(完整版)化工原理第三章沉降与过滤课后习题及答案(1)
沉降和过滤的作业答案-化工原理(1)

14节沉降落球粘度计。
使用光滑小球在粘性液体中的自由沉降可以测定液体的粘度。
现有密度为8010kg/m 3、直径0.16mm 的钢球置于密度为980 kg/m 3的某液体中,盛放液体的玻璃管内径为20mm 。
测得小球的沉降速度为1.70mm/s ,试验温度为20℃,试计算此时液体的粘度。
测量是在距液面高度1/3的中段内进行的,从而免除小球初期的加速及管底对沉降的影响。
当颗粒直径d 与容器直径D 之比d/D <0.1,雷诺数在斯托克斯定律区内时,器壁对沉降速度的影响可用下式修正:⎪⎭⎫ ⎝⎛+=D d u u t t 104.21' 式中u't 为颗粒的实际沉降速度;u t 为斯托克斯定律区的计算值。
解:231081021016.0--⨯=⨯⨯=D d []33108104.211070.1104.21'--⨯⨯+⨯=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛+=D d u u t t =1.73×10-3m/s按式3-12可得()()()32321073.11881.998080101016.018--⨯⨯⨯-⨯=-=t s u g d ρρμ =0.0567Pa ·s校核颗粒雷诺数Re t 3370.40567.09801070.11016.0'--⨯=⨯⨯⨯⨯==μρt du 上述计算有效。
15节-16节过滤【例题7.2.1】在实验室中用过滤面积为0.1 m 2的滤布对某种水悬浮液进行过滤试验,在恒定压差下,过滤5min 得到滤液1L ,又过滤5min 得到滤液0.6L 。
如果再过滤5min ,可以再得到多少滤液?解:在恒压过滤条件下,过滤方程为22e q qq Kt +=3211101100.1q --⨯==⨯m 3/m 2,1560300t =⨯=s ()32210.610 1.6100.1q --+⨯==⨯ m 3/m 2,2600t =s代入过滤方程得()222e 1102110300q K --⨯+⨯⨯=(1)()222e 1.6102 1.610600q K --⨯+⨯⨯=(2)联立(1)、(2)两式可以求得2e 0.710q -=⨯ m 3/m 2,60.810K -=⨯m 2/s因此, 22620.7100.810q q t -+⨯⨯=⨯,当31560900t =⨯= s, 则:2263320.7100.810900q q -+⨯⨯=⨯⨯, 解得:23 2.07310q -=⨯m 3/m 2所以()()223320.1 2.07310 1.6100.10.47310q q ----⨯=⨯-⨯⨯=⨯m 3 因此可再得到的滤液为0.473L 。
化工原理分章试题与解答 第三章

第三章一、填空题1.某颗粒的重力沉降服从斯托克斯定律,若在水中的沉降速度为u 1,在空气中为u 2,则u 1 u 2;若在热空气中的沉降速度为u 3,冷空气中为u 4,则u 3 u 4。
(>,<,=) 答:μρρ18)(2-=s t g d u ,因为水的粘度大于空气的粘度,所以21u u <热空气的粘度大于冷空气的粘度,所以43u u <2.用降尘室除去烟气中的尘粒,因某种原因使进入降尘室的烟气温度上升,若气体质量流量不变,含尘情况不变,降尘室出口气体含尘量将 (上升、下降、不变),导致此变化的原因是1) ;2) 。
答:上升,原因:粘度上升,尘降速度下降;体积流量上升,停留时间减少。
3.含尘气体在降尘室中除尘,当气体压强增加,而气体温度、质量流量均不变时,颗粒的沉降速度 ,气体的体积流量 ,气体停留时间 ,可100%除去的最小粒径min d 。
(增大、减小、不变)答:减小、减小、增大,减小。
ρξρρ3)(4-=s t dg u ,压强增加,气体的密度增大,故沉降速度减小, 压强增加,p nRTV =,所以气体的体积流量减小,气体的停留时间A V L u L t s /==,气体体积流量减小,故停留时间变大。
最小粒径在斯托克斯区)(18min ρρμ-=s t g u d ,沉降速度下降,故最小粒径减小。
4.一般而言,同一含尘气以同样气速进入短粗型旋风分离器时压降为P 1,总效率为1η,通过细长型旋风分离器时压降为P 2,总效率为2η,则:P 1 P 2,1η 2η。
答:小于,小于5.某板框过滤机恒压操作过滤某悬浮液,滤框充满滤饼所需过滤时间为τ,试推算下列情况下的过滤时间τ'为原来过滤时间τ的倍数:1)0=s ,压差提高一倍,其他条件不变,τ'= τ;2)5.0=s ,压差提高一倍,其他条件不变,τ'= τ;3)1=s ,压差提高一倍,其他条件不变,τ'= τ;1)0. 5;2)0.707;3)1s p -∆∝1)/(1τ,可得上述结果。
化工原理第三章 沉降与过滤

沉降与过滤 习题及答案一、选择题1、降尘室的生产能力取决于 。
BA .沉降面积和降尘室高度;B .沉降面积和能100%除去的最小颗粒的沉降速度;C .降尘室长度和能100%除去的最小颗粒的沉降速度;D .降尘室的宽度和高度。
2、降尘室的特点是 。
DA 、结构简单,流体阻力小,分离效率高,但体积庞大;B 、结构简单,分离效率高,但流体阻力大,体积庞大;C 、结构简单,分离效率高,体积小,但流体阻力大;D 、结构简单,流体阻力小,但体积庞大,分离效率低3、在降尘室中,尘粒的沉降速度与下列因素 无关。
CA .颗粒的几何尺寸B .颗粒与流体的密度C .流体的水平流速;D .颗粒的形状 4、在讨论旋风分离器分离性能时,临界粒径这一术语是指 。
CA 、旋风分离器效率最高时的旋风分离器的直径B 、旋风分离器允许的最小直径C 、旋风分离器能够全部分离出来的最小颗粒的直径D 、能保持滞流流型时的最大颗粒直径 5、旋风分离器的总的分离效率是指 。
DA. 颗粒群中具有平均直径的粒子的分离效率B. 颗粒群中最小粒子的分离效率;C. 不同粒级(直径范围)粒子分离效率之和D.全部颗粒中被分离下来的部分所占的质量分率 6、对标准旋风分离器系列,下述说法哪一个是正确的 。
CA .尺寸大,则处理量大,但压降也大;B .尺寸大,则分离效率高,且压降小;C .尺寸小,则处理量小,分离效率高;D .尺寸小,则分离效率差,且压降大。
7、恒压过滤时, 如滤饼不可压缩,介质阻力可忽略,当操作压差增加1倍,则过滤速率为原来的 。
A. 1 倍;B. 2 倍;C.2倍; D.1/2倍 B8、助滤剂应具有以下性质 。
BA. 颗粒均匀、柔软、可压缩B. 颗粒均匀、坚硬、不可压缩C. 粒度分布广、坚硬、不可压缩D. 颗粒均匀、可压缩、易变形 9、助滤剂的作用是 。
BA 、降低滤液粘度,减少流动阻力;B 、形成疏松饼层,使滤液得以畅流;C 、帮助介质拦截固体颗粒;D 、使得滤饼密实并具有一定的刚性 10、下面哪一个是转筒真空过滤机的特点 。
化工原理王志魁第五版习题解答:第三章 沉降与过滤

第三章沉降与过滤沉降【3-1】密度为1030kg/m 3、直径为400m μ的球形颗粒在150℃的热空气中降落,求其沉降速度。
解150℃时,空气密度./30835kg m ρ=,黏度.524110Pa sμ-=⨯⋅颗粒密度/31030p kg m ρ=,直径4410p d m -=⨯假设为过渡区,沉降速度为()(.)()./..1122223345449811030410179225225241100835p t p g u d m s ρρμρ--⎡⎤-⎡⎤⨯==⨯⨯=⎢⎥⎢⎥⨯⨯⨯⎢⎥⎣⎦⎣⎦验算.Re ..454101790.835=24824110p t d u ρμ--⨯⨯⨯==⨯为过渡区【3-2】密度为2500kg/m 3的玻璃球在20℃的水中和空气中以相同的速度沉降。
试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值,假设沉降处于斯托克斯定律区。
解在斯托克斯区,沉降速度计算式为()/218t p p u d g ρρμ=-由此式得(下标w 表示水,a 表示空气)()()2218= p w pw p a pat w ad d u g ρρρρμμ--=pw pad d =查得20℃时水与空气的密度及黏度分别为./,.339982 100410w w kg m Pa s ρμ-==⨯⋅./,.35120518110a a kg m Pa sρμ-==⨯⋅已知玻璃球的密度为/32500p kg m ρ=,代入上式得.961pw pad d =【3-3】降尘室的长度为10m ,宽为5m ,其中用隔板分为20层,间距为100mm ,气体中悬浮的最小颗粒直径为10m μ,气体密度为./311kg m ,黏度为.621810Pa s -⨯⋅,颗粒密度为4000kg/m 3。
试求:(1)最小颗粒的沉降速度;(2)若需要最小颗粒沉降,气体的最大流速不能超过多少m/s?(3)此降尘室每小时能处理多少m 3的气体?解已知,/./.6336101040001121810pc p d m kg m kg m Pa sρρμ--=⨯===⨯⋅,,(1)沉降速度计算假设为层流区().()(.)./.26269811010400011001181821810pc p t gd u m sρρμ---⨯⨯-===⨯⨯验算..Re .66101000111000505221810pc t d u ρμ--⨯⨯⨯===<⨯.为层流(2)气体的最大流速max u 。
“化工原理”第3章《沉降与过滤》复习题

《化工原理》第三章“沉降与过滤”复习题一、填空题:1. 悬浮液属液态非均相物系,其中分散相是指______;分散介质是指__________。
***答案*** 固体微粒,包围在微粒周围的液体2. 悬浮在静止流体中的固体微粒在重力作用下,沿重力方向作自由沿降时,会受到_____________三个力的作用。
当此三个力的______________时,微粒即作匀速沉降运动。
此时微粒相对于流体的运动速度,称为____________ 。
***答案*** 重力、阻力、浮力;代数和为零;沉降速度3. 沉降操作是使悬浮在流体中的固体微粒,在_________力或__________力的作用下,沿受力方向发生运动而___________ ,从而与流体分离的过程。
***答案*** 重;离心;沉积4. 过滤阻力由两方面因素决定:一方面是滤液本身的性质,即其_________;另一方面是滤渣层本身的性质,即_______ 。
***答案*** μ;γL5. 为了提高离心机的分离效率,通常使离心机的___________增高,而将它的________减少。
***答案** 转速;直径适当。
11. 球形颗粒在20ºC空气中沉降,当空气温度上升时,沉降速度将(设沉降过程符合stocks定律);若该颗粒改在20ºC水中沉降,沉降速度将。
***答案*** 减小;减小二、选择题(2分)1. 欲提高降尘宝的生产能力,主要的措施是()。
***答案*** CA. 提高降尘宝的高度;B. 延长沉降时间;C. 增大沉降面积2. 为使离心机有较大的分离因数和保证转鼓有关足够的机械强度,应采用()的转鼓。
***答案*** BA. 高转速、大直径;B. 高转速、小直径;C. 低转速、大直径;D. 低转速,小直径;3. 旋风分离器的临界粒径是指能完全分离出来的()粒径。
*答案* AA. 最小;B. 最大;C. 平均;4. 要使微粒从气流中除去的条件,必须使微粒在降尘室内的停留时间()微粒的沉降时间。
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第三章 沉降与过滤沉 降【3-1】 密度为1030kg/m 3、直径为400m μ的球形颗粒在150℃的热空气中降落,求其沉降速度。
解 150℃时,空气密度./30835kg m ρ=,黏度.524110Pa s μ-=⨯⋅颗粒密度/31030p kg m ρ=,直径4410p d m -=⨯ 假设为过渡区,沉降速度为()(.)()./..1122223345449811030410179225225241100835p t p g u d m s ρρμρ--⎡⎤-⎡⎤⨯==⨯⨯=⎢⎥⎢⎥⨯⨯⨯⎢⎥⎣⎦⎣⎦验算 .R e ..454101790.835=24824110p t d u ρμ--⨯⨯⨯==⨯为过渡区【3-2】密度为2500kg/m 3的玻璃球在20℃的水中和空气中以相同的速度沉降。
试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值,假设沉降处于斯托克斯定律区。
解 在斯托克斯区,沉降速度计算式为()/218t p p u d g ρρμ=-由此式得(下标w 表示水,a 表示空气)()()2218= p w pw p a pat w ad d u g ρρρρμμ--=pw pad d =查得20℃时水与空气的密度及黏度分别为./,.339982 100410w w kg m Pa s ρμ-==⨯⋅ ./,.35120518110a a kg m Pa s ρμ-==⨯⋅已知玻璃球的密度为/32500p kg m ρ=,代入上式得.961pw pad d =【3-3】降尘室的长度为10m ,宽为5m ,其中用隔板分为20层,间距为100mm ,气体中悬浮的最小颗粒直径为10m μ,气体密度为./311kg m ,黏度为.621810Pa s -⨯⋅,颗粒密度为4000kg/m 3。
试求:(1)最小颗粒的沉降速度;(2)若需要最小颗粒沉降,气体的最大流速不能超过多少m/s? (3)此降尘室每小时能处理多少m 3的气体?解 已知,/./.6336101040001121810pc p d m kg m kg m Pa s ρρμ--=⨯===⨯⋅,, (1) 沉降速度计算 假设为层流区().()(.)./.26269811010400011001181821810pc p t gd u m s ρρμ---⨯⨯-===⨯⨯验算..Re .66101000111000505221810pc t d u ρμ--⨯⨯⨯===<⨯. 为层流(2) 气体的最大流速max u 。
化工原理:(含答案)第三章 非均相物系的分离

第三章 非均相物系的分离一、填空题:1.⑴一球形石英颗粒,在空气中按斯托克斯定律沉降,若空气温度由20°C 升至50°C ,则其沉降速度将 。
⑵降尘室的生产能力只与降尘室的 和 有关,而与 无关。
解⑴下降 ⑵长度 宽度 高度2.①在除去某粒径的颗粒时,若降尘室的高度增加一倍,则沉降时间 ,气流速度 ,生产能力 。
②在滞流(层流)区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的 次方成正比;在湍流区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的 次方成正比。
解①增加一倍 , 减少一倍 , 不变 ②2 , 1/2沉降操作是指在某种 中利用分散相和连续相之间的 差异,使之发生相对运动而实现分离的操作过程。
沉降过程有 沉降和 沉降两种方式。
答案:力场;密度;重力;离心3.已知q 为单位过滤面积所得滤液体积V/S ,e e e S V q V /,为为过滤介质的当量滤液体积(滤液体积为e V 时所形成的滤饼层的阻力等于过滤介质的阻力),在恒定过滤时,测得2003740/+=∆∆q q τ,过滤常数K = ,e q = 。
解0.000535 , 0.05354.⑴间歇过滤机的生产能力可写为Q =V/∑τ,此外V 为 ,∑τ表示一个操作循环所需的 ,∑τ等于一个操作循环中 , 和 三项之和。
一个操作循环中得到的滤液体积 ,总时间 ,过滤时间τ ,洗涤时间τw , 辅助时间τD⑵.一个过滤操作周期中,“过滤时间越长,生产能力越大”的看法是 ,“过滤时间越短,生产能力越大”的看法是 。
过滤时间有一个 值,此时过滤机生产能力为 。
不正确的 ,不正确的 , 最适宜 , 最大⑶.过滤机操作循环中,如辅助时间τ越长则最宜的过滤时间将 。
⑶ 越长(4). 实现过滤操作的外力可以是 、 或 。
答案:重力;压强差;惯性离心力5.⑴在过滤的大部分时间中, 起到了主要过滤介质的作用。
⑵最常见的间歇式过滤机有 和 连续式过滤机有 。
⑶在一套板框过滤机中,板有 种构造,框有 种构造。
化工原理第三章习题及答案(1)复习课程

第三章 机械分离一、名词解释(每题2分)1. 非均相混合物物系组成不同,分布不均匀,组分之间有相界面2. 斯托克斯式r u d u ts r 2218)(⋅-=μρρ3. 球形度s ϕ非球形粒子体积相同的球形颗粒的面积与球形颗粒总面积的比值4. 离心分离因数离心加速度与重力加速度的比值5. 临界直径dc离心分离器分离颗粒最小直径6.过滤利用多孔性介质使悬浮液中液固得到分离的操作7. 过滤速率单位时间所产生的滤液量8. 过滤周期间歇过滤中过滤、洗涤、拆装、清理完成一次过滤所用时间9. 过滤机生产能力过滤机单位时间产生滤液体积10. 浸没度转筒过滤机浸没角度与圆周角比值二、单选择题(每题2分)1、自由沉降的意思是_______。
A颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可忽略不计B颗粒开始的降落速度为零,没有附加一个初始速度C颗粒在降落的方向上只受重力作用,没有离心力等的作用D颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程D 2、颗粒的沉降速度不是指_______。
A等速运动段的颗粒降落的速度B加速运动段任一时刻颗粒的降落速度C加速运动段结束时颗粒的降落速度D净重力(重力减去浮力)与流体阻力平衡时颗粒的降落速度B3、对于恒压过滤_______。
A 滤液体积增大一倍则过滤时间增大为原来的√2倍B 滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的2倍C 滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的4倍D 当介质阻力不计时,滤液体积增大一倍,则过滤时间增大至原来的4倍D4、恒压过滤时,如介质阻力不计,滤饼不可压缩,过滤压差增大一倍时同一过滤时刻所得滤液量___ 。
A增大至原来的2倍B增大至原来的4倍倍D增大至原来的1.5倍C5、以下过滤机是连续式过滤机_______。
A箱式叶滤机B真空叶滤机C回转真空过滤机D板框压滤机 C6、过滤推动力一般是指______。
A过滤介质两边的压差B过滤介质与滤饼构成的过滤层两边的压差C滤饼两面的压差D液体进出过滤机的压差B7、回转真空过滤机中是以下部件使过滤室在不同部位时,能自动地进行相应的不同操作:______。
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第三章 沉降与过滤沉 降【3-1】 密度为1030kg/m 3、直径为的球形颗粒在150℃的热空气中降落,400m μ求其沉降速度。
解 150℃时,空气密度,黏度./30835kg m ρ=.524110Pa s μ-=⨯⋅颗粒密度,直径/31030p kg m ρ=4410p d m -=⨯假设为过渡区,沉降速度为()(.)()./..1122223345449811030410179225225241100835p t p g u d m s ρρμρ--⎡⎤-⎡⎤⨯==⨯⨯=⎢⎥⎢⨯⨯⨯⎢⎥⎣⎦⎣⎦验算 .Re ..454101790.835=24824110p t d u ρμ--⨯⨯⨯==⨯为过渡区【3-2】密度为2500kg/m 3的玻璃球在20℃的水中和空气中以相同的速度沉降。
试求在这两种介质中沉降的颗粒直径的比值,假设沉降处于斯托克斯定律区。
解 在斯托克斯区,沉降速度计算式为()/218t p p u d g ρρμ=-由此式得(下标w 表示水,a 表示空气)()()2218= p w pw p a pat w ad d u g ρρρρμμ--=pw pad d =查得20℃时水与空气的密度及黏度分别为./,.339982 100410w w kg m Pa sρμ-==⨯⋅./,.35120518110a a kg m Pa sρμ-==⨯⋅已知玻璃球的密度为,代入上式得/32500p kg m ρ=.961pw pad d ==【3-3】降尘室的长度为10m ,宽为5m ,其中用隔板分为20层,间距为100mm ,气体中悬浮的最小颗粒直径为,气体密度为,黏度为10m μ./311kg m ,颗粒密度为4000kg/m 3。
试求:(1)最小颗粒的沉降速度;(2)若需要.621810Pa s -⨯⋅最小颗粒沉降,气体的最大流速不能超过多少m/s? (3)此降尘室每小时能处理多少m 3的气体?解 已知,/./.6336101040001121810pc p d m kg m kg m Pa sρρμ--=⨯===⨯⋅,,(1) 沉降速度计算 假设为层流区().()(.)./.26269811010400011001181821810pc p t gd u m sρρμ---⨯⨯-===⨯⨯验算 为层流..Re .66101000111000505221810pc t d u ρμ--⨯⨯⨯===<⨯,(2) 气体的最大流速。
max u 沉降高度,降尘室长度.m 01H =10L m=maxtL H u u = max ..1001001u =max /1u m s=(3) 气体的最大处理量max ././343501*********VS q WHNu m s m h==⨯⨯⨯==⨯气体的处理量也可以用教材式(3-18)计算VS q ()()././.26234361010400098151020103610181821810pc p VS d gWLNq m s m h ρρμ---⨯⨯⨯⨯⨯⨯====⨯⨯⨯【3-4】有一重力沉降室,长4m ,宽2m ,高2.5m ,内部用隔板分成25层。
炉气进入除尘室时的密度为,黏度为。
炉气所含尘粒的密度为./kg m 305.0035mPa s ⋅。
现要用此降尘室分离以上的颗粒,试求可处理的炉气流量。
/34500kg m 100m μ解 已知炉气的密度,黏度./305kg m ρ=.5=3510Pa s μ-⨯⋅尘粒的密度,临界尘粒直径/34500kg m 610010pc d m-=⨯假设为层流区,求得沉降速度为().()(.)./.262598110010450005070118183510pc p t gd u m sρρμ---⨯⨯⨯-===⨯⨯验算 为层流区. Re .65100100.7010513510p t d u ρμ--⨯⨯⨯===⨯炉气流量为g s./307012425140V t q u WLN m s==⨯⨯⨯=本题也可以用教材式(3-18)计算,式中的WL 改为WLN 。
【3-5】温度为200℃、压力为的含尘空气,用图3-9 (a)所示的旋风分离.10133kPa 器除尘。
尘粒的密度为2000kg/m 3。
若旋风分离器的直径为0.65m ,进口气速为21m/s ,试求:(1)气体处理量(标准状态)为多少m 3/s ;(2)气体通过旋风分离器的压力损失;(3)尘粒的临界直径。
解 空气温度200℃,压力101.33kPa ,从空气物理性质表中查得 密度,黏度./30746kg m ρ=.5=2610Pa s μ-⨯⋅(1) 气体处理量旋风分离器直径,进口气速.065D m =/i u m s =21200℃、101.33kPa 的空气流量为()..../2233212522520651065 55V i D D q bhu D m s⎛⎫⎛⎫==⨯==⨯= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭0℃、101.33kPa 时空气流量为./327310650615200273V q m s ⎛⎫=⨯= ⎪+⎝⎭,(2) 压力损失阻力系数 .ξ===831压力损失.(.)().228310746211370137 22i u p Pa kPaρξ⨯⨯∆====(3) 尘粒的临界直径。
pc d 已知尘粒密度 ./.3065200001355p D kg m b m ρ====,..667910679 pc d m mμ-===⨯=过 滤【3-6】悬浮液中固体颗粒浓度(质量分数)为0.025kg 固体/kg 悬浮液,滤液密度为1120kg/m 3,湿滤渣与其中固体的质量比为 2.5kg 湿滤渣/kg 干渣,试求与1m 3滤液相对应的湿滤渣体积,单位为m 3湿滤渣/m 3滤液。
固体颗粒密度为υ2900kg/m 3。
解 已知固体/kg 悬浮液.0025X kg =湿渣/kg 干渣,滤液密度.25C kg =/31120kg m ρ=干渣滤液 (00251120)29911250025X kg CX ρω⨯===--⨯3m ,./.325148011125129001120c pCkg m C ρρρ===--++湿渣滤液 (329925)005051480c C m ωυρ⨯===3m ,【3-7】用板框压滤机过滤某悬浮液,共有20个滤框,每个滤框的两侧有效过滤面积为0.85m 2,试求1小时过滤所得滤液量为多少m 3。
已知过滤常数./,./522324*********e K m s q m m --=⨯=⨯解3600s τ=22e q qq K τ+=..225216410497103600q q --+⨯⨯=⨯⨯ ..223281001790q q -+⨯-=./q m m ==320407 滤液,..A m V qA m =⨯===⨯=232008517 040717692,【3-8】将习题3-6的悬浮液用板框压滤机在过滤面积为、过滤压力为53.3kPa 条件下进行过滤,所测数据为2100cm 过滤时间 8.43884145s /滤液量100 300 500700mL /试求过滤常数与及滤饼的比阻。
已知滤液的黏度K e q r 为。
3.4mPa s ⋅解 已知过滤面积.22100001A cm m==8.4 38 84 145/s τ 100300500700/V mL1×10-4 3×10-4 5×10-47×10-43/V m 1×10-2 3×10-2 5×10-2 7×10-2()//32q m m 8.4×10212.7×102 16.8×102 20.7×102()//23m s m qτ⋅如习题3-8附图所示习题3-8附图直线的斜率,截距 ../4521201310,496710K m s K -=⨯=⨯.226610e q K=⨯()().. ./eq m m --⨯⨯==⨯252326610496710164102已知 .453310p Pa ∆=⨯滤液黏度..3343410mPa s Pa sμ-=⋅=⨯⋅由习题3-6得湿渣滤液30.0505m υ=3m ,故比阻为()()(). (4132)53225331012510496710341000505p r mK μυ---∆⨯⨯===⨯⨯⨯【3-9】对习题3-6及习题3-8中的悬浮液用板框压滤机在相同压力下进行过滤,共有20个滤框,滤框厚度为60mm ,每个滤框的两侧有效过滤面积为。
试求2085m ,滤框内全部充满滤渣所需要的时间。
固体颗粒密度为。
/kg m 32900在习题3-6中已给出湿滤渣质量与其中固体质量的比值为2.5kg 湿渣/kg 干渣,并计算出每立方米滤液相对应的湿渣体积,即湿渣滤液。
300505m υ=,3/m 在习题3-8中已求出恒压过滤的过滤常数 ,./K m S -=⨯52496710./e q m m -=⨯23216410解 求恒压过滤的过滤时间的计算式为τ22e q qq K τ+=需要求出 V q A=过滤面积 .20852017A m =⨯=滤液体积V 的计算:20个滤框中的湿滤渣体积为湿渣 (3085)200060512c V m =⨯⨯=从滤渣体积计算滤液体积c V V滤液 (3051)10100505cV V m υ===滤液过滤面积.V q m A ===31010594 17,/m 2过滤时间(.) (2225)2059420594164107496208496710e q qq s hK τ--++⨯⨯⨯====⨯【3-10】用板框压滤机过滤某悬浮液,恒压过滤l0min ,得滤液。
若过滤介310m质阻力忽略不计,试求:(1)过滤1h 后的滤液量;(2)过滤1h 后的过滤速率。
/dV d τ解 恒压过滤,已知,代入教材式(3-40),min,,310100e V m V τ===22V KA τ=求得min 2226101010V KA m τ===,(1) 过滤1h 后的滤液量min60τ= .35V m =(2) 过滤1h 后的过滤速率/dV d τ从教材式(3-39) ,得() 2与式338pK r μυ∆=-./min ./.dV KA m m s d V τ-====⨯⨯2333100204 341022245【3-11】若转筒真空过滤机的浸液率,转速为,每小时得滤液量为/13ψ=/min 2r ,试求所需过滤面积。
已知过滤常数315m ./,./e K m s q m m -=⨯=42322710 008解 由题 //Q m s=3153600 //2601N s=过滤面积.2812A m ===。