《沉降与过滤》课件.pptxVIP

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沉降与过滤了解沉降与过滤的基本原理和应用,探讨其在工业生产和环境处理中的重要性。通过学习这一内容,可以帮助我们更好地理解固液分离的机制,并应用于实际生活中。acbyarianafogarcristal

绪论1定义沉降是指悬浮在流体中的固体颗粒在重力作用下向下移动的过程。过滤则是利用滤料对悬浮在流体中的固体颗粒进行分离的方法。2应用沉降和过滤在工业生产中广泛应用,如污水处理、矿物分离、化学反应控制等。是重要的分离和提取工艺。3学习目标本课程将介绍沉降和过滤的基本理论、常用设备以及在实际工艺中的应用,帮助学生掌握相关知识和技能。

1.1沉降与过滤的定义沉降沉降是指固体颗粒在液体或气体中由于重力作用而下沉的过程。它是固液分离的一种常用方法。过滤过滤是指利用滤料截留固体颗粒,使液体通过而实现固液分离的过程。它广泛应用于工业生产和生活中。定义沉降和过滤是工业生产中常见的两种固液分离技术,它们通过利用重力、离心力或压力差等驱动力,实现固体和液体的分离。

1.2沉降与过滤在工业中的应用1化学工业化学反应生产的沉淀物或晶体需要通过沉降和过滤分离。2冶金与矿业从矿石中提取有价金属需要通过沉降和过滤分离杂质。3食品工业果汁、蛋白质等食品生产过程中需要沉降和过滤分离。沉降和过滤是工业生产中广泛应用的分离技术。从化工、冶金到食品等诸多行业都需要利用这些方法来分离、纯化目标产品。通过合理设计沉降和过滤工艺,可以提高产品质量、降低成本,在工业生产中发挥重要作用。

1.3本课程的学习目标1了解沉降与过滤的定义2掌握沉降与过滤的基本理论3熟悉常见的沉降和过滤设备4学会应用沉降和过滤技术解决实际问题通过学习本课程,学生将全面了解沉降与过滤的基本概念,掌握相关的理论知识,熟悉常见的设备及其适用情况,能够灵活应用这些原理和技术解决实际生产中的分离问题。同时,还将培养学生的分析问题和解决问题的能力。

沉降理论1牛顿沉降定律2斯托克斯沉降定律3悬浮粒子的沉降行为沉降理论是描述悬浮颗粒在液体中的沉降运动规律的基础。牛顿沉降定律概述了单个颗粒的垂直下沉过程;斯托克斯沉降定律进一步推导了微小颗粒的沉降速度;而悬浮粒子的整体沉降行为则更加复杂,需要考虑颗粒之间的相互作用力。这些理论为工业中的分离、过滤等过程提供了重要的理论依据。

牛顿沉降定律1物体加速沉降根据牛顿第二定律,悬浮于流体中的固体颗粒在重力作用下会产生加速向下运动。2阻力平衡加速度当粒子下沉速度足够大时,粒子受到的向上浮力和向下重力将达到平衡,此时粒子将以恒定速度下沉。3沉降速度预测牛顿沉降定律可用于预测颗粒在流体中的沉降速度,是沉降分离过程设计的基础。

斯托克斯沉降定律定义斯托克斯沉降定律描述了单个球形粒子在粘滞流体中的沉降速度。前提该定律适用于粒子直径小、雷诺数较低的情况。条件粒子和流体密度差较小、粒子尺寸较小、流体粘度较大。公式沉降速度=(粒子密度-流体密度)×粒子半径^2×重力加速度/(18×流体粘度)

悬浮粒子的沉降行为1粒子密度粒子密度决定其沉降速度2流体性质流体黏度和密度影响沉降行为3颗粒大小颗粒尺寸决定受到的阻力悬浮在流体中的粒子会根据自身密度、流体性质以及颗粒大小等因素发生沉降。密度较高的颗粒会更快沉降,而流体黏度和密度也会影响沉降速度。同时,颗粒尺寸越大受到的阻力也越大,沉降速度越慢。这些因素共同决定了悬浮粒子的沉降行为。

3.沉降分类1自由沉降粒子自由下落2阻碍沉降粒子相互干扰3压缩沉降固体粒子形成压实结构沉降过程可以分为三大类:自由沉降、阻碍沉降和压缩沉降。自由沉降是指单个粒子不受其他粒子影响而自由下落;阻碍沉降是指粒子相互之间产生干扰,造成沉降速度下降;压缩沉降则是固体颗粒在沉降过程中形成压实结构。这三种沉降方式涉及不同的机理和计算方法。

自由沉降定义自由沉降指悬浮粒子在重力作用下以恒定速度下沉的过程,不受其他外力干扰。影响因素粒子密度、大小、形状以及流体粘度等因素会影响自由沉降速度。速度计算可以用斯托克斯定律计算悬浮粒子的自由沉降速度。

阻碍沉降1定义阻碍沉降是指当悬浮物的浓度较高时,单个颗粒的沉降受到其他颗粒的干扰和阻碍。这种情况下,颗粒的下沉速度会降低。2成因高浓度悬浮物会增加颗粒之间的相互作用,产生拖曳力和阻力,抑制单个粒子的自由沉降。3影响因素影响阻碍沉降的因素包括悬浮物的浓度、粒子大小和形态等。随着浓度的增加,阻碍效应会更加明显。

3.3压缩沉降1滤饼压缩滤饼在下层压力增加下会被压缩2滤饼结构压实压力导致滤饼结构发生改变,颗粒间距缩小3含水量降低压力挤出滤饼内部的水分在压缩沉降过程中,沉降物料的体积会因受压而不断减小。随着压力的增加,滤饼内部的空隙逐渐被挤压,水分被挤出,使得滤饼的结构变得更加致密。这种压缩过程会导致沉淀物的含水量下降,从

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