过滤

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过滤实验

过滤常数测定实验

(一)实验目的

1、了解板框过滤机的构造、流程和操作方法; 2、测定某一压强下,过滤方程式中过滤常数K,qe,?e 3.测定洗涤速率与过滤终了速率的关系; 4.计算滤浆浓度。

(二)实验原理

将滤渣的阻力和过滤介质的阻力均包括在内,恒压过滤方程式为:

(V?Ve)2?KA2(???e)

式中:V——s时间内的滤液体积,m3;

(4-17)

Ve——过滤介质的当量滤液体积,m3;

K ——过滤常数,m2/s; A ——过滤面积,m2;

θ ——得到滤液量V所需过滤时间s;

θe——相当于得到滤液量Ve所需要的过滤时间,s; 式4-17又可写为:

(q?qe)2?K(???e) (4-18)

式中:q?V过滤时间为θ时,单位过滤面积的滤液量,m3/ m2; Aqe?Ve单位过滤面积上的当量滤液量,m3/ m2; A将式4-18微分,可得:

d?22?q?qe (4-19) dqKK上式为一直线方程,以

2d?对q在普通坐标纸上标绘可得到一直线,其斜率为,截

Kdq距为

2??d?d?qe。但是难以测定,故实用上可用代替。即: Kdqdq?q??22?q?qe (4-20) ?qKK1、过滤常数K、qe、θe

由上可知,我们只需在某一恒压下过滤,测得一系列的??、?q值,然后在普通坐标

纸上以??/?q为纵坐标,以q为横坐标,作图即可得到一直线,其直线斜率为2/K,截距为

2qe。故可求出K、qe,再拟q=0、θ=0代入式(2)即可求出?e。 K?dV?2、最终过滤速率??的计算:

d???终由(4-1)式

dVKA2KA (4-21) ??d?2(V?Ve)2(q?qe)(dVKA )终?d?2(qF??e)qF——最终滤液量

3、洗涤速率(

dV)洗的计算: d?(

VdV)洗=W (4-22) d??W式中:VW——洗液量[m3]; ?W——洗涤时间[S]。 4、滤浆浓度的计算:

取样器内径为24mm,滤渣厚为20mm。

求出取样体积,并称其湿重。烘干后再称量,即可算出滤浆的浓度。

干滤渣总重量滤浆浓度??100%

滤液总重量?湿滤渣总重量(三)实验装置及流程

整个实验装置由配浆槽、贮浆罐、洗水罐、板框过滤机及量桶和部分组成。 1、配浆槽:

作用:(1)配制悬浮液(MgCO3);

(2)收集实验完毕后留在贮浆罐内的剩余悬浮液。 2、贮浆罐:

容积73升,装有宽300mm,高40mm平浆式搅拌器,以保证悬浮液浓度的均匀,防止沉淀。

3、洗水罐:

容积10升,贮存自来水,做滤渣的水洗之用。 4、板框过滤机:

为本实验设备的核心部分,有固定头,可动头(都是一钮板),此外,有一钮板一块,三钮板二块,二钮滤框四块(见图4-15)。

板、框的四个角端均开有φ19mm的孔,板框装合后即构成滤浆和滤液或洗水的流通孔道,框的两侧复以滤布,围成了容纳滤浆及滤渣的空间,滤板面上有凹凸纹路,凸者起支撑滤布作用,凹者形成滤液或洗水的通道,一钮为非洗涤板,三钮为洗涤板,右外侧匀有标志。洗涤板的特点是左下角的孔有小通道,与板面两侧相通,洗水可由此进入。

过滤时,悬浮液在指定的压强下经滤浆通道(右下方)由滤框角端的暗孔进入框内,滤液分别穿过两侧滤布,再沿邻板面流至滤液出口(上方两孔道)排出,滤渣则被截留在框内。

图4-15 板框结构图

洗涤时,将洗水由洗水罐压入通道(左下方),经洗涤板角端暗孔进入板面与滤布之间,此时应关闭固定头左上方的滤液出口阀,洗水便在一定压强差推动下,穿过一层滤布及整个滤框厚度的滤渣,然后再经另一层滤布,最后由非洗涤板的右上方出口排出。

5、计量筒。 6、空压机 流程示意图如下:

图4-16 板框过滤流程

1.配浆槽 2.贮浆罐 3.减速器 4.洗水罐 5.板框过滤机 6.计量筒 7.安全阀

(四)实验方法

1、配制3~5%MgCO3,悬浮液,由配浆槽注入贮浆罐,之后关闭进浆阀,启动搅拌器,使悬浮液保持均匀。

2、按板、框钮数以1—2—3—2—1?的顺序排列,把滤布用水湿透,将其复以板框的两侧。

3、启动压缩机,关闭过滤机固定头左下方的洗水阀,打开其上方的两个滤液出口阀,然后在恒压下打开其右下方滤浆入口旋塞,开始过滤,测取有关数据,待滤渣充满全部滤框时(此时流量很小,但仍呈线状流出),关闭旋塞,停止过滤。

4、测定洗涤速率;将水充满洗水罐,关闭进水阀,打开接洗水罐的压缩空气进口阀,使压缩空气进入洗水罐,维持洗涤压强与过滤压强一致,关闭过滤机固定头左上方的出口阀,打开其左下方的洗水进入阀,洗水穿过滤渣层后流入计量筒,测取有关数据。

实验结束后,停止搅拌器,立即用压缩空气将贮浆罐内剩余悬浮液压回配浆槽内,停止压缩机,洗涤设备。

(五)有关记录表格及数据处理要求

1、数据记录:

过 序号 1 2 3 滤液量 ∑V(l) 过渡时间 ∑θ(s) ΔV(t) ?? (S) ??/ΔV V

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