过滤器有效过滤面积

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H14的基本参数

H14的基本参数

欧普尼尔工贸有限公司高效过滤器B(H14)的基本参数
过滤器技术参数:NRJ802C/902C产品的H14过滤器(EN779-1993)技术参数名称技术参数备注额定流量1000立方米/小时
额定面速度 1.5米/秒
最大流量1400立方米/小时
初始阻力<200pa
平均效率>99.997%
初始最低效率≥95%
外形尺寸500X90mm
过滤器厚15mm
过滤面积0.24m2HEPA有500mm长,期中86褶,每褶30mm长。

抗湿性100%
热稳定性(连续曝露)≤70℃
HEPA Filter(high efficiency particulate air Filter),
中文意思为高效空气过滤器,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。

它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的微粒去除效率可达到99.7%以上,空气中普通的灰尘颗粒大小在0.3微米至2.4微米左右。

是烟雾(抽烟产生的烟雾颗粒直径为0.5微米)、灰尘(灰尘颗粒大小在2.4微米左右)以及细菌(大部分的有害细菌颗粒在0.3微米左右)等污染物最有效的过滤媒介。

过滤器选型计算

过滤器选型计算
篮式粗过滤器选型计算粗过滤器工艺计算1.总则本工艺计算依据石油化工管道、泵用过滤器标准计算,参考标准SH/T3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》、HG-T21637-1991《化工管道过滤器》。本计算仅适用于过滤器内过滤面积及起始压降计算,过滤器壳体执行GB150标准,不在本计算内。2.过滤面积计算依据SH/T3411-1999标准,其规定的有效过滤面积定义为:过滤器内支撑结构开孔总面积减去开孔处滤网占据面积的净面积。因此计算有效过滤面积时考虑支撑结构的有效面积以及滤网的有效面积。根据标准要求,永久性过滤器的有效过滤面积与管道截面积之比不小于1.5。本项目的过滤器按照临时过滤器要求,有效过滤面积与管道截面积之比取不小于3.0。2.1管道截面积计算S1:本项目过滤器进出口管道工程直径DN200,S1=(0.2/2)2×3.14=0.0314m22.2过滤器有效过滤面积计算S2:按照标准要求面积比取3,即S2/S1=3,即S2=S1×3=0.0314×3=0.0942m22.3过滤器过滤网面积计算按照项目要求,过滤网要求0.8mm,表面积0.45m2。本过滤器选择蓝式滤芯的表面积为0.56m2,滤篮支撑结构开孔率取50%,滤网选24目(可拦截0.785mm以上颗粒),其有效开孔率为56%。因此本项目所选过滤器滤篮的有效过滤面积为S=0.56×0.5×0.56=0.157m2,有效过滤面大于2.2计算结果0.0942m2,因此在过滤面积上满足要求。3.起始压降计算压降计算按照标准所提供的参考公式计算,其中涉及到的物理量有雷诺数、当量长度、流体密度、黏度等。计算公式:符号说明:Δp——压力降(Pa)λ——摩擦系数(无因次)L——当量直管段长度(mm)D——管道内径(mm)Re——雷诺数ω——流体线速度(m/s)μ——流体粘度(cP)ρ——流体密度(kg/m3)本项目所给定的参数进行计算如下:ω=(120644/780)/0.0314/3600=1.37m/sRe=780×200×1.37/0.45=474933λ=64/Re=64/474933=0.00014当量长度L取55×103(当量长度根据标准取)因此Δp=0.00014×(780/2)×(1.37)2×(55×103/200)=28Pa因此过滤器其起始压差为28Pa。由于正常操作过程中,过滤器的压降受很多因素影响,包括流体中固体颗粒的含量等,因此无法计算过滤器压降与运行时间关系。建议更换清洗滤篮时的压降取0.1~0.2MPa,过滤器滤篮强度设计满足工艺要求的0.4MPa。

完整版)药剂学试题(简答题)及答案

完整版)药剂学试题(简答题)及答案

完整版)药剂学试题(简答题)及答案1.使用Noyes-Whitney方程来提高固体药物制剂的溶出度。

该方程描述了药物在溶液中的溶解过程,包括从固体表面溶解形成饱和层,然后通过扩散和对流进入溶液主体。

可以通过增加固体表面积、提高温度、增加溶出介质的体积、增加扩散系数和减小扩散层的厚度等方法来提高药物的溶出度。

2.片剂的辅料主要包括稀释剂和吸收剂、润湿剂和粘合剂、崩解剂和润滑剂。

稀释剂用于增加片剂的重量和体积,吸收剂用于吸收液体成分。

润湿剂用于促进原料的粘性,粘合剂用于使物料聚结成颗粒或压缩成型。

崩解剂用于促进片剂在胃肠液中快速崩解成细小粒子,润滑剂用于减少颗粒之间的摩擦力和黏附性。

3.对于缓、控释制剂(一天给药2次),至少需要测三个取样点来测试体外释放度。

第一个取样点通常在0.5~2小时之间,控制释放量在30%以下,主要考察制剂是否存在突释现象。

第二个取样点在4~6小时之间,释放量控制在约50%左右。

第三个取样点在7~10小时之间,释放量控制在75%以上,说明药物已经基本释放完毕。

4.根据Stokes定律,可以采取多种措施来提高混悬液的稳定性。

这个定律描述了粒子在分散介质中的沉降速度与粒子的大小、密度和分散介质的粘度有关。

为了提高混悬液的稳定性,可以采取以下方法:减小粒度并加入助悬剂、使微粒带电并水化、进行絮凝和反絮凝、进行结晶增长和转型、降低分散相的浓度和温度等。

答:单凝聚法制备微囊的原理是将药物和聚合物混合后,在油相中形成微小液滴,再通过单一凝聚剂的作用使其凝聚成固体微囊。

例如,将药物和聚乙烯醇混合后,加入油相中形成液滴,再加入单一凝聚剂如硬脂酸钠,使其凝聚成固体微囊。

酊剂(medicinal tincture)则是指药材用酒精提取制成的液体制剂,溶剂为酒精。

制法与酒剂相似,但浓度较高,一般用于口服。

酊剂中药物的浓度一般在10%~20%,而酒剂中药物的浓度一般在1%~5%。

因此,酊剂比酒剂更适合于需要高浓度药物的情况。

过滤器选型标准

过滤器选型标准

过滤器选型标准 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】1. 过滤器(英文filter)介绍根据过滤器的使用位置以及用途,可以分为两类:粗过滤器(英文strainer)和精细过滤器粗过滤器主要应用于泵、流量计、阀门前,以保护设备不受大的金属颗粒磨碎,其精度基本是几百微米以上。

精细过滤主要是净化流体,保护工艺安全。

其精度范围基本在1微米到30微米之间。

按照制造设计要求可以分:压力容器和非压力容器按照压力容器设计和制造的过滤器壳体执行GB150或者ASME标准。

非压力容器执行 SH/T3411或HGT 21637标准执行。

根据使用介质可分为:气体过滤器和液体过滤器气体过滤器适用于气-固分离流域,可用于气体净化、分成回收等。

液体过滤器适用于液-固分离领域,如润滑油过滤、石油化工行业过滤以及污水处理等。

2. 精细过滤器过滤面积:粗过滤器国内有三部行业标准,因此,只要按照标准选型既可满足要求。

精细过滤器的过滤面积计算基本上不用公式计算,选形时主要依据的是实验数据,因此,过滤器的选择建议还是让生产厂家来选。

过滤三大曲线:流量压差曲线(ΔP-Q),粒径与过滤比曲线(μ-β),时间与压将曲线(T-ΔP)因此,计算过滤面积时要依据这三个曲线,其中最主要的的是流量压差曲线,这个曲线由有实力的过滤器制造厂进行试验测得。

目前最权威的测试方法是多次通过试验:ISO 4572 多次通过试验标准。

此试验台价格昂贵,目前国内仅有2-3台。

目前国内的小厂家过滤器公司滤芯检测是单次通过实验。

过滤面积计算步骤:1. 确定过滤精度为25微米的过滤比,如200(过滤效率),确定何时滤材2. 根据给定压降,对滤材进行流量压差测试。

得出合适流量(L/min)3. 根据所得流量,除以试验滤材的面积,计算流速(L/)。

4. 根据流速,和实际应用的流量,确定过滤面积,流量/流速=过滤面积5. 根据所选用的过滤面积和滤材确定滤芯结构形式,折叠式或圆筒卷绕式篮式粗过滤器选型计算粗过滤器工艺计算1. 总则本工艺计算依据石油化工管道、泵用过滤器标准计算,参考标准SH/T 3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》、HG-T 21637-1991 《化工管道过滤器》。

过滤器选型标准

过滤器选型标准

1.过滤器(英文filter)介绍1.1根据过滤器的使用位置以及用途,可以分为两类:粗过滤器(英文strainer)和精细过滤器? 粗过滤器主要应用于泵、流量计、阀门前,以保护设备不受大的金属颗粒磨碎,其精度基本是几百微米以上。

精细过滤主要是净化流体,保护工艺安全。

其精度范围基本在1微米到30微米之间。

1.2按照制造设计要求可以分:压力容器和非压力容器按照压力容器设计和制造的过滤器壳体执行GB150或者ASME标准。

非压力容器执行SH/T3411或HGT216371.32.目前最权威的测试方法是多次通过试验:ISO4572多次通过试验标准。

此试验台价格昂贵,目前国内仅有2-3台。

目前国内的小厂家过滤器公司滤芯检测是单次通过实验。

过滤面积计算步骤:1.确定过滤精度为25微米的过滤比,如200(过滤效率),确定何时滤材2.根据给定压降0.05MPa,对滤材进行流量压差测试。

得出合适流量(L/min)3.根据所得流量,除以试验滤材的面积,计算流速(L/min.m2)。

4.根据流速,和实际应用的流量,确定过滤面积,流量/流速=过滤面积5.根据所选用的过滤面积和滤材确定滤芯结构形式,折叠式或圆筒卷绕式篮式粗过滤器选型计算粗过滤器工艺计算1. 总则本工艺计算依据石油化工管道、泵用过滤器标准计算,参考标准SH/T3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》、HG-T21637-1991《化工管道过滤器》。

本计算仅适用于过滤器内过滤面积及起始压降计算,过滤器壳体执行2.依据永久性过2.12.22.3以上颗粒)3.符号说明:Δp——压力降(Pa)λ——摩擦系数(无因次)L——当量直管段长度(mm)D——管道内径(mm)Re——雷诺数ω——流体线速度(m/s)μ——流体粘度(cP)ρ——流体密度(kg/m3)本项目所给定的参数进行计算如下:ω=(120644/780)/0.0314/3600=1.37 m/s=780×200×1.37/0.45=474933λ=64/Re=64/474933=0.00014当量长度L取55×103(当量长度根据标准取)因此=0.00014×(780/2)×(1.37)2×(55×103/200)=28Pa因此过滤器其起始压差为28Pa。

变压器油真空滤油机参数

变压器油真空滤油机参数

变压器油真空滤油机参数1.滤芯面积:变压器油真空滤油机的滤芯面积是指滤芯的有效过滤面积,通常以平方米(m²)为单位。

滤芯面积越大,滤油机的处理能力越强。

2.处理量:处理量是指变压器油真空滤油机每小时能处理的变压器油的体积。

通常以升/小时(L/h)为单位。

处理量的大小决定了滤油机的生产能力和工作效率。

3.电源功率:电源功率是指变压器油真空滤油机所需的电力功率。

通常以千瓦(KW)为单位。

电源功率的大小直接影响滤油机的运行能耗和稳定性。

4.运行压力:运行压力是指变压器油真空滤油机在工作状态下的出口压力。

通常以帕斯卡(Pa)为单位。

运行压力越低,滤油机的处理效果越好。

5.滤油精度:滤油精度是指变压器油真空滤油机能去除的微小颗粒的大小。

通常以微米(μm)为单位。

滤油机的滤油精度决定了其对变压器油中杂质的清除效果。

6.过滤器类型:变压器油真空滤油机的过滤器通常分为机械过滤器和吸附剂过滤器两种。

机械过滤器主要用于去除颗粒杂质,而吸附剂过滤器则可以去除溶解性杂质和水分。

7.过滤器寿命:过滤器寿命是指变压器油真空滤油机过滤器的使用寿命。

寿命的长短取决于过滤器的材质和质量。

一般来说,过滤器寿命越长,滤油机的维护成本和频率就越低。

8.适用油种:变压器油真空滤油机适用的油种主要包括变压器油、绝缘油、轻质油等。

不同的油种具有不同的物化特性和目标处理效果,因此滤油机需要根据具体情况进行选择和配置。

综上所述,以上是变压器油真空滤油机的一些主要参数。

这些参数直接关系到滤油机的处理效果、能耗、稳定性和使用寿命等方面。

在选购和使用滤油机时,需要根据实际需求和油品特性进行合理的选择。

同时,在使用过程中,需要按照使用手册要求进行操作和维护,以确保滤油机的正常工作和长久使用。

2540卷式膜过滤面积

2540卷式膜过滤面积

2540卷式膜过滤面积
首先,需要考虑到2540卷式膜过滤器的规格和型号。

不同型号的2540卷式膜过滤器可能具有不同的过滤面积。

因此,要准确回答这个问题,需要查阅该型号的产品规格表或者联系制造商以获取准确的过滤面积数据。

其次,过滤面积的计算也可能涉及到一些工程参数,比如膜的长度、宽度、膜的孔径等。

这些参数会影响到过滤面积的计算。

此外,2540卷式膜过滤器的过滤面积还受到操作条件的影响,比如操作压力、流速等因素也会对过滤面积的选择产生影响。

总的来说,要准确回答2540卷式膜过滤面积的问题,需要查阅具体的产品规格表或者咨询制造商,同时考虑到工程参数和操作条件的影响。

希望这些信息能够帮助你更好地理解2540卷式膜过滤面积的相关知识。

干式过滤器设计参数

干式过滤器设计参数

干式过滤器设计参数干式过滤器是一种常见的空气过滤器,广泛应用于工业生产和民用场所。

它能够有效地过滤空气中的灰尘、颗粒物和有害物质,保证空气的清洁度和安全性。

在设计干式过滤器时,需要考虑多个参数,包括过滤效率、阻力损失、面积、厚度等等。

下面将对干式过滤器的设计参数进行详细介绍。

一、过滤效率干式过滤器的主要功能是过滤空气中的污染物,因此其最重要的设计参数之一就是过滤效率。

通常情况下,干式过滤器的设计目标是达到高效率的同时尽可能降低阻力损失。

在实际应用中,不同行业和不同工艺需要达到不同的过滤效率。

例如,在电子行业中需要达到高达99.999%以上的高效率;而在建筑材料行业中则可以采用较低的效率要求。

二、阻力损失除了要考虑过滤效率外,还需要考虑阻力损失这个参数。

阻力损失是指空气通过干式过滤器时所遇到的阻力,也就是空气流动的阻碍程度。

阻力损失越大,说明干式过滤器的设计不合理或者维护不及时,会导致空气流量减小、能耗增加、甚至设备故障。

因此,在设计干式过滤器时需要合理控制阻力损失,保证其在正常运行范围内。

三、面积干式过滤器的面积是另一个重要的设计参数。

面积越大,意味着可以处理更多的空气流量和更多的污染物。

因此,在实际应用中需要根据具体情况来确定干式过滤器的面积大小。

例如,在处理高浓度污染物时需要采用较大面积的干式过滤器;而在处理低浓度污染物时则可以采用较小面积的设备。

四、厚度干式过滤器的厚度也是一个重要参数。

厚度越大,意味着可以容纳更多的过滤介质,从而提高过滤效率。

但同时也会增加阻力损失和成本。

因此,在设计干式过滤器时需要综合考虑这些因素,并根据具体情况来确定合适的厚度。

五、过滤介质干式过滤器的过滤介质是影响其过滤效率和阻力损失的关键因素。

常见的过滤介质包括纤维布、纸板、金属网等。

不同的过滤介质具有不同的特点,例如纤维布可以提高过滤效率,但同时也会增加阻力损失;而金属网则可以减小阻力损失,但对于细小颗粒物的过滤效果较差。

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过滤器有效过滤面积
1 管道截面积计算S1:本项目过滤器进出口管道工程直径DN200,S1=(0.2/2)2×3.14=0.0314 m2
2 过滤器有效过滤面积计算S2:按照标准要求面积比取3,即S2/ S1=3,即S2= S1×3=0.0314×3=0.0942 m2
3 过滤器过滤网面积计算按照项目要求,过滤网要求0.8mm,表面积0.45m2。

本过滤器选择蓝式滤芯的表面积为0.56 m2,滤篮支撑结构开孔率取50%,滤网选24目(可拦截0.785mm以上颗粒),其有效开孔率为56%。

因此本项目所选过滤器滤篮的有效过滤面积为S=0.56×0.5×0.56=0.157 m2,有效过滤面大于2.2计算结果0.0942 m2,因此在过滤面积上满足要求。

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精品。

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