过滤的基本知识
过滤的基本知识

适用于处理流量大、悬浮 物颗粒小,含量低的场合。 如自来水的净化。
一般采用颗粒固体如:石 英砂、硅藻土、陶瓷颗粒 等为介质。
悬浮物水源
大颗粒杂质 过滤填料
小颗粒、胶 体等杂质
过滤后洁净 水
过滤基本知识介绍
1.3水中颗粒杂质的过滤
3、表面+深床过滤:盘片式过滤 他以一组带沟槽的盘片相互叠 加而形成的滤芯为过滤介质。
高
很 慢
不容易
大
表面+深 盘片过滤
度
器
简单
中 快 简单彻底 小
过滤基本知识介绍
1.1 水中的颗粒杂质
水中的物质含量相当丰富,但按照颗粒大小分类主要可 分为三大类:
1、悬浮物:水中0.1 m以上的颗粒,造成浑浊;在 重力作用下容易自然下沉。颗粒直径大于40 m肉 眼可见。
2、胶体:0.001~0.1 m的颗粒;他为某些低分子的 集合体。比表面积大、且带电荷。虽经长期静止也 不自然下
过滤基本知识介绍
1.3 水中颗粒杂质的过滤
过滤方式:工业上传统的过滤操作主要分 为两大类,即表面过滤和深床 过滤。
1、表面过滤:又称饼层过滤,过滤时颗 粒物质在过滤介质上形成滤饼层;
“架桥”现象。
介质采用玻璃丝、金属丝等织成的 网,一般能拦截5-65μ的颗粒。
过滤基本知识介绍
1.3 水中颗粒杂质的过滤
他的过滤效果结合表面过滤度深床过滤的优点。 特点:高效过滤、自动化程度高、过滤精度可选。过 滤效果介于表面过滤和深床过滤之间。
过滤基本知识介绍
1.4、不同过滤方式性能比较
过滤方式 代表设备 运行
过滤 流 精度 速
水过滤实验知识点总结

水过滤实验知识点总结水是人类生活中不可或缺的重要资源,然而现代工业和人类活动对水资源的污染却日益严重,因此如何有效地进行水过滤成为了当今社会亟待解决的问题之一。
水过滤实验作为研究水处理技术的重要手段之一,具有重要的科学意义和应用价值。
在进行水过滤实验时,需要深入了解水过滤的基本原理、常用的水过滤方法、实验步骤和实验技术等知识点,本文将对这些知识点进行总结并进行详细讨论。
一、水过滤的基本原理水过滤是通过物理、化学或生物等手段将水中的杂质和微生物分离和去除,从而使水质得到改善。
水过滤的基本原理主要包括几种基本方式:1. 物理过滤:物理过滤是通过一些物理性的分离手段,如滤网、滤纸、滤膜等,将水中的悬浮颗粒物和大分子有机物截留下来,从而实现水质的净化。
物理过滤的原理是利用各种微孔和孔隙的大小区别,使水和杂质分离。
常用的物理过滤方法有压力过滤、重力过滤、离心过滤等。
2. 化学过滤:化学过滤是通过化学反应将水中的杂质转化为可沉淀的沉淀物或溶解物,然后通过过滤的方式将其分离出去,从而实现水的净化。
化学过滤的原理是利用不同化学物质的相互作用性质,将水中的杂质进行转化和分离。
常用的化学过滤方法有氧化法、还原法、吸附法等。
3. 生物过滤:生物过滤是通过微生物的活性代谢作用将水中的有机物和微生物去除,从而实现水的净化。
生物过滤的原理是利用微生物的吸附、生长和解分解功能,将水中的有机物和微生物去除。
常用的生物过滤方法有生物滤池法、生物滤料法等。
以上几种水过滤的基本原理是水处理工程中常用的方法,不同的水质和处理目标需要采用不同的过滤手段和方法。
二、常用的水过滤方法根据水过滤的基本原理,常见的水过滤方法包括几种类型:1. 机械过滤:机械过滤是利用物理力将水中的悬浮颗粒物和大分子有机物截留下来。
常见的机械过滤方法有滤网过滤、滤膜过滤等。
2. 捕集过滤:捕集过滤是通过化学反应将水中的杂质转化为可沉淀的沉淀物或溶解物,然后通过过滤的方式将其分离出去。
化学过滤知识点总结

化学过滤知识点总结化学过滤是一种常见的分离技术,它通过利用分子大小和相互作用力的差异,将混合物中的杂质分离出来,从而得到纯净的产物。
化学过滤广泛应用于实验室和工业生产中,能够有效地提高材料的纯度和提高产品的质量。
本文将就化学过滤的原理、应用和常见的过滤技术进行总结。
一、化学过滤的原理1. 分子大小差异性化学过滤的原理之一是利用混合物中不同分子的大小差异性进行分离。
当混合物中的分子大小不同时,可以通过合适的过滤介质来实现对分子的分离。
通常来说,较小的分子能够透过过滤介质的孔隙,而较大的分子则会被过滤介质阻挡。
这种原理被广泛应用于生物制药和食品工业中,用来提取和分离目标物质。
2. 相互作用力差异性除了分子大小差异性外,化学过滤还可以利用混合物中不同分子之间的相互作用力差异性进行分离。
比如,一些分子之间存在着静电相互作用力、疏水相互作用力和氢键等相互作用力,这些相互作用力不同会导致分子在过滤过程中被吸附或者排斥,从而实现分离效果。
3. 过滤介质的选择过滤介质的选择对化学过滤的效果有着重要的影响。
常见的过滤介质包括滤纸、滤膜、活性炭等,它们具有不同的孔隙大小和表面性质,适用于不同的过滤条件。
选择合适的过滤介质能够提高过滤效率和纯度,从而得到所需的产物。
二、化学过滤的应用1. 实验室制备在实验室科研和教学中,化学过滤是一种重要的分离技术。
它常常用于制备实验室需要的高纯度试剂和溶液,同时也用于制备实验室中的柱层析和薄层析等实验操作。
2. 工业生产化学过滤在工业生产中也有着广泛的应用。
例如,在食品和饮料工业中,化学过滤用于提取和分离天然产物、加工食品和饮料原料。
此外,化学过滤也用于生物制药和医药工业中,用来提取和纯化生物制品和药品原料。
3. 环境保护化学过滤也用于环境保护领域。
例如,污水处理厂通过化学过滤技术从污水中分离出有害物质,实现对污水的净化和处理,从而保护环境和人类健康。
此外,空气净化领域也广泛使用化学过滤技术,通过过滤去除大气中的有害气体和颗粒物。
水过滤的知识点总结

水过滤的知识点总结水过滤是指通过一系列的物理、化学或生物方法,将水中的杂质、微生物和污染物去除,从而得到清洁、安全的饮用水或工业用水。
水过滤是保障饮用水安全的重要手段,也是工业生产和环境保护的必要措施。
以下是关于水过滤的一些知识点总结:1. 水过滤的原理:水过滤的原理包括物理过滤、化学吸附、生物降解等。
物理过滤是利用过滤介质(如滤纸、砂石、活性炭等)的孔隙大小,将水中的大颗粒杂质和悬浮物截留下来;化学吸附是指利用吸附介质(如活性炭、树脂等)上的化学作用吸附和去除水中的有机污染物;生物降解是通过微生物的作用,将水中的有机废物降解成无害物质。
2. 常见的水过滤设备:常见的水过滤设备包括滤水壶、自来水过滤器、净水器、反渗透系统等。
滤水壶和自来水过滤器适用于家庭日常饮用水的过滤,可以去除水中的余氯、铅、铁等物质;净水器和反渗透系统适用于工业生产和特殊需要的纯净水净化,可以去除水中的微生物、重金属、有机物等。
3. 水过滤的效果评价:水过滤设备的效果可以通过多种方式来评价,包括去除率、透过率、水质指标等。
去除率是指该设备对水中杂质的去除效果,透过率是指该设备对水的净化程度,水质指标包括PH值、电导率、溶解氧等。
4. 水过滤的应用范围:水过滤广泛应用于家庭生活、饮用水供应、工业生产、农业灌溉等领域。
在家庭生活中,适当的水过滤可以提高饮用水的质量,保障家人的健康;在工业生产中,适当的水过滤可以保护设备,提高生产效率;在农业灌溉中,适当的水过滤可以保护土壤和作物,提高农作物的产量。
5. 水过滤的发展趋势:随着社会的发展和科技的进步,水过滤技术也在不断创新和发展。
未来的水过滤技术将更加注重节能环保、智能化控制、多功能性设计等方面,以满足人们对清洁、安全水资源的需求。
综上所述,水过滤作为保障饮用水安全和环境保护的重要手段,不仅在家庭生活中有着重要的应用价值,也在工业生产和农业生产中具有不可替代的作用。
随着科技的进步,水过滤技术将不断创新和发展,为人们提供更加清洁、安全的水资源。
九年级化学过滤的知识点

九年级化学过滤的知识点过滤是一种常见的分离混合物中固体和液体的方法。
在化学实验和日常生活中,我们经常使用过滤来去除杂质或分离混合物的组成部分。
以下是九年级化学中关于过滤的知识点:一、什么是过滤?过滤是一种物质分离方法,通过过滤器或滤纸将混合物中的固体颗粒分离出来,使液体通过。
通常情况下,过滤过程中液体被称为过滤液,而被分离出来的固体称为滤渣。
二、过滤器的种类1. 普通过滤器:普通过滤器通常由玻璃构成,可用于分离大颗粒的固体和液体混合物。
它们通常用于实验室和工业领域。
2. 瓷质过滤器:瓷质过滤器由陶瓷材料制成,可以用于分离更细小的颗粒。
瓷质过滤器比普通过滤器更耐用,适用于需要高效过滤的场合。
3. 纸质过滤器:纸质过滤器是最常见的过滤器种类,通常使用滤纸来过滤固体和液体混合物。
滤纸具有不同的孔径大小,可根据需要选择。
三、过滤的原理过滤的原理基于固体颗粒的大小和液体的渗透性。
当混合物通过过滤器时,大颗粒的固体会被阻挡在过滤器上,而液体则通过过滤器的孔隙。
这样就实现了固体和液体的分离。
四、过滤的步骤和操作1. 准备过滤装置:将过滤纸放置在漏斗内,固定在漏斗支架上。
确保漏斗的口径与容器的口径相匹配。
2. 容器准备:选择一个容器,将待过滤的混合物倒入容器中。
3. 过滤操作:将准备好的漏斗放置在容器上方,慢慢将混合物倒入漏斗中,待液体通过过滤器流入容器,而固体滞留在过滤纸上。
4. 收集滤液和滤渣:用容器接收通过过滤器的液体,将滞留在过滤纸上的固体称为滤渣。
五、过滤的应用过滤在很多领域中都得到广泛应用,例如:1. 实验室:化学实验中常常需要通过过滤来分离固体和液体混合物,获取纯净的产物。
2. 饮用水处理:水厂使用过滤器来去除水中的悬浮颗粒和杂质,提供清洁、安全的饮用水。
3. 空气净化:工业生产和室内空气净化中,也使用过滤器来去除空气中的颗粒物和污染物。
六、过滤的注意事项1. 选择合适的过滤纸:根据过滤的需求,选择合适孔径的滤纸。
过滤基础知识解析

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过滤精度(孔径)
HL Filter
• 公称精度:生产企业对外宣称的滤芯精度。
• 绝对精度:对一定粒径的颗粒,理论上滤芯可 以达到全部去除,这个粒径就是滤芯的绝对精 度。(在过滤行业中,一般约定99%的去除效 率)
• 没有统一的孔径分布 • 没有行业标准
▪
13
过滤效率
HL Filter
14
过滤效率值表征
HL Filter
▪ Beta Ratio
▪ Oklahoma State大学于70年代提出 ▪ Beta Ratio可以定义为过滤器去除大于粒径大于X的颗粒的能力
() = 进口粒径大于X的颗粒个数 出口粒径大于X的颗粒个数
15
颗粒去除效率与Beta值对比
上游进口杂质 数量(个/ml)
DP
时间(t)
过滤时颗粒被过滤器滤孔截留压差逐渐上升
33
开孔率
HL Filter
Open area in the filter (porosity)
An increase in void volume will
lower the flow velocity
lower the DP
increase the service life
▪ 压差(压力降 DP) 过滤器使用时上游 下游之间的压力差别
▪
净压力
新滤芯开始过滤是的压差
▪ 滤芯存在最大允许压差 ▪ 滤筒存在最大允许压力
31
滤芯压差
进口压力 7 bar
7
HL Filter
压差2 bar
5
出口压力 5 bar
32
通量与时间关系
化工原理过滤

化工原理过滤化工过滤是指利用物理或化学方法将混合物中的固体颗粒或液体分离出来的过程。
在化工生产中,过滤是非常常见和重要的操作,它可以用于去除杂质、提纯产物、分离混合物等多种目的。
本文将介绍化工过滤的原理、常见过滤设备以及过滤过程中需要注意的问题。
1. 过滤原理。
化工过滤的原理主要是利用介质对混合物进行分离。
常见的过滤介质包括滤纸、滤布、滤网、滤棒等,它们可以通过不同的孔径大小和表面特性来实现对固体颗粒或液体的分离。
在过滤过程中,混合物会通过过滤介质,固体颗粒会被截留在介质表面,而液体则通过介质的孔隙流出,从而实现分离的目的。
2. 常见过滤设备。
化工生产中常见的过滤设备包括压力过滤机、真空过滤机、板框压滤机、离心机等。
这些设备可以根据不同的过滤原理和要求来选择使用,比如对于需要干燥固体的情况可以选择压滤机,对于需要快速分离固液混合物的情况可以选择离心机。
在选择过滤设备时,需要考虑混合物的性质、过滤效率、操作成本等因素,以达到最佳的过滤效果。
3. 过滤过程中的注意事项。
在进行化工过滤时,需要注意一些问题以确保过滤效果和操作安全。
首先是选择合适的过滤介质和设备,根据混合物的性质和要求来确定过滤参数,比如过滤速度、压力、温度等。
其次是要定期清洗和更换过滤介质,避免堵塞和交叉污染。
另外,操作人员需要严格按照操作规程进行操作,避免发生意外。
最后,对于过滤后的固体和液体产物需要进行合理的处理和回收,以减少资源浪费和环境污染。
总结。
化工过滤是化工生产中常见的分离操作,它通过利用介质对混合物进行分离来实现去除杂质、提纯产物等目的。
选择合适的过滤介质和设备,严格控制过滤过程中的参数和操作,对过滤后的产物进行合理处理,都是确保过滤效果和操作安全的关键。
希望本文对化工过滤的原理和操作有所帮助,谢谢阅读!。
过滤器的相关知识

过滤器的知识
1.双层滤料过滤器:双层滤料过滤器的结构与普通过滤器相同,只是在滤床上分层放着两种不同的滤料。
上层为相对密度小,粒径大的滤料,下层为相对密度大粒径小的滤料,通常采用的是上层无烟煤,下层为石英砂。
由于无烟煤的相对密为1.5~1.8,而石英砂的为
2.65左右,他们有较大的区别,所以即使无烟煤颗粒的粒径较大,在反洗后,他们仍能处于颗粒较小的石英砂的上面。
作用:当含有悬浮杂质的水由过滤器上部进入滤层时,某些粒径大大于滤料层空隙的悬浮物由于吸附和机械筛除作用,被滤层表面截留下来,此时截留的的悬浮物颗粒之间会发生彼此成急哦能够跌和架桥作用。
过一段时间以后,滤层表面好像形成了一层附加的滤膜,在以后的过滤过程中,这层滤膜起主要的过滤作用,即表面过滤作用。
2.用于反渗透系统的过滤器,如填装活性炭或者其他易碎滤料,底部应该铺垫一定厚度的石英砂垫层,防止滤料碎粒漏出。
3.机械过滤器的反洗反洗强度应控制在出口无有效细砂冲出。
出水浊度应不大于2mg/L失效压差应大于0.1~0.12Mpa。
4.活性炭的比表面积很大,达到500~1000m2/g活性炭是非极性吸附剂,所以它对于某些有机物有较强的吸附力,活性炭的吸附力以物理吸附为主,一般是可逆的。
用活性炭过滤法除去水中的游离氯能够进行的很彻底。
这个过程不完全是由于活性炭表面对cl2的物理吸附作用,而是由于在活性炭表面起了催化作用,促使游离cl2的水解和加速产生新生态氧。
Cl2+H2O→HCL+HCLO HCLO活性炭→HCL+[O](新生态氧)
C+2[O]→CO2↑活性炭可以用来降低水中有机物的含量,根据活性炭的本质和水中有机物的组成成分,其吸附率约为20%~80%.。
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他的过滤效果结合表面过滤度深床过滤的优点。 特点:高效过滤、自动化程度高、过滤精度可选。过 滤效果介于表面过滤和深床过滤之间。
过滤基本知识介绍
1.4、不同过滤方式性能比较 1.4、不同过滤方式性能比较
过滤方式 代表设备 表面过滤 筛网过滤 器
1.3水中颗粒杂质的分离方法 1.3水中颗粒杂质的分离方法
按过滤颗粒大小:粗滤、微滤、超滤、纳滤、反渗透
按分离方式分主要有三种方式: 1、沉降:密度差异;工业处理中一般采用沉淀池对 悬浮液进行沉降处理;水处理中,采用絮 凝沉淀; 2、离心:依靠离心机的惯性的作用下分离悬浮颗粒 的一种方法。水处理中应用较少。 3、过滤:以某种多孔物质为介质,在外力作用下分 离颗粒杂质的方法;分离杂质最普遍的方 法。
各类杂质尺寸界限绝非能截然划分开。 一般粒径在100nm~1 一般粒径在100nm~1 µm之间为胶体和悬浮物的过渡阶段。 小颗粒悬浮物也具有胶体的性质。只有当粒径大于10 小颗粒悬浮物也具有胶体的性质。只有当粒径大于10 µm才 与胶体有明显区别。
过滤基本知识介绍
1.2 水中的颗粒杂质分布
过滤基本知识介绍
过滤基本知识介绍
1.3 水中颗粒杂质的过滤
过滤方式:工业上传统的过滤操作主要分 为两大类,即表面过滤和深床 过滤。 1、表面过滤:又称饼层过滤,过滤时颗 粒物质在过滤介质上形成滤饼层; “架桥”现象。 介质采用玻璃丝、金属丝等织成的 网,一般能拦截5-65µ的颗粒。
过滤基本知识介绍
1.3 水中颗粒杂质的过滤
2、深床过滤:又称深度过滤;固体颗粒 沉积于过滤介质床层内部。 适用于处理流量大、悬浮 物颗粒小,含量低的场合。 如自来水的净化。 一般采用颗粒固体如:石 英砂、硅藻土、陶瓷颗粒 等为介质。
悬浮物水源 大颗粒杂质 过滤填料 小颗粒质的过滤 1.3水中颗粒杂质的过滤
运行 简单 麻烦 阻力大 简单
过滤 精度 最低 高 中
流 速 快 很 慢 快
反洗 容易,怕 纤维 不容易 简单彻底
设备 体积 小 大 小
深度过滤 砂过滤器 表面+ 表面+深 度 盘片过滤 器
过滤基本知识介绍
1.1 水中的颗粒杂质
水源分类:地表水、地下水、大气水 水源分类:地表水、地下水、大气水 水中的物质含量相当丰富,但按照颗粒大小分类主要可 分为三大类: 1、悬浮物:水中0.1 µm以上的颗粒,造成浑浊;在 重力作用下容易自然下沉。颗粒直径大于40 µm肉 眼可见。 2、胶体:0.001~0.1 µm的颗粒;他为某些低分子的 集合体。比表面积大、且带电荷。虽经长期静止也不自然下 沉。天然水中:有机胶体和矿物质胶体; 3、溶解物质:小于0.001 µm的颗粒;一般为可溶的酸、碱、盐 类,和可溶气体;
过滤基本知识介绍
1.1 水中的颗粒杂质分布
水中各颗粒杂质之间的差异
杂质种类 颗粒尺寸 分辨手段 水体外观 溶解物
0.1 纳米 1 纳米
胶 体
10 纳米 100 纳米
悬 浮 物
1 微米 10 微米 100 微米
质子显微镜 可 见 透 明
超显微镜 可 见 光照下浑浊
普通显微镜 可 见 浑 浊
肉眼可见 浑 浊