沉降与过滤
【3-1】 密度为1030kg/m3、直径为的球形颗粒在150℃的热空气中降落。试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值。试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值。要重点掌握沉降和过滤这两种机械分离操作的原理、过程计算、典型设备的结构与特性。均相混合物(物系)。
沉降与过滤Tag内容描述:<p>1、第三章 沉降与过滤沉 降【3-1】 密度为1030kg/m3、直径为的球形颗粒在150的热空气中降落,求其沉降速度。解 150时,空气密度,黏度颗粒密度,直径假设为过渡区,沉降速度为验算 为过渡区【3-2】密度为2500kg/m3的玻璃球在20的水中和空气中以相同的速度沉降。试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值,假设沉降处于斯托克斯定律区。解 在斯托克斯区,沉降速度计算式为由此式得(下标w表示水,a表示空气)查得20时水与空气的密度及黏度分别为已知玻璃球的密度为,代入上式得【3-3】降尘室的长度为10m,宽为5m,其中用隔板分为20层,间距为10。</p><p>2、第三章 沉降与过滤沉 降【3-1】 密度为1030kg/m3、直径为的球形颗粒在150的热空气中降落,求其沉降速度。解 150时,空气密度,黏度颗粒密度,直径假设为过渡区,沉降速度为验算 为过渡区【3-2】密度为2500kg/m3的玻璃球在20的水中和空气中以相同的速度沉降。试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值,假设沉降处于斯托克斯定律区。解 在斯托克斯区,沉降速度计算式为由此式得(下标w表示水,a表示空气)查得20时水与空气的密度及黏度分别为已知玻璃球的密度为,代入上式得【3-3】降尘室的长度为10m,宽为5m,其中用隔板分为20层,间距为10。</p><p>3、第三章 沉降与过滤沉 降【3-1】 密度为1030kg/m3、直径为的球形颗粒在150的热空气中降落,求其沉降速度。解 150时,空气密度,黏度颗粒密度,直径假设为过渡区,沉降速度为验算 为过渡区【3-2】密度为2500kg/m3的玻璃球在20的水中和空气中以相同的速度沉降。试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值,假设沉降处于斯托克斯定律区。解 在斯托克斯区,沉降速度计算式为由此式得(下标w表示水,a表示空气)查得20时水与空气的密度及黏度分别为已知玻璃球的密度为,代入上式得【3-3】降尘室的长度为10m,宽为5m,其中用隔板分为20层,间距为10。</p><p>4、第三章 沉降与过滤(settling and filtration),一、重力沉降(略) 二、离心沉降 1、旋风分离器 (cyclone separator) 利用离心力作用净制 气体,可用于高温含尘 气体的分离。,入口,入口,出口,灰斗,旋风分离,三、过滤(filtration),一、悬浮液的过滤 1、过滤方式 深层过滤 悬浮液中颗粒很小,而且含量很少(颗粒体积1% ,悬浮液中颗粒沉积在过滤介质 的表面形成滤饼,而滤饼成为有效的过滤介质。 生产中大多采用滤饼过滤。,过滤示意图,滤饼过滤 cake filtration,悬浮液通过介质而颗粒沉积在过滤介质的表面形成滤饼。 当颗粒尺寸比过滤介。</p><p>5、第六章 过滤与沉降,中药制药工程原理与设备,eg.毛冬青干浸膏粉工艺流程,中药萃取液分离的前后,分离,分离方法: 过滤 ;沉降。,重点了解过滤的基本操作过程、典型的设备,了解过滤方程; 掌握重力沉降的基本原理、典型设备及应用; 了解离心沉降的工作原理;,过滤与沉降,均相物系 凡物系内部各处物料的性质均匀而不存在相界面的物系。,物系,非均相物系 凡物系内部有隔开两相的界面存在,而界面两侧的物料性质完全不同的物系。按照连续相的不同可分为气态非均相和液态非均相,概述,分离的目的,回收有用的物质 净化分散介质 环境保护和安全生。</p><p>6、第三章 沉降与过滤 沉 降 3 1 密度为1030kg m3 直径为的球形颗粒在150 的热空气中降落 求其沉降速度 解 150 时 空气密度 黏度 颗粒密度 直径 假设为过渡区 沉降速度为 验算 为过渡区 3 2 密度为2500kg m3的玻璃球在2。</p><p>7、化工原理教案 第三章 沉降与过滤 第 19 页 共 19 页 第三章 颗粒流体力学基础与机械分离 教学内容 8学时 1 流体与单个固体颗粒的相对运动 沉降速度 2 重力沉降 离心沉降原理与设备 3 过滤 过滤速率及其在恒压条件下。</p><p>8、1 掌握重力沉降的基本原理 掌握重力沉降的基本原理 典型设备及 典型设备及 应用 应用 了解过滤的基本操作过程 了解过滤的基本操作过程 典型的设 典型的设 备 熟练掌握恒压过滤的操作及计算备 熟练掌握恒压过滤的操作。</p><p>9、2020 3 15 1 第三章沉降与过滤 非均相物系分离 沉降 重力沉降 离心沉降 过滤 分散物质 分散相 处于分散状态的物质分散介质 连续相 处于连续状态的物质 分离的目的 回收分散物质 2 净化分散介质 第一节概述 2020 3 15 2 第二节重力沉降 一 重力沉降速度 一 球形颗粒的自由沉降 自由沉降 颗粒浓度低 分散好 沉降过程中互不碰撞 互不影响 颗粒下沉 2020 3 15 3 20。</p><p>10、非均相分离一、单选题 1颗粒的沉降速度不是指( )。B (A)等速运动段的颗粒降落的速度 (B)加速运动段任一时刻颗粒的降落速度 (C)加速运动段结束时颗粒的降落速度 (D)净重力(重力减去浮力)与流体阻力平衡时颗粒的降落速度 2自由沉降的意思是( )。D (A)颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可忽略不计 (B)颗粒开始的降落速度为零,没有附加一个。</p><p>11、第三章 沉降与过滤 本章学习目的 通过本章的学习,要重点掌握沉降和过滤这两种机械分离操作的原理、过程计算、典型设备的结构与特性,能够根据生产工艺要求,合理选择设备类型和尺寸。 本章应掌握的内容 a 沉降分离(包括重力沉降和离心沉降)的原理、过程计算、旋风分离器的选型。 b 过滤操作的原理、过滤基本方程式推导的思路,恒压过滤的计算、过滤常数的测定。 3.1 概述 混合物:均相混合物(物系。</p><p>12、了解不均匀混合物的分离,1,掌握重力沉降的基本原理,典型设备及应用了解旋风分离器的工作原理及其性能残奥表,重点了解熟悉过滤的基本操作过程,典型设备,熟练掌握恒压过滤的操作与校正计算,了解混合瓦斯气体的过滤方法及设备。 第三章非均相混合物的分离、非均相混合物的分离、2、非均相混合物的概念:相界面、混合物分类:固体非均相、气体非均相和液体非均相混合物的基本概念:分散相和连续相的目的:产品的获得、资源。</p><p>13、第三章 沉降与过滤,3.1 概述,均相物系:物系内部各处物料性质均匀而不存在相界面的混合物系。溶液以及各种气体的混合物都是均相物系,它们的分离方法将在后面章节讨论。 非均相物系:物系内部有明显的相界面存在而界面两侧物料的性质不同的混合物系。,一、均相物系和非均相物系,二、非均相物系的分类,1.按状态分 液态非均相物系:固、液、气分散在液相中。 悬浮液(液固物系):指液体中含有一部分固体颗粒 乳浊液。</p><p>14、2,目录(CONTENTS),概述,第一节重力沉降(Gravitational settling),第三节过滤 (Filtration),第二节离心沉降(Centrifugal settling),3,混合物,均相 混合物,非均相 混合物,溶液,混合气体,气态非均相,液态非均相,含尘气体,含雾气体,悬浮液,乳浊液,气泡液,1.混合物的分类,分散相 (dispersed phase),连续。</p>