КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Автоматический камерный с механическим зажимом плит фильтрпрес
Фильтры непрерывного действия. Фильтры периодического действия. Типовые конструкции Фильтрами периодического действия являются нутчфильтры, листовые фильтры, фильтрпрессы и патронные сгустители.
В фильтрах непрерывного действия одновременно проводятся операции: фильтрация, сушка, промывка, разгрузка и регенерация фильтровальной ткани. Эти операции проходят непрерывно и независимо одна от другой в каждой зоне фильтра, поэтому процесс работы фильтра протекает непрерывно. Фильтры непрерывного действия различают по форме фильтрующей перегородки и подразделяют на барабанные, дисковые и ленточные, и по рабочему давлению на аппараты, работающие под разряжением и под давлением. К недостаткам этих фильтров относятся их относительная сложность, высокая стоимость, необходимость установки вспомогательного оборудования и большой расход энергии главным образом на вакуум насосы и воздуходувки. Он предназначен для фильтрования тонкодисперсных суспензий, содержащих от 5 до 500 кг/м Автоматический фильтрпресс типа ФПАКМ (рисунок 14) состоит из набора горизонтально расположенных одна над другой фильтрующих рам 1, между которыми зигзагообразно протянута бесконечная лента фильтровальной ткани 2, приводимой в движение механизмом 10.Рамы располагаются с зазором между верхней упорной 5 и нижней нажимной 7 плитами и могут быть сжаты механизмом зажима 8. Усилие зажима воспринимают стойки 6. Уплотнение между плитами, и рамами осуществляется резиновой прокладкой. Для натяжения ленты предназначено устройство 4.
1 - фильтрующие рамы; 2 - фильтровальная ткань: 3 - ножки: 4 - затяжное устройство; 5 - упорная плита; 6•- стойка: 7 - нижняя нажимная плита: 8 - механизм зажима; 9 - камера регенерации; 10 - механизм передвижения ткани. Рисунок 14 - Автоматический фильтр-пресс ФПАКМ. Съем осадка при движении ленты выполняют ножи 3 по обе стороны фильтрпресса, после снятия осадка лента проходит камеру регенерации 9. Фильтрующая рама состоит из двух частей - нижней со спиралями и отверстием для отвода фильтра и верхней, которая служит камерой для суспензии и осадка. Рамы имеют бобышки, образующие при их сжатии коллектор подачи и коллектор отвода. Между верхней и нижней частями фильтровальной рамы установлена резиновая диафрагма, которая вытесняет жидкую фазу и спрессовывает осадок. Цикл работы фильтра включает стадии фильтрации промывки и отжима или просушки и выгрузки осадка. При сжатых рамах суспензия под давлением поступает в пространство над фильтровальной тканью. Жидкая фаза проходит фильтровальную ткань, твердая фаза задерживается, образуя слои осадка. При достижении нужной толщины стоя осадка подачу суспензии прекращают и оставшуюся в полости рамы суспензию вытесняют резиновой диафрагмой, подавая к ней под давлением воду. В случае необходимости осадок промывают и затем прессуют диафрагмой или продувают сжатым газом. После этого плиты разжимаются, включается механизм передвижения ткани и осадок удаляется. Управление фильтр прессом автоматическое.
1 - коллектор: 2 - фильтровальная ткан: 3 - нижняя плита; 4 - верхняя плита: 5 -диафрагма: 6 - спирали: 7 - коллектор подачи; 8,9,10 - блоки клапанов соответственно подачи, отвезла и сброса: 11 - клапаны коллектора давления. Рисунок 15 - Конструкция и схема работа блока фильтрующих плит. Листовые (пластинчатые) фильтры представляют собой резервуар, в котором размещают фильтрующие элементы - листы, состоящие из рамки с натянутой на нее тканью, суспензия подается под давлением в резервуар, а фильтрат выводится по трубкам из внутренней полости каждого элемента. Осадок отжимается от фильтрующей поверхности элементов воздухом или паром, и поверхность очищают в ручную либо, если это доступно по технологическим условиям, осадок вымывают другой жидкостью, не открывая фильтра. Листовые фильтры различают по форме и расположению резервуара и фильтрующих элементов. На рисунке 16 показан распространенный листовой горизонтальный фильтр-пресс с круглыми элементами. Эти фильтр прессы применяют в процессах очистки масел. Цилиндрический корпус состоит из двух частей 1 и 2. Нижняя половина закреплена на оси 3 и прижимается к верхней откидными болтами 4. Герметичное прижатие осуществляет эксцентриковый вал 5, поворотом которого одновременно подтягивают все откидные болты. Вал приводится во вращение через цилиндрическую передачу. Для подъема и опускания нижней половины корпуса предусмотрено специальное гидравлическое устройство.
1,2 - части корпуса; 3 - ось; 4 - откидные болты; 5 - эксцентриковый вал; 6 - штуцер ввода суспензии; 7 - распределительная решетка; 8 - фильтрующий элемент; 9 - коллектор. Рисунок 16 - Листовой фильтр. Фильтрующий элемент представляет собой металлическую рамку, на которую натянута каркасная четка. Поверх каркасной сетки уложены один или несколько слоев более мелкой сетки, затем фильтрующая ткань, закрепленная шнуром. Суспензия поступает в резервуар через штуцер 6 под распределительную решетку 7. Фильтрат выводят от каждого элемента 8 через стеклянную трубку 9 и общий коллектор 10. Стеклянная трубка позволяет контролировать работу элемента. Трубку устанавливают между двумя кранами, при помощи которых элемент отключают в случае его неудовлетворительной работы. Барабанные фильтры. Наиболее широкое в химической промышленности распространение получили барабанные фильтры, работающие под разрежением (барабанные вакуум-фильтры). По конструкции эти фильтры подразделяют на аппараты с внешней фильтрующей поверхностью и внутренней. Чередование операций в барабанных фильтрах происходит с помощью распределительной головки или специальных клапанов. Внутри барабана расположена система распределительных труб, связывающих поверхность обечайки барабана с вращающимся диском, который приварен к торцу правой цапфы (рисунок 17). Барабан опирается двумя цапфами на подшипники скольжения, установленные вне корпуса фильтра. В местах выхода цапф из корпуса предусмотрены сальниковые уплотнения. Левая цапфа оканчивается червячным колесом привода барабана. На правой цапфе установлена распределительная головка барабана.
1 - барабан; 2 - нижнее полукорыто; 3 - крышка; 4 - распределительная головка; 5 - система распределительных труб; 6 - устройство для промывки осадка; 7 - привод барабана. Рисунок 17. - Барабанный вакуум-фильтр. В верхней части корпуса над барабаном расположен ряд труб, по которым к поверхности барабана подастся растворитель для промывки осадка. На образующей барабана установлен нож для съема осадка, который попадает затем в шнек и выводится через штуцер. Часть нижней поверхности барабана погружена в суспензию. В барабане имеется несколько рабочих зон: фильтрации, промывки осадка растворителем, просушки, просушки, отдувки и съема осадка.При помощи распределительной головки фильтра (рисунок 18) с поверхности барабана отводят фильтат и растворитель (промывочную жидкость) а также инертный газ для отдувки осадка.
Рисунок 18 - Схема устройства распределительной головки. В головке имеются прикрепленные к барабану подвижный диск 1 и неподвижный диск 2. Отверстия в подвижном диске сообщаются с камерами барабана, а отверстия в неподвижном диске - с соответствующими трубопроводами. Стандартные барабанные вакуум-фильтры с поверхностью фильтрации от 1 до 40 м Дисковые фильтры. Эти аппараты имеют более развитую фильтрующую поверхность, чем барабанные. Поверхность фильтрации стандартных фильтров (рисунок 19а) от 1 до 85 м Тарельчатый фильтр. Для фильтрации суспензий, осадок которых состоит из тяжелых и крупнозернистых материалов и его необходимо тщательно промывать, применяю тарельчатый фильтр, или планфильтр (рисунок 19б). Суспензия поступает на горизонтальный диск с низкими бортами, обтянутый фильтрующей тканью. Осадок удаляется ножами после полного оборота диска, фильтрат проходит через ткань, попадает в ячейки диска, а оттуда удаляется через каналы в вертикальном валу. Некоторые план фильтры имеют опрокидывающие секторы, что позволяет лучше очищать ткань. Достоинства планфильтров: ускорение процесса фильтрации, благодаря совпадению направления давления суспензии с направлением естественного осаждения частиц твердой фазы, удобство промывки, возможность фильтрации суспензии с неоднородными по величине частицами. Недостатками этого аппарата являются громоздкость установки малая фильтрующая поверхность, затруднение съема осадка и регенерации ткани.
Ленточный вакуумфильтр. На длинном столе закреплены открытые сверху вакуум-камеры 3, имеющие в нижней части патрубки для соединения с коллекторами фильтрата 8 или промывающей жидкости 10. К верхней части вакуум-камер прижимается бесконечная резиновая лента 4 с бортами, натянутая на приводной барабан 1 и натяжной барабан 6. Фильтрующая ткань 9 в виде полотна прижимается к резиновой ленте при натяжении ее роликами 7. Суспензия подается на ленту из лотка 5. При прохождении ленты с суспензией над вакуум-камерами происходит фильтрование и отложение на ткани осадка. Промывающая жидкость подается через форсунки 2. На приводном барабане фильтрующая ткань отделяется от резиновой ленты и огибает валик 11, притом осадок отделяется от ткани и падает в бункер 12. При прохождении между роликами 7 ткань просушивается и очищается. Ленточные фильтры изготовляют с шириной ленты 0,5- 1,0 м и площадью фильтрации 3,2 - 4,3 м Усовершенствованной моделью является непрерывно действующий ленточный фильтр, работающий под давлением, однако, он может работать только над незначительным давлением, так как корпус выполнен с плоскими стенками.В ленточных капиллярных фильтрах жидкая фаза суспензии всасывается капиллярами войлочной ленты, а твердая фата остается на ленте. Промытый осадок обезвоживается такими же лентами. Эти фильтры применяют для фильтрации суспензий с небольшим содержанием жидкой фазы.Достоинства этих фильтров: простота конструкции, отсутствие вспомогательных устройств для создания разрежения или давления, довольно значительная производительность.
1 - приводной барабан; 2 - форсунки; 3 - вакуум-камеры; 4 - бесконечная резиновая лента: 5 - лоток для подачи суспензии; 6 - натяжной барабан; 7 - натяжные ролики: 8 - коллектор фильтрата; 9 - фильтрующая ткань: 10 - коллектор промывающей жидкости; 11 - валик для съема осадка; 12-бункер для осадка. Рисунок 20 - Схема ленточного вакуум-фильтра. Фильтры периодического действия (фильтр-прессы) Цикл фильтрования состоит из следующих операций: подготовки фильтрата, фильтрование, промывка осадка, выгрузка осадка.Производительность фильтра зависит главным образом от толщины осадка и возрастает при ее уменьшении. В связи с этим необходимо чаще удалять осадок, чтобы его толщина не возрастала. Однако, частое удаление осадка связано с частым повторением циклов работы и ростом вспомогательного времени, поэтому следует установить оптимальную производительность цикла фильтрования, когда обеспечивается максимальная производительность. Последнюю можно найти если найти максимум выражающей ее функции.Не приводя детального вывода, выражение для максимальной производительности для поверхности фильтра в 1 м
где
В этих выражениях Минимальная продолжительность цикла работы фильтра:
при этом время фильтрации время промывки Полная максимальная производительность фильтра:
Здесь площадь фильтрования:
При этом объем фильтра: и толщина осадка: В этих формулах не учтена стоимость операций. Для определения оптимального режима работы фильтра находят минимум функции, выражающей зависимость затрат на работу фильтра от стоимости отдельных опёраций. Затраты на работу установки, включающей
где Затраты на проведение одного цикла работы фильтра:
где После подстановки выражения (3.19) в уравнение (3.18) его диференцируют и приравнивают производную к нулю. Тогда получают:
откуда вспомогательное время Оптимальная толщина слоя, а следовательно и оптимальная толщина плиты
Оптимальная продолжительность цикла работы фильтра: При этом время фильтрации время промывки Оптимальная производительность фильтра:
Оптимальное число фильтров для получения фильтрата в количестве
Минимальные затраты на работу одного фильтр-пресса за цикл:
Минимальные затраты на работу нескольких фильтров:
Затраты при максимальной производительности фильтра:
Минимальное число фильтр-прессов:
Если
Учитывая, что стоимость фильтрации и промывки для автоматического фильтр-пресса ПФАКМ равна стоимости вспомогательных операций, указанный фильтр следует рассчитывать по формулам для максимальной производительности, минимальных толщин осадка и объема фильтрата за минимальный цикл фильтрования (2.7 - 2.9). Необходимо также учитывать, это максимально возможная толщина осадка не должна превышать 35 мм, а вспомогательное время составляет 1-2 мин. Фильтры непрерывного действия Барабанный фильтр ячейкового типа. При расчете должны быть заданы следующие величины: Уменьшение толщины слоя осадка ускоряет процесс фильтрации. Однако, уменьшение толщины слоя осадка на фильтре ограничено возможностью удовлетворительного съема его с фильтрующей поверхности, поэтому наименьшими значениями допускаемой толщины слоя осадка для барабанных фильтров являются: при прочном маловажном осадке - 4 мм, при непрочном, влажном, слегка мажущемся осадке - 6 мм при слабом, липком осадке - 10 мм. Для дисковых фильтров этим величинам соответствуют значения 6,8 и 12 мм. Вначале определяю т вспомогательные величины: объемную массу влажного осадка перед просушкой Необходимая производительность фильтра по фильтрату:
по воздушно-сухому осадку:
где Среднее удельное сопротивление осадка и фильтрующей перегородки определяют при заданном давлении фильтрации. Параметры уравнения фильтрации для единицы площади фильтра:
Время фильтрации:
Время промывки можно определить следующим образом. Зная на основании экспериментов количество
Определение скорости промывки аналогично определению скорости фильтрации:
откуда время промывки:
Заменив
и учитывая, что
где
При подаче воды форсунками время промывки надо увеличить, так как для предупреждения размывания осадка приходится покрывать водяными струями большую поверхность, чем зона промывки. Увеличение времени на промывку через отношение v действительно орошаемой форсунками площади
Время подсушки, съема осадка и пребывания его в мертвых зонах:
где Эти величины могут быть заданы или выбраны по конструктивным соображениям. Общая продолжительность рабочего цикла или время, затрачиваемое на один оборот барабана:
При определении времени просушки осадка необходимо учесть, что обычно угол
Рисунок 21. - Расчетная схема барабанного вакуум-фильтра. Угол (
Тогда время просушки осадка:
Полная поверхность фильтра:
Частота вращения барабана в минуту:
Углы секторов фильтра: зоны фильтрации
зоны промывки
зоны просушки
мертвых зон (ниже уровня жидкости)
В выражениях (49)-(51) Глубина погружения барабана в суспензию:
где Выбор вспомогательного оборудования. Для выбора вакуум насосов необходимо знать зависимость количества воздуха
где Для определения сечения трубопроводов можно принимать следующие скорости: для жидкостей -0,5 м/с, для мокровоздушной смеси- 4м/с. Полезный объем ванны для фильтров:
где
здесь
Расчет мощности привода фильтра. Мощность привода барабанного вакуум-фильтра затрачивается на преодоление следующих моментов сопротивлений. 1. Момент сопротивления
где
здесь Для барабанного фильтра:
где
2. Момент сопротивления Для барабанного фильтра:
где Усилие срезания осадка:
где Тогда:
3. Момент сопротивления По некоторым опытным ориентировочно можно принимать:
4. Момент сопротивления где Площадь поверхности трения:
здесь Радиус трения:
5. Момент сопротивления
где Полная мощность
Вопросы для повторения
ГЛАВА 4. СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Целью процесса сушки является улучшение качественных показателей материала (снижение его объемной массы, повышение прочности) и, в связи с этим, увеличение возможностей его использования. В химической промышленности, где технологические процессы протекают в основном в жидкой фазе, конечные продукты имеют вид либо паст, либо зерен, крошки, пыли. Это обусловливает выбор соответствующих методов сушки. Наиболее широко распространены в химической технологии конвективный и контактный методы сушки. При конвективной сушке тепло передается от теплоносителя к поверхности высушиваемого материала. В качестве теплоносителей используют воздух, инертные газы, дымовые газы. При контактной сушке тепло высушиваемому материалу передается через обогреваемую перегородку, соприкасающуюся с материалом. Несколько реже применяют радиационную сушку (инфракрасными лучами) и сушку электрическим током (высокой или промышленной частоты). Методы сушки сублимацией со сбросом давления находят ограниченное применение в химической промышленности.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3046; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |