卧螺机分离效果的调节一.ppt

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卧螺机分离效果的调节一

? Alfa Laval Slide * Centripetal pump ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval * ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval ? Alfa Laval 卧螺离心机 ? Alfa Laval Slide * ? Alfa Laval Slide * V d g d ( - ) Stokes′ 定律 18 2 V = g g p l = 重力沉降速度 (m/s) = 颗粒直径 (m) = 颗粒密度 (kg/m3) = 液体密度 (kg/m3) = 液体黏度 (kg/ms) = 重力加速度 (m/s2) g p l 根据密度不同形成的沉降分离 ? Alfa Laval Slide * Q = V A g ? Q = 物料通过量, m3/s vg = 重力沉降速度, m/s A = 沉降面积,(l ? w), m2 分离效果 100 50 0 Q Throughput capacity directly proportional to settling area and velocity 入口 Q W I 出口 连续的重力分离 ? Alfa Laval Slide * 排水口 清水面 固相排出 进料系统 固相压缩 液面深度 基本原理 相当于一个澄清器 ? Alfa Laval Slide * 离心机内部结构 卧螺机的工作部分是一个内装 螺旋输送器的转鼓,这个转鼓可看 作是个一端为圆锥形的沉降槽。当高 速旋转时,转鼓内产生大于重力加 速度千倍以上的离心力,悬浮液便 在这个离心力场中实现液固分离。 密度小的液体形成同心内层, 经过可调节的堰板连续地从转鼓大端排出。 密度较大的颗粒则迅速沉降至转鼓内壁上,被螺旋输送器从锥形端连续推出至转鼓外。 行星差动齿轮箱是产生和调节差速的关键部件。差速与一定单位时间的固体排出量成正比。 正常情况下,如图所示,在转鼓内越靠近小端出口液体越少;越靠近大端出口固体越少。 絮凝液 ? Alfa Laval Slide * V d g d ( - ) Stokes′ 定律 18 2 V = g g p l = 重力沉降速度 (m/s) = 颗粒直径 (m) = 颗粒密度 (kg/m3) = 液体密度 (kg/m3) = 液体黏度 (kg/ms) = 重力加速度 (m/s2) g p l 根据密度不同形成的沉降分离 n = revs/min 离心力 R = 转鼓半径, cm. 离心力 = R ?2 = 转鼓角速度, 弧度 / 秒. = ? 2 ??? n 60 ? Alfa Laval Slide * G-Force 用离心加速度代替。 G-force 定义为与地心引力相当的离心力 G = R·??2 g ? =转鼓角速度, 弧度 / 秒. = 2 ??? n 60 n = revs/min R = radius of bowl, cm. ‘g’ = 9,81 m/sec2 ? Alfa Laval Slide * 卧式离心机的分离效果 与以下因素有关 颗粒尺寸, 黏度及进料量 分离效果 颗粒尺寸 分离效果 黏度 分离效果 进料量 d ( - ) 18 2 V = g r?2 p l ? Alfa Laval Slide * 卧式离心机的分离效果 与以下因素有关 转鼓的转速 ( 相对于分离 因素-G ) 转鼓速度与回收率 固体回收率 低 高 转鼓速度 % DS 固体相干度 低 高 转鼓速度 转鼓速度与固体干度 % DS ? Alfa Laval Slide * 转鼓的堰板高度 ( 液位高度 r ) 固体回收率

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