《化工原理》上总复习课件


关小阀门开度调节流量
1、泵特性(曲线、方程)不变; 2、所需机械能不变,A值不变,管路特性曲线截距不变; 3、流量减小,流速降低,管路中流动阻力降低; 4、流经调节阀的阻力增加,Le或ζ增加,总能量损失增加,B 值增加,管路特性曲线变陡; 5、工作点向左上移动,Q↓ ,H↑,输送单位重量流体所需提 供的能量增加; 6、增加的能量用于克服管路中流动阻力的增加,多消耗的能 量的计算; 7、进口管路流动阻力降低,泵前压力增加;所需总能量增加 ,扬程增加,泵后压力增加; 8、此方法可用于测定泵的特性曲线。(例题1-22)
解题主要步骤
(1) 作图,标注截面和基准水平面的位置; (2) 文字说明截面和基准水平面的确定; (3) 判断伯努利方程中为零的相; (4) 写出伯努力方程; (5) 写出数值公式;
(6) 求解,给出计算结果,一定要写明单位。
四、流动阻力
直管阻力:计算公式(层流)、摩擦系数 (1-37)(1-37a)(1-37b)(1-40) 影响因素:λ、ε、d、L 、u 局部阻力:阻力系数、当量长度 (1-49)(1-49a)(1-52)(1-52a) 影响因素:阀门种类、开度等 总阻力: (1-53)(1-53a)
1-32 (编程) 、补充习题(编程)
第二章 流体输送机械
1.重点掌握离心泵的结构、工作原理、性能参数、 特性曲线
2.重点掌握管路特性、泵工作点、流量调节
3.掌握往复泵基本结构、工作原理及流量调节
4.了解常用流体输送机械一、离泵结构、主要部件作用、工作原理、使用注意事项 性能参数、安装高度
泵特性(曲线)、管路特性(曲线)
离心泵流量调节比较
出口阀门调节流量
优点:设备投资费用低; 操作简便、灵活;
应用范围广。
缺点:关小阀门流动阻力增加,能量消耗增加; 流量变化较大时,离心泵工作效率降低。 变频器调节流量 优点:不额外增加流动阻力,能量消耗不变;
缺点:变频器价格昂贵,投资费用增加。
离心泵:出口阀门调节为主 往复泵:旁路调节为主
五、流体流动现象
流动类型、雷诺数(1-26) 流动边界层、边界层分离 流速分布、最大流速(1-30a)
六、流量测量
比托管 孔板流量计 文丘里流量计 转子流量计
补充例题:如图所示,水槽液位保持不变,流动在阻力平方 区,分析关小阀门, (1) 管道总的流动阻力如何变化? (2) hfa-b、 hfb-c、 hfc-d、如何变化? (3) pb、 pc、何如变化?
二、流体静力学基本方程
方程: (1-11)、单位、适用条件、等压面 物理意义:静止流体内能量(势能)转换关系 应用:测压、测压差
三、伯努利方程
连续性方程:变径管路(1-20d)
柏努利方程(1-23)(1-23a)(1-24)(1-25)
1. 三种形式、单位、状态参数、过程参数 2.物理意义:流体流动体系内机械能转换关系 外加功由于提供输送所用能量和克服流动阻力 3.几何意义
1 1’
a
结论: (1) 管路系统总流动阻力不变 (2) hfa-b ↘、 hfb-c ↗ 、 hfc-d ↘ 管路阻力↘,阀门阻力↗ (3) pb ↗ 、 pc↘ 阀前压力↗,阀后压力↘
b
c
d
例题:1-3、1-8、1-10、1-14、1-16
1-17、1-18(编程)
习题:1-16、1-20、1-24、1-28、1-29
第一章 流体流动
1. 重点掌握流体静力学方程、连续性方程、柏努
利方程等及其应用;
2. 掌握流体流动现象、流动类型及其表征;
3. 重点掌握管道中流动阻力的计算方法及使用数
学软件求解复杂数学模型的方法; 4. 了解流速及流量测量仪器工作原理及测量方法
一、流体的性质
P:绝对压力、表压、真空度 μ:物质的种类和温度的影响
解题注意事项
(1) 截面必须垂直于流动方向,两个截面内必须是同一 种连续的流体,入口为1、出口为2; (2) Z、u、p 在截面上,We、Wf在截面内,两截面内 未知数越少越好; (3) 基准水平面尽量取在低截面处,使该截面Z等于零 (4) 大截面或管路进口、出口外侧,流速视为零,内侧 流速不为零; (5) 管口内、外侧压力相同; (6) 各物理量的单位必须保持一致,并明确指出。
实验测定、影响因素
工作点、流量调节、串并联操作
选泵
公式:(1-77) (1-78) (1-79) (1-82) (1-91)
二、往复泵
结构、工作原理、流量计算
特性曲线
流量调节
三、气体输送机械
特点、分类 例题:1-22、1-24、1-25 习题:1-40、1-43、1-45、1-47
离心泵使用注意事项
1. 泵前安装真空表,泵后安装压力表,用于观察泵启动、工作 是否正常; 2. 离心泵安装高度适当,防止发生气蚀现象(由于液体吸入处 压力pk太低,低于液体饱和蒸汽压,液体发生汽化,致使离 心泵不能正常工作的现象); 3. 启动泵前,灌泵防止发生气缚现象(启动前泵壳中有气体, 致使离心泵不能正常启动的现象); 4. 启动离心泵前,出口阀门处于关闭状态,降低启动电流; 5. 开启离心泵后,为防止泵损坏,出口阀门应尽量避免长时间 关闭或很小流量; 6. 停止泵时,应先关闭进、出阀,再关闭离心泵。
在下列情况下,管路特性曲线及截距和斜率如何变化
1、管路系统出口处压力增加,或…
2、管路系统出口处液位高度降低 ,或…
3、管路系统中部分堵塞
4、流体粘度增加
第四章 传热
(1) 重点掌握对流传热过程的基本原理及对流传 热 过程的计算方法; (2) 掌握使用数学软件求解传热计算中复杂数学 模型的方法; (3) 掌握对流传热系数的计算公式及影响对流传 热过程的主要因素; (4) 掌握热传导、热辐射的基本原理及计算方法 (5) 了解常用换热器。
降低离心泵转速调节流量
1、管路特性(曲线、方程)不变; 2、Q∝n、H∝n2 泵曲线平行下移; 3、工作点向左下移动,Q↓,H↓,输送单位重量流体所需 提供的能量降低; 4、流量减少,流速降低,管路及阀门中流动阻力降低,没 有额外的能量损失; 5、进口管路流动阻力降低,泵前压力增加;所需总能量降 低,扬程降低,泵后压力降低; 6、此方法可用于测定管路的特性曲线。
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《化工原理总复习》PPT课件

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45 C 80 C
115 C 140 C
廿二烷 0.8 0.6 0.4
0.4 0.6 0.8
0.2 糠醛
甲基环戊烷
0.8
0.2
0.6
0.4 0.2
2354.5PC 45 CC
0.4 P 0.6
0.8
正己烷 0.8 0.6 0.4 0.2 苯胺
感谢下 载
解:取贮槽液面为1―1截面,管路出口内侧为 2―2截面,并以1―1截面为基准水平面,在两 截面间列柏努利方程。
gZ1
u12 2
p1
We
gZ2
u22 2
p2
hf
式中 Z1=0 ,Z2=15m,u1=0,p1=0(表压) p2=-26670Pa(表压),Σhf=120J/kg
20
u2
3600
0.785 0.062
物理性质
(1) 溶解度:萃取剂在料液相中的溶解度要小。 (2) 密度:密度差大,有利于分层,不易产生第三相和乳化现象,
两液相可采用较高的相对速度逆流。 (3) 界面张力:界面张力大,有利于液滴的聚结和两相的分离;
另一方面,两相难以分散混合,需要更多外加能量。由于液滴 的聚结更重要,故一般选用使界面张力较大的萃取剂。 (4) 粘度:低粘度有利于两相的混合与分层,流动与传质,对萃 取有利。对大粘度萃取剂,可加入其它溶剂进行调节。
kA kB
➢ kA,kB , 。 ➢ 表示 S 对 A、B 组分溶解能力差别,即 A、B 的分离程度。 ➢ kB一定:kA , 。 ➢ kA一定:kB , 。
选择与稀释剂互溶度小的溶剂,可增加分离效果。
化学稳定性
萃取剂的选择
萃取剂应不易水解和热解,耐酸、碱、盐、氧化剂或还原剂,腐 蚀性小。在原子能工业中,还应具有较高的抗辐射能力。

化工原理复习PPT

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po o o v A = p A , vB = pB 与相对挥发度 α = A o pB

αx 用相对挥发度表示的平衡关系 y = 1 + (α − 1) x
用相对挥发度α判断能否用一般蒸馏方法分离及分离的难易: α=1,不能分离; α>1 ,能分离(A为易挥发组分),α越大,越易分离。 α<1 ,能分离(B为易挥发组分)。
第三节 蒸馏方及其原理 精馏原理:精馏塔内的温度分布和浓度分布。 连续精馏装置:精馏塔,精馏段及提馏段的划分与作用,塔 板的作用,回流(液相、气相)的作用。 第四节 双组分连续精馏塔的计算 一、物料衡算 物料衡算式: F = D + W
Fx F = Dx D + WxW
W 釜液的采出率: F = xD − xF xD − xW
N OG dY Y1 − Y2 =∫ = Y − Y * ∆Ym Y2
Y1
平均推动力法确定传质单元数:
∆Ym = ∆Y1 − ∆Y2 , ∆Y1 = (Y1 − Y1*), ∆Y2 = (Y2 − Y2 *) ∆Y1 ln ∆Y2
例6-15解法二,习题6-20①
第七章 蒸馏
第一节 概述 蒸馏分离的目的和依据, 溶液中易挥发组分的判断。 第二节 双组分溶液的气-液相平衡 一、理想溶液的气液相平衡 拉乌尔定律及应用:
吸收
相平衡常数m:m=E/p,与溶解度、E的关系,主要影响因素。 用摩尔比表示的平衡关系:Y * ≈ mX 三、气液相平衡与吸收过程的关系 相际传质方向的判断,相际传质的推动力。 第四节 吸收速率 控制因素及判断:气膜、液膜、双膜控制 第五节 吸收塔的计算(逆流操作) 一、物料衡算和操作线关系 V 物料衡算: B (Y1 − Y2 ) = LS ( X 1 − X 2 ) 吸收率: η = Y1 − Y2

南京工业大学化工原理总复习上课件

南京工业大学化工原理总复习上课件

并联泵的流量是
单泵特性曲线上 流量的两倍
M1 bM
V单 V并 V
第三章 非均相分离
单颗粒与颗粒群的几何特性
定义p94 1、球形:
dp
体积:V=πdp3/6 m3
表面积:S=πdp2 m2
比表面积:a=S/V=6/dp 1/m
2、非球形参量: 等体积当量直径de,v p95
de,v=(6V/π)1/3
理 总效率η0=(c1-c2)/c1
分离
P122 3-53 3-54
效率
粒级效率ηpi=(c1i-c2i)/c1i
3、分离效率 p122
总分离效率η=(c1-c2)/c1 3-53 c1进口气体含尘浓度,g/m3 c2出口气体含尘浓度,g/m3 η的大小是旋风分离器数分离性能的
另一指标。缺点是不能反映旋风筒 对各尺寸粒子的不同分离效果。
3
Na2 N a1n2 n1 Nhomakorabea—— n 20%以内
3.离心泵性能改变及换算
(3)叶轮直径 ——切割 P71 切割定律P71(2-14)
V2 D2 V1 D1
H2 H1
D2 D1
2
3
Na2 N a1
D2 D1
——D -5%以内
离心泵的工作点和流量调节
管路特性曲线He’= H0+K V2 H0=△Z+△p/ρg K=8λ(l+∑le)/π2d5g
形状系数(球形度)ψ p95
ψ=πd2e,v/S
3、床层特性 1)固定床层:有众多固体颗粒堆积
而成的静止的颗粒层。
固定床
二、颗粒群
2)床层的空隙率εp98 ε=空隙体积/床层体积 = (床层体积-颗粒所占的体积)/床层 体积

12化工原理上册总复习解析PPT课件

12化工原理上册总复习解析PPT课件

与滤浆的性质(浓度、密度、粘度)有关。
与推动力有关 Kp1s
u
dV
Ad
过滤推动力 KA
过滤阻力 2V Ve
p r L
r 与滤饼的结构、性
质(比表面积 a、空
V e 与 过 滤 介 质 的 性 质 有 关 隙率)有关
恒 压 过 滤 方 程V22VeVK2A
2020年9月28日
q22qqe K
7
静止流体与外界的传热
牛 顿 冷 却 定 律 : Q A t 1 t 2
2020年9月28日
对流传热系数,W/m2K 16
• 对流
各种对流传热情况下的影响因素、数量级 几个准数:Nu、Pr、 Re
基本公式
牛 顿 冷 却 定 律 : Q A t 1 t 2
关键是对流传热系数α的确定, α的影响

Re ud
或 Gr
tgl 3 2
2
------格垃霍夫准数Gr是雷诺数的一种 变形,表征自然对流时的“雷诺数
公式: 斯托克斯公式
ut
d2p
p 18
g
(Re<2)
降尘室: 能100%去除的最小颗粒满足
停 留 时L间 沉 降 时H间
u
ut
气体处理能力Vs utmiA n底,与底面积呈正比,与高度无关。
设 备 : 降 尘 室 结 构
2020年9月28日
10
第四、五章 热量传递和换热总结
2020年9月28日
设备及仪表
压差计、流量计等结构及测量原理。
2020年9月28日
3
第二章流体输送机械总结
离心泵(重点) :①结构、工作原理 ②影响特性曲线的因素:、、n、D2等,如何影响? ③流量调节:

化工原理总复习

化工原理总复习

吸收剂用量的确定
已知:V ,Y1,Y2, X 2,求L, X1。
L V min
Lmin
L 1.1 2.0Lmin
L V min
Y1 Y2
X
1
X
2
Y1 Y2 Y1 / m X 2
1/22/2021
47
(七) 填料层高度 传质单元高度 传质单元数
1/22/2021
Z V Y1 dY
1/22/2021
17
(三)
气体输送机械设备(类型) 静风压,动风压
1/22/2021
18
第三章 沉降与过滤
1/22/2021
19
(一)
均相物系,非均相物系 自由沉降速度以及主要影响因素
滞流区或斯托克斯定律 (自由沉降速度)
ut
4gd p p 3
1/22/2021
20
(二)
停留时间,沉降时间 临界粒径 沉降室的处理能力
p p0 gh
1/22/2021
5
(二)
流量(种类) 流速(计算方法) 连续性方程(质量守恒)
u qV , A
qm qV
qm Au Const
qV Au Const
1/22/2021
6
(三) 伯努利方程(各项名称意义,单位)
z1 g
1 2
u12
p1
W
z2g
1 2
u22
p2
hf
1/22/2021
41
1/22/2021
42
(五)
总传质速率方程 传质推动力 传质阻力 气膜控制与液膜控制
1/22/2021
43
1 1m KY kY kX

《化工原理》课件

《化工原理》课件
进行期末考试,综合评估学生在整个课程中的学 习成果。
学习资源
1 教材推荐
2 参考书目
除了《化工原理》教材外, 我们还推荐以下参考教材, 有助于更深入地理解化工 原理。
在课程中提供的参考书目 中,您可以找络资源
我们提供一些网络资源, 供学生进一步学习化工原 理和实际应用。
推荐使用《化工原理》教材, 该教材详细解释了化工原理 的基本概念和实际应用。
重要概念
1 反应原理
了解不同类型的化学反应和它们的原理,如 合成反应、分解反应和酸碱反应。
2 质量守恒与能量守恒
理解质量守恒定律和能量守恒定律,并学会 在化工过程中应用。
3 化学平衡
4 反应动力学
学习如何计算和控制化学反应中的平衡常数, 以及如何进行反应平衡的优化。
《化工原理》PPT课件
欢迎来到《化工原理》PPT课件!本课程将介绍化工基本原理和实际应用,帮 助您理解化工流程和反应动力学。
课程介绍
课程目标
掌握化工基本原理,理解反 应动力学,培养化工工艺设 计的能力。
课程概述
介绍化工原理相关的重要概 念和实际应用,涵盖质量守 恒、能量守恒和化学平衡等 方面。
教材介绍
掌握反应速率和化学动力学的概念,了解如 何改变反应速率和提高反应效率。
实际应用
化工工艺流程
了解化工工艺流程的基本原理,包括物料流动、反 应控制和产品分离等关键步骤。
催化剂的应用
探索催化剂在化工过程中的重要作用,了解如何选 择和使用催化剂以提高反应效率。
课程评估
课堂作业 期中考试 期末考试
通过完成课堂作业,巩固对课程知识的理解和应 用能力。 进行期中考试,评估学生对化工原理的掌握程度。

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2-2
1-1
Ws1
Ws2
如上图所示:
根据质量守恒定律,有:
Ws1=Ws2
而 Ws1=u1·A1·ρ1
Ws2=u2·A2·ρ2
A1=d12·π/4
A2=d22·π/4
代入有: u1/u2= d22/ d12与柏努利方程 流体在做定态流动时,根据能量守恒定律,对任意截面进行能量衡算。 1、定态流动时的总能量衡算 A、内能 物质内部能量的总和,用U表示。单位是:kJ/kg B、位能 物体因受重力作用,在不同的高度所具有的能量。m.g.z(kJ/kg) C、动能 物体因运动而具有的能量。m·u2/2 D、静压能 流体的静压强是推动流体流动的动力,即静压强对流体做功。p·Vs〔kJ/kg〕 E、热 流体温度变化,而带来的热能的变化,被加热那么为为正,被冷却那么为负。 用Q来表示。〔kJ/kg〕 F、功 流体流动获得机械能为正〔用We来表示〕;流体损失机械能为负(用Hf表示)。
∑Q1=∑Q0+QL
∑Q1——随物料进入衡算范围的总热量〔KJ或KW〕;
∑Q0——随物料流出衡算范围的总热量〔KJ或KW〕;
QL——向衡算范围以外损失的总热量〔KJ或KW〕。
3、平衡关系 物系在自然发生变化时,其变化必然趋向一定方向,如任其开展,结 果必然到达一定的平衡状态。 在平衡状态下,物系的温度、组成、压强等均到了宏观的停止。 在平衡状态被人为打破后,物系将从新趋向新的平衡。 平衡状态是物系变化的极限,是实际操作所追求的理想条件。是我们 推知单元操作能否进行和能进行到何中程度的依据,也是我们进行设备工 艺尺寸设计的理论依据。 4、过程速率 物系处于非平衡状态,就必然发生使物系趋向于平衡的过程。但是以 什么样的速度趋向于平衡,这并不决定于平衡关系。而是决定于多种因素。 一般我们用过程速率来表示:

化工原理完整教材课件 PPT


基本原理及其流动规律解决关问题。以
图1-1为煤气洗涤装置为例来说明: 流体动力学问题:流体(水和煤气)
在泵(或鼓风机)、流量计以及管道中 流动等;
流体静力学问题:压差计中流体、 水封箱中的水
图1-1 煤气洗涤装置
1.1 概述
确定流体输送管路的直径, 计算流动过程产生的阻力和 输送流体所需的动力。
根据阻力与流量等参数 选择输送设备的类型和型号, 以及测定流体的流量和压强 等。
流体流动将影响过程系 统中的传热、传质过程等, 是其他单元操作的主要基础。
图1-1 煤气洗涤装置
1.1.1 流体的分类和特性
气体和流体统称流体。流体有多种分类方法: (1)按状态分为气体、液体和超临界流体等; (2)按可压缩性分为不可压流体和可压缩流体; (3)按是否可忽略分子之间作用力分为理想流体与粘
化工原理完整教材课件
第一章 流体流动
Fluid Flow
--内容提要--
流体的基本概念 静力学方程及其应用 机械能衡算式及柏努 利方程 流体流动的现象 流动阻力的计算、管路计算
1. 本章学习目的
通过本章学习,重点掌握流体流动的基本原理、管 内流动的规律,并运用这些原理和规律去分析和解决流 体流动过程的有关问题,诸如:
气体的密度必须标明其状态。 纯气体的密度一般可从手册中查取或计算得到。当压
强不太高、温度不太低时,可按理想气体来换算:
(1-3)
式中
p ── 气体的绝对压强, Pa(或采用其它单位); M ── 气体的摩尔质量, kg/kmol;
性流体(或实际流体); (4)按流变特性可分为牛顿型和非牛倾型流体;
流体区别于固体的主要特征是具有流动性,其形状随容器形状 而变化;受外力作用时内部产生相对运动。流动时产生内摩擦从而 构成了流体力学原理研究的复杂内容之一

化工原理复习课件 共85页PPT资料

(5)旋风分离器的性能参数
气体处理量 分离效率 气体通过旋风分离器的压强降。
重点三:
过滤操作的基本概念 过滤基本方程式 恒压恒速过滤方程式
1. 过滤的基本概念
以多孔物质为介质,在外力的作用下,使悬浮液中的液体 通过介质的孔道,固体颗粒被截留在多孔介质上,从而实 现固液分离的操作。
2. 过滤基本方程式
2.旋风分离器
1、离心沉降速度ur
惯性离心力=
dd33
66
ss
uu22 TtTt RR
向心力=
d3

u2 Tt
6R
阻力=
d2

u
2 r
42
三力达到平衡,则:
d3
6
s
u2 tT R

d3

u2 Tt
d 2
u
2 r
0
6 R 42
(1)离心沉降速度的通式
ur
4d
⑨连接SF并延长至E’得脱溶剂后的量
E
M
S
③萃取剂极限用量 :
原料量F及组成一定,增大S,M向S点靠近。
D点:最小溶剂用量,Smin
FD Smin F DS0
G点:最大溶剂用量,Smax
S max

F
GF GS 0
萃取操作S应满足下列条件:
Smin S Smax
A
FD M E
R
G S0
溶液中溶质浓度提高的单元操作称为蒸发,所用的设备称为蒸
发器。
2.加热蒸气和二次蒸气
蒸发需要不断的供给热能。工业上采用的热源通常为水蒸 气,而蒸发的物料大多是水溶液,蒸发时产生的蒸气也是水蒸
气。为了易于区别,前者称为加热蒸气或生蒸气,后者称为二 次蒸气。

化工原理上册复习0334071

化工原理上册复习0334071一、复习要求1、把握重力沉降的原理、沉降速度的定义和运算。

明白得沉降器的运算并了解沉降器的构造。

2、明白得过滤的差不多概念。

把握恒压过滤差不多方程式及应用。

了解各种过滤设备的构造和操作。

3、握离心沉降速度的定义和运算。

了解各类离心机的构造和用途。

4、明白得固体流态化的差不多概念。

二、复习提要1、重力沉降速度是指微粒在介质中所受的阻力和浮力之和等于微粒的重力时,这种不变的速度。

圆球形粒子的沉降速度U0:U0={[4d/﹙ρ固-ρ)g]/3ρζ}½﹙m/S﹚层流区域:Re≤1,ζ=24/Re湍流区:Re≥1000—2*10⁵,ζ=0.44非球形颗粒的大小,能够用当量直径运算。

沉降器的生产能力与沉降速度U0和沉降面积A成正比,而与沉降器的高度无关。

V≤U0Am³/s2、恒压过滤差不多方程式:﹙V+V1﹚²=kA²﹙τ+τ1﹚或﹙q+q1﹚²=kA²﹙τ+τ1﹚洗涤操作相当于过滤介质上滤渣厚度恒定时的过滤过程。

3、离心沉降:分离因素a=u²切/gR,说明离心设备的操作特性。

为了提高离心分离效率,通常是增加转速,而将转鼓直径减少。

粒子在沉降方向所受各种力互相平稳时,粒子的沉降速度U0。

U0={[4d﹙ρ固-ρ﹚/3ρζ]﹙u²切/R﹚}½﹙m/s﹚当Re<1时,ζ=24/Re三、差不多运算1.运算沉降速度2.求服从斯托克斯定律的最大粒子直径。

3.沉降室要紧尺寸运算。

4.滤液量运算及所需过滤时刻的运算。

1.差不多概念:颗粒特性(体积、表面积、比表面积、形状系数)、颗粒群的性质(筛分分析、分布函数、密度函数、平均直径、密度)、床层特性(间隙率、比表面积、各向同性)、沉降操作(重力沉降、离心沉降;自由沉降、干扰沉降;沉降速度及阻碍因素);尘室的特点及生产能力;离心沉降的原理、离心沉降的沉降速度的特点;离心分离因素;旋风分离器的临界直径及阻碍因素降、分离效率、压降;滤饼、料浆、滤液;饼层过滤与深层过滤;可压缩滤饼、不可压缩滤饼、助滤剂;过滤差不多方程、比阻、过滤速度与过滤速率、恒压过滤、恒速过滤、先恒速后恒压过滤;滤饼洗涤、洗涤速率;板框压滤机、叶滤机、转筒真空过滤机的特点;生产能力及阻碍因素。

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