)力損失;
③混凝土加熱養(yǎng)護(hù)時,受張拉的鋼筋與承受拉力的設(shè)備之間溫差引起的損失;
④鋼筋應(yīng)力松弛引起的預(yù)應(yīng)力損失;
⑤混凝土的收縮徐變引起的預(yù)應(yīng)力損失;
⑥用螺旋式預(yù)應(yīng)力鋼筋作配筋的 環(huán)形構(gòu)件由于混凝土的局部擠壓引起的預(yù)應(yīng)力損失。2100433B