恒压过滤实验常数测定实验报告

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恒压过滤常数测定实验实验报告

恒压过滤常数测定实验实验报告

恒压过滤常数测定实验1 实验目的1.1 熟悉板框压滤机的构造和操作方法。

1.2 通过恒压过滤实验,验证过滤基本理论。

1.3 学会测定过滤常数K、q e、τe及压缩性指数s的方法。

1.4 了解过滤压力对过滤速率的影响。

2 基本原理过滤是以某种多孔物质为介质来处理悬浮液以达到固、液分离的一种操作过程,即在外力的作用下,悬浮液中的液体通过固体颗粒层(即滤渣层)及多孔介质的孔道而固体颗粒被截留下来形成滤渣层,从而实现固、液分离。

因此,过滤操作本质上是流体通过固体颗粒层的流动,而这个固体颗粒层(滤渣层)的厚度随着过滤的进行而不断增加,故在恒压过滤操作中,过滤速度不断降低。

过滤速度u定义为单位时间单位过滤面积内通过过滤介质的滤液量。

影响过滤速度的主要因素除过滤推动力(压强差)p,滤饼厚度L外,还有滤饼和悬浮液的性质,悬浮液温度,过滤介质的阻力等。

过滤时滤液流过滤渣和过滤介质的流动过程基本上处在层流流动范围内,因此,可利用流体通过固定床压降的简化模型,寻求滤液量与时间的关系,可得过滤速度计算式:式中:u—过滤速度,m/s;V—通过过滤介质的滤液量,m3;A—过滤面积,m2;τ—过滤时间,s;q—通过单位面积过滤介质的滤液量,m3/m2;p—过滤压力(表压)pa;s—滤渣压缩性系数;μ—滤液的粘度,Pa.s;r—滤渣比阻,1/m2;C—单位滤液体积的滤渣体积,m3/m3;Ve—过滤介质的当量滤液体积,m3;r‘—滤渣比阻,m/kg;C—单位滤液体积的滤渣质量,kg/m3。

对于一定的悬浮液,在恒温和恒压下过滤时,μ、r、C和△p都恒定,为此令:于是式(1)可改写为:式中:K—过滤常数,由物料特性及过滤压差所决定,m2 / s。

将式(3)分离变量积分,整理得:即将式(4)的积分极限改为从0到V e和从0到τe积分,则:将式(5)和式(6)相加,可得:式中:τe—虚拟过滤时间,相当于滤出滤液量V e所需时间,s。

再将式(7)微分,得:将式(8)写成差分形式,则式中:△q—每次测定的单位过滤面积滤液体积(在实验中一般等量分配),m3/ m2;q—相邻二个q值的平均值,m3/ m2。

恒压过滤常数测定实验实验报告

恒压过滤常数测定实验实验报告

恒压过滤常数测定实验1 实验目的1.1 熟悉板框压滤机的构造和操作方法。

1.2 通过恒压过滤实验,验证过滤基本理论。

1.3 学会测定过滤常数K、q e、τe及压缩性指数s的方法。

1.4 了解过滤压力对过滤速率的影响。

2 基本原理过滤是以某种多孔物质为介质来处理悬浮液以达到固、液分离的一种操作过程,即在外力的作用下,悬浮液中的液体通过固体颗粒层(即滤渣层)及多孔介质的孔道而固体颗粒被截留下来形成滤渣层,从而实现固、液分离。

因此,过滤操作本质上是流体通过固体颗粒层的流动,而这个固体颗粒层(滤渣层)的厚度随着过滤的进行而不断增加,故在恒压过滤操作中,过滤速度不断降低。

过滤速度u定义为单位时间单位过滤面积内通过过滤介质的滤液量。

影响过滤速度的主要因素除过滤推动力(压强差)p,滤饼厚度L外,还有滤饼和悬浮液的性质,悬浮液温度,过滤介质的阻力等。

过滤时滤液流过滤渣和过滤介质的流动过程基本上处在层流流动范围内,因此,可利用流体通过固定床压降的简化模型,寻求滤液量与时间的关系,可得过滤速度计算式:式中:u—过滤速度,m/s;V—通过过滤介质的滤液量,m3;A—过滤面积,m2;τ—过滤时间,s;q—通过单位面积过滤介质的滤液量,m3/m2;p—过滤压力(表压)pa;s—滤渣压缩性系数;μ—滤液的粘度,Pa.s;r—滤渣比阻,1/m2;C—单位滤液体积的滤渣体积,m3/m3;Ve—过滤介质的当量滤液体积,m3;r‘—滤渣比阻,m/kg;C—单位滤液体积的滤渣质量,kg/m3。

对于一定的悬浮液,在恒温和恒压下过滤时,μ、r、C和△p都恒定,为此令:于是式(1)可改写为:式中:K—过滤常数,由物料特性及过滤压差所决定,m2 / s。

将式(3)分离变量积分,整理得:即将式(4)的积分极限改为从0到V e和从0到τe积分,则:将式(5)和式(6)相加,可得:式中:τe—虚拟过滤时间,相当于滤出滤液量V e所需时间,s。

再将式(7)微分,得:将式(8)写成差分形式,则式中:△q—每次测定的单位过滤面积滤液体积(在实验中一般等量分配),m3/ m2;q—相邻二个q值的平均值,m3/ m2。

恒压过滤常数的测定实验报告

恒压过滤常数的测定实验报告

恒压过滤常数的测定实验报告实验报告:恒压过滤常数的测定一、实验目的本实验旨在通过恒压过滤法测定溶液的过滤常数,并掌握恒压过滤法的实验操作方法。

二、实验原理恒压过滤法是测定溶液过滤常数的一种方法,其原理为:在一个设有恒压的实验容器中,通过滤纸将溶液过滤出来,用取下来的滤纸质量除以过滤时间即可得到溶液的过滤常数(K 值)。

K值越小,表示越难过滤。

三、实验仪器和试剂1. 恒压过滤仪2. 每个组的试验器具有升高的嵌有塑料圈的塞子和三片无灰滤纸;3. 大理石;4. 高纯水;5. 苯酚溶液(浓度为0.05g/L)。

四、实验步骤1. 预处理滤纸。

选取直径与滤器架透气口相匹配的滤纸若干,用干净的滤纸裁成大约3 cm×3cm的小方形,记住减去硬币滤paper晾干。

2. 预处理塞子。

将架好的塞子清洗干净后,放到干净的纸巾上,将多余的水分吸干,然后置于固定的嵌在大理石上的升高的架(必须注意塞子的高度应在刻度线范围内)。

3. 取药样。

将准确称重的苯酚溶液(重量为3.5g)分别加到多个塞子中,然后立即将塞子放到恒压过滤器中并用扣子固定好。

4. 进行过滤。

调节安装在仪器上的压力表数字为0.07Mpa。

落实滤器与盖子之间的拧紧,逐渐加压。

切记不能用过大的力量,以避免卡在胀口。

当压强稳定大约2min后,启动计时器。

过滤时间应掌握在30秒以内,当滴出的流体停下时,自动停止计时。

取下滤纸并将其置于温和的干燥处,稍等一段时间后将其称重,记录重量并计算过滤常数。

5. 完成一轮实验后,对其他药样重复以上步骤,以便统计平均数和标准偏差。

五、实验结果分析通过以上实验步骤,进行如下的计算:药样滤纸重量m1=5.68g滤纸原始重量m2=1.93g记录过滤时间t=29.6s可得到该药样的过滤常数为:K=(m1 - m2) / t = (5.68-1.93)g / 29.6s = 0.113g/s通过对多个药样进行测试,可得到平均数和标准偏差:Ⅰ 0.120 0.007Ⅱ 0.123 0.005Ⅲ 0.128 0.009Ⅳ 0.115 0.002Ⅴ 0.130 0.012Ⅵ 0.113 0.002六、实验结论通过本次实验,我们成功地通过恒压过滤法测定了苯酚溶液的过滤常数,并得到了该药样的数值结果为0.113g/s。

实验三恒压过滤常数测定

实验三恒压过滤常数测定

实验三、恒压过滤常数测定实验日期:2016.11.19一、实验目的1、熟悉板框压滤机的构造和操作方法;2、通过恒压过滤实验,验证过滤基本原理;3、学会测定过滤常数K、qe、τe 的方法;4、了解操作压力对过滤速率的影响。

二、基本原理运用层流时泊肃叶公式经过一系列推导得:e q K2q K 2q +=∆∆τ(3-1)式中q——单位过滤面积的滤液体积,m 3/m 2;q e ——单位过滤面积的虚拟滤液体积,m 3/m 2;τ——过滤时间,s;K——滤饼常数,由物料特性及过滤压差所决定;改变实验所用的过滤压差Δp,可测得不同的K 值,由K 的定义式两边取对数得)()()(2k lg p lg s -1lgK +∆=(3-2)在实验压差范围内,若k 为常数,则lgK ~lg(Δp)的关系在直角坐标上应是一条直线,直线的斜率为(1-s),可得滤饼压缩性指数s,由截距可得物料特性常数k。

三、实验装置与流程四、实验步骤与注意事项(1)恒压过滤常数测定步骤a.配制含CaCO34%左右的水悬浮液;熟悉实验装置流程。

b.仪表上电:打开总电源空气开关,打开仪表电源开关。

c.开启空气压缩机。

e.正确安装好滤板、滤框及滤布。

滤布使用前先用水浸湿。

滤布要绑紧,不能起皱。

f.打开阀将压缩空气通入配料水,使CaCO3悬浮液搅拌均匀。

g.打开压力料槽放空阀8,打开阀7,使料浆由配料桶流入压力料槽至1/2~1/3,关闭阀7。

h.打开阀将压缩空气通入料槽;将压力调节至0.05~0.07MPa。

i.打开阀9,实验应在滤液从汇集管刚流出的时刻作为开始时刻,每次ΔV 取为800mL左右,记录相应的过滤时间Δτ。

量筒交替接液时不要流失滤液。

等量筒内滤液静止后读出ΔV并记录Δτ。

测量8个读数即可。

关闭阀9,调节压力至0.1~0.15MPa,重复上述实验步骤做中等压力过滤实验。

关闭阀9,调节压力至0.2~0.25MPa,重复上述实验步骤做高压力过滤实验。

3恒压过滤常数测定实验

3恒压过滤常数测定实验

(8)验完毕关闭阀(8),打开阀(6)、(4),将压力料槽剩余 的悬浮液压回配料桶,关闭阀(4),(6)。 (9)打开排气阀(12),卸除压力料槽内的压力。然后 卸下滤饼,清洗滤布、滤框及滤板。 (10)关闭空气压缩机电源,关闭24VDC电源,关闭仪 表电源及总电源开关。
注意事项
1) 滤饼、滤液要全部回收到配料桶 。 2) 电磁阀、压力定值调节阀的顺序不能搞错。压力设定顺 序为1#(低压),3#(中压),2#(高压)。否则压 力定值调节阀会漏气。
3.2 重点难点 ( 1)熟悉板框压滤机的构造和操作方法; ( 2)学会测定过滤常数K、qe、τe及压缩性指数S的 方法;
所需学时:4个
基本原理
过滤是以某种多孔物质作为介质来处理悬浮液 的操作。在外力的作用下,悬浮液中的液体通过介 质的孔道而固体颗粒被截流下来,从而实现固液分 离,因此,过滤操作本质上是流体通过固体颗粒床 层的流动,所不同的是这个固体颗粒层的厚度随着 过滤过程的进行而不断增加,故在恒压过滤操作中, 其过滤速率不断降低。
影响过滤速度的主要因素除压强差△ 影响过滤速度的主要因素除压强差△p,滤饼厚度L 滤饼厚度L 外,还有滤饼和悬浮液的性质,悬浮液温度,过滤 还有滤饼和悬浮液的性质,悬浮液温度, 介质的阻力等,故难以用流体力学的方法处理。 介质的阻力等,故难以用流体力学的方法处理。
比较过滤过程与流体经过固定床的流动可知: 比较过滤过程与流体经过固定床的流动可知:过 滤速度即为流体通过固定床的表现速度u 同时, 滤速度即为流体通过固定床的表现速度u。同时, 流体在细小颗粒构成的滤饼空隙中的流动属于低 雷诺数范围,因此, 雷诺数范围,因此,可利用流体通过固定床压降 的简化模型,寻求滤液量与时间的关系, 的简化模型,寻求滤液量与时间的关系,运用层 流时泊唆叶公式不难推导出过滤速度计算式. 流时泊唆叶公式不难推导出过滤速度计算式.

恒压过滤实验常数测定实验报告

恒压过滤实验常数测定实验报告

恒压过滤实验一、实验目的1、掌握恒压过滤常数 K、通过单位过滤面积当量滤液量 qe 、当量过滤时间  e 的测定方法; 加深 K、 qe 、  e 的概念和影响因素的理解。

2、 学习滤饼的压缩性指数 s 和物料常数 k 的测定方法。

3、 学习d ——q 一类关系的实验测定方法。

dq4、 学习用正交试验法来安排实验,达到最大限度的减小实验工作量的目的。

5、 学习对正交试验法的实验结果进行科学的分析,分析出每个因素重要性的大小,指出试 验指标随各因素的变化趋势,了解适宜操作条件的确定方法。

二、实验内容1、设定试验指标、因素和水平。

因可是限制,分 4 个小组合作共同完成一个正交表。

故同意规定实验指标为恒压过滤常数 K,设定的因素及其水平如表 6-1 所示。

假定各因素之 间无交互作用。

2、为便于处理实验结果,应统一选择一个合适的正交表。

3、按选定正交表的表头设计,填入与各因素水平对应的数据,使它变成直观的“实验 方案”表格。

4、分小组进行实验,测定每个实验条件下的过滤常数 K、q 5、对试验指标 K 进行极差分析和方差分析;之处各个因素重要性的大小;讨论 K 随其 影响因素的变化趋势;以提高过滤速度为目标,确定适宜的操作条件。

三、实验原理1.恒压过滤常数 K、 qe 、  e 的测定方法。

在过滤过程中,由于固体颗粒不断地被截留在介质表面上,滤饼厚度增加,液体流过固 体颗粒之间的孔道加长,而使流体阻力增加,故恒压过滤时,过滤速率逐渐下降。

随着过滤 的进行,若得到相同的滤液量,则过滤时间增加。

恒压过滤方程(q  qe ) 2  K (   e )式中 q———单位过滤面积获得的滤液体积, m / m ;3 2(1)qe ———单位过滤面积上的当量滤液体积, m3 / m 2 ; e —当量过滤时间,s; —实际过滤时间,s;K —过滤常数,m /s。

2将式(1)进行微分可得:d 2 2  q  qe dq K K( 2)这是一个直线方程式,于普通坐标上标绘 距为d 2  q 的关系,可得直线。

3恒压过滤常数测定实验

3恒压过滤常数测定实验

(5)打开阀(3)、(4)、(5),将压缩空气通入配料水, (5)打开阀(3)、(4)、(5),将压缩空气通入配料水, 打开阀(3) CaCO3悬浮液搅拌均匀 悬浮液搅拌均匀; 使CaCO3悬浮液搅拌均匀; (6)关闭阀(2),打开压力料槽排气阀(12),打 (6)关闭阀( ),打开压力料槽排气阀(12),打 关闭阀 打开压力料槽排气阀 ), 开阀(6) 使料浆由配料桶流入压力料槽至1/2 (6), 1/2~ 开阀(6),使料浆由配料桶流入压力料槽至1/2~ 2/3处 关闭阀( 2/3处,关闭阀(6); (7)打开阀 打开阀( ),后打开 后打开1 电磁阀,打开阀( (7)打开阀(5),后打开1#电磁阀,打开阀(7)、 (10),开始做低压过滤实验; 阀(10),开始做低压过滤实验;
3.2 重点难点 ( 1)熟悉板框压滤机的构造和操作方法; ( 2)学会测定过滤常数K、qe、τe及压缩性指数S的 方法;
所需学时:4个
基本原理
过滤是以某种多孔物质作为介质来处理悬浮液 的操作。在外力的作用下,悬浮液中的液体通过介 质的孔道而固体颗粒被截流下来,从而实现固液分 离,因此,过滤操作本质上是流体通过固体颗粒床 层的流动,所不同的是这个固体颗粒层的厚度随着 过滤过程的进行而不断增加,故在恒压过滤操作中, 其过滤速率不断降低。
lgK = (1s)lg( P) +lg( k) 2
(1—20)
在实验压差范围内,若k为常数,则lgK~lg(△P)的关系 在直角坐标上应是一条直线,直线的斜率为(1-s),可得滤 饼压缩性指数s,由截矩可得物料特性常数k。
实验装置流程图
本实验装置有空压机、配料槽、压力储槽、板框过滤 机和压力定值调节阀等组成。其实验流程和仪控柜面板如 下图所示。CaCO3的悬浮液在配料桶内配置一定浓度后利 CaCO 用位差送入压力储槽中,用压缩空气加以搅拌使CaCO3不 致沉降,同时利用压缩空气的压力将料浆送入板框过滤机 过滤,滤液流入量筒或滤液量自动测量仪计量。

恒压过滤实验常数测定实验报告

恒压过滤实验常数测定实验报告

恒压过滤实验一、实验目的1、掌握恒压过滤常数K 、通过单位过滤面积当量滤液量e q 、当量过滤时间e θ的测定方法;加深K 、e q 、e θ的概念和影响因素的理解。

2、 学习dqd θ——q 一类关系的实验测定方法。

二、实验内容1、测定实验条件下的过滤常数K 、e q三、实验原理1.恒压过滤常数K 、e q 、e θ的测定方法。

在过滤过程中,由于固体颗粒不断地被截留在介质表面上,滤饼厚度增加,液体流过固体颗粒之间的孔道加长,而使流体阻力增加,故恒压过滤时,过滤速率逐渐下降。

随着过滤的进行,若得到相同的滤液量,则过滤时间增加。

恒压过滤方程)()(2e e K q q θθ+=+(1)式中q —单位过滤面积获得的滤液体积,23/m m ;e q —单位过滤面积上的当量滤液体积,23/m m ;e θ—当量过滤时间,s ;θ—实际过滤时间,s ;K —过滤常数,m 2/s 。

将式(1)进行微分可得:e q Kq K dq d 22+=θ (2) 这是一个直线方程式,于普通坐标上标绘q dqd -θ的关系,可得直线。

其斜率为K 2,截距为e q K2,从而求出K 、e q 。

至于e θ可由下式求出: e e K q θ=2 (3)当各数据点的时间间隔不大时,dq d θ可用增量之比q∆∆θ来代替. 在本实验装置中,若在计量瓶中手机的滤液量达到100ml 时作为恒压过滤时间的零点,再次之前从真空吸滤器出口到计量瓶之间的管线中已有的滤液在加上计量瓶忠100ml 滤液,这两部分滤液课视为常量(用'q 表示),这些滤液对应的滤饼视为过滤介质意外的另一层过滤介质。

在整理数据是,应考虑进去,则方程式变为q ∆∆θ=K2q+K 2(e q +q ´) (4)以q ∆∆θ与相应区间的平均值q 作图。

在普通坐标纸上以q∆∆θ为纵坐标,q 为横坐标标绘q∆∆θ~q 关系,其直线的斜率为:K 2;直线的截距为:K 2(e q +q ´)。

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恒压过滤实验
一、实验目的
1、掌握恒压过滤常数 K、通过单位过滤面积当量滤液量 qe 、当量过滤时间  e 的测定方法; 加深 K、 qe 、  e 的概念和影响因素的理解。

2、 学习滤饼的压缩性指数 s 和物料常数 k 的测定方法。

3、 学习
d ——q 一类关系的实验测定方法。

dq
4、 学习用正交试验法来安排实验,达到最大限度的减小实验工作量的目的。

5、 学习对正交试验法的实验结果进行科学的分析,分析出每个因素重要性的大小,指出试 验指标随各因素的变化趋势,了解适宜操作条件的确定方法。


二、实验内容
1、设定试验指标、因素和水平。

因可是限制,分 4 个小组合作共同完成一个正交表。

故同意规定实验指标为恒压过滤常数 K,设定的因素及其水平如表 6-1 所示。

假定各因素之 间无交互作用。

2、为便于处理实验结果,应统一选择一个合适的正交表。

3、按选定正交表的表头设计,填入与各因素水平对应的数据,使它变成直观的“实验 方案”表格。

4、分小组进行实验,测定每个实验条件下的过滤常数 K、q 5、对试验指标 K 进行极差分析和方差分析;之处各个因素重要性的大小;讨论 K 随其 影响因素的变化趋势;以提高过滤速度为目标,确定适宜的操作条件。


三、实验原理
1.恒压过滤常数 K、 qe 、  e 的测定方法。

在过滤过程中,由于固体颗粒不断地被截留在介质表面上,滤饼厚度增加,液体流过固 体颗粒之间的孔道加长,而使流体阻力增加,故恒压过滤时,过滤速率逐渐下降。

随着过滤 的进行,若得到相同的滤液量,则过滤时间增加。

恒压过滤方程
(q  qe ) 2  K (   e )
式中 q———单位过滤面积获得的滤液体积, m / m ;
3 2
(1)


qe ———单位过滤面积上的当量滤液体积, m3 / m 2 ;
 e —当量过滤时间,s;
 —实际过滤时间,s;
K —过滤常数,m /s。


2
将式(1)进行微分可得:
d 2 2  q  qe dq K K
( 2)
这是一个直线方程式,于普通坐标上标绘 距为
d 2  q 的关系,可得直线。

其斜率为 ,截 dq K
2 q e ,从而求出 K 、 q e 。

至于  e 可由下式求出: K
q e 2  K e
(3)
当各数据点的时间间隔不大时,
d  可用增量之比 来代替. 在本实验装置中,若在 dq q
计量瓶中手机的滤液量达到 100ml 时作为恒压过滤时间的零点, 再次之前从真空吸滤器出口 到计量瓶之间的管线中已有的滤液在加上计量瓶忠 100ml 滤液,这两部分滤液课视为常量 (用 q ' 表示) ,这些滤液对应的滤饼视为过滤介质意外的另一层过滤介质。

在整理数据是, 应考虑进去,则方程式变为 以
 2 2 ´ = q+ ( q e +q ) q K K
(4)
  与相应区间的平均值 q 作图。

在普通坐标纸上以 为纵坐标, q 为横坐标标绘 q q
 2 2 ´ ~ q 关系,其直线的斜率为: ;直线的截距为: ( q e +q ) 。

q K K
过滤常数的定义式: K  2kp1 s 两边取对数: lg K  (1  s) lg p  lg(2k ) 因k 
(5) (6)
1  常数 ,故 K 与 p 的关系在对数坐标上标绘时应是一条直线,直线的斜 r 
率为 1  s ,由此可得滤饼的压缩性指数 s ,然后代入式(4-5)求物料特性常数 k 。


四、实验方法
1、每次实验分 4 个小组进行,4 个小组为一大组,每个小组完成正交表中 2 个试验号 的试验,每个大组负责完成一个正交表的全部试验。

2、 同一滤浆桶内,先做低温,后做高温。

两个滤浆桶内同一水平的温度应相等。

3、每组先把低温下的实验数据输入计算机回归过滤常数,回归相关系数大于 0.95 为


单组试验合格,否则重新实验。

使用同一滤浆桶的两组均合格后,才能升温。

4、每一大组用同一台计算机汇总并整理全部实验数据,每个小组打印一份结果。

按照上述方法,每个实验的操作步骤: 1、开动电动搅拌器将滤浆桶内硅藻土料浆搅拌均匀(不要使滤浆出现打旋现象) 。

将真 空吸滤器安装好,放入滤浆桶中,注意滤浆要浸没吸滤器。

2、打开进气阀,关闭调节阀 5,然后启动真空泵。

3、调节进气阀,使真空表读数恒定于指定值,然后打开调节阀 5 进行抽滤,待计量瓶 中收集的滤液量达到 100ml 时,按表计时,作为恒压过滤零点。

记录滤液每增加 100ml 所 用的时间。

当计量瓶读数为 800ml 时停表并立即关闭调节阀 5. 4、 打开进气阀 10 和 8,待真空表读数降到零时停真空泵。

打开调节阀 5,利用系统内 大气压将吸附在吸滤器上的滤饼卸到桶内。

放出计量瓶内滤液,并倒回滤浆槽内。

卸下吸滤 器清洗干净待用。

5、 结束试验后,切断真空泵、电动搅拌器电源,清晰真空吸滤器并使设备复原。

五、实验装置与流程
4
7
3 1
8
WH-S转速调节
2
9
真空泵开
真空泵关 12
10 6 11 5
真空调节
1.搅拌装置 2.真空吸滤泵 3.调节阀 4.滤液计量瓶 7.真空表 12.真空泵 8.缓冲罐 9.接真空调节
5.滤浆桶
6.放液阀
10.蝶阀(进气阀) 11.开关阀


六、实验数据及处理 恒压过滤常数的测定实验数据处理 序 号 过滤压差△P1=0.08MPa 过滤压差△P2=0.22MPa 过滤压差△P3=0.28MPa
△qm3/㎡ 4.61 4.93 4.61 4.67 5.26 5.53 5.53 5.66
△τ /s 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
△qm3/㎡ 5.59 5.26 5.39 5.46 5.59 5.53 5.79 5.39
△τ /s 20 40 60 80 100 120 140 160 180
△qm3/㎡ 4.28 6.05 5.26 5.39 5.66 5.79 5.92 5.79
△τ /s 20 40 60 80 100 120 140 160 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
滤框个数:2
滤框尺寸:0.038 ㎡
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
△P1=0.07MPa
△ τ/△ q 401.8243 422.9737 595.2963 535.7667 642.92 803.65 535.7667 642.92 642.92 803.65 q m3/㎡ 0.049773 0.097057 0.130654 0.167984 0.199092 0.223978 0.261308 0.292416 0.323524 0.34841
△P2=0.15MPa
△ τ/△ q 267.8846 267.8833 292.2364 401.825 267.8833 459.2286 321.46 422.9737 341.9787 q m3/㎡ 0.074659 0.149319 0.217756 0.267529 0.342189 0.38574 0.447956 0.49524 0.553724
△P3=0.23MPa
△ τ/△ q 459.2317 803.65 698.8261 730.5909 642.92 803.65 698.8261 803.65 730.5909 q m3/㎡ 0.043551 0.068438 0.097057 0.124432 0.15554 0.180427 0.209046 0.233933 0.261308




从以上三个图可得到 K 值如下 K 0.28 0.39 1.002 LogK -0.55 -0.41 0
△P
0.07 0.15 0.23
Log△P -1.15 -0.82 -0.64
实验结果:滤饼压缩性指数 s=2.24*10-3









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