多面体空心球、滤水帽、惰性白球的作用,原理
多面空心球型填料

多面空心球型填料多面空心球型填料是一种常用于化工、石油、环保等领域的填料材料,它具有多个面的球型结构,表面呈现出许多空心的小球,这种设计能够增加填料的表面积,提高物质传递效率,从而达到更好的分离、吸附、传质等效果。
多面空心球型填料的设计理念源于传统的球型填料,传统球型填料的表面积相对较小,传质效果较差。
而多面空心球型填料通过在球体表面开设许多小孔,使填料形成多个空心小球,从而增大了填料的表面积。
这些小孔不仅可以增加表面积,还可以有效地阻碍流体的通过,增加了流体与填料之间的接触时间,提高了传质效率。
多面空心球型填料通常采用化工材料制成,如陶瓷、塑料、金属等。
不同的材料具有不同的化学性质和物理性质,可以根据具体的工艺要求选择合适的材料。
例如,陶瓷材料具有耐酸碱性、耐高温性等特点,适用于腐蚀性介质的处理;塑料材料具有良好的耐腐蚀性和低密度,适用于轻质物质的分离;金属材料具有良好的导热性和机械强度,适用于高温高压条件下的传质。
多面空心球型填料的优点是显而易见的。
首先,它具有较大的表面积,可以增加物质传递的效率。
其次,由于填料内部是空心结构,所以比实心填料更轻,可以降低设备的负荷和能耗。
此外,多面空心球型填料还具有良好的机械强度和耐腐蚀性,可以适应各种恶劣的工艺环境。
多面空心球型填料的应用范围广泛。
在化工领域,它可以用于吸附剂、分离剂、催化剂等的载体;在石油领域,它可以用于炼油、脱硫、脱氧等过程的填料;在环保领域,它可以用于废气治理、废水处理等环保设备的填料。
多面空心球型填料的应用可以提高工艺效率,降低能耗,实现资源的高效利用,具有重要的经济和环境意义。
多面空心球型填料是一种具有良好填料性能的材料,在化工、石油、环保等领域具有广泛的应用前景。
它的多面空心结构能够增加填料的表面积,提高物质传递效率,从而实现更好的分离、吸附、传质等效果。
同时,多面空心球型填料还具有较好的机械强度和耐腐蚀性,适用于各种恶劣的工艺环境。
伯努利悬浮球原理

伯努利悬浮球原理
伯努利悬浮球原理
伯努利悬浮球原理,又称伯努利气流效应,是指流体在通过缩窄的管道时,速度增加,压力降低,这种现象也被称为伯努利定理。
根据伯努利定理,当流体从
较宽的管道流经较窄的管道时,流速将增加,压力将降低。
这是因为在窄管中,流体分子必须通过较小的通道,因此流体分子的速度会增加,从而降低了压力。
这种现象可以用来解释为什么伯努利悬浮球可以悬浮在气流中。
伯努利悬浮球是一种漂浮在气流中的球体,它是由两个半球体组成,中间有一个小孔,可以通过小孔向球的内部喷气。
当气流通过球的周围时,它会在球的上表面和下表面之间产生不同的压力差异,从而使得球漂浮在空气中。
这个效应也被称为“磁悬浮效应”。
伯努利悬浮球原理可以应用于多种领域,如航空航天、汽车工业、风力发电等。
在航空航天领域,伯努利定理被用于解释飞机飞行中的升力产生原理。
在汽车工业中,伯努利效应可以用于改善汽车的空气动力学性能,从而减少空气阻力,提高
汽车的燃油效率。
在风力发电中,伯努利效应可以用于设计更高效的风力涡轮机,从而提高风能的收集效率。
总之,伯努利悬浮球原理是一种重要的物理现象,可以用于解释和应用于多种领域。
它不仅是物理学的重要概念,同时也是现代工业和科学技术的基础。
化工基础学习知识原理谭天恩简答重要资料

均相物系:物系内部各处均匀且无相界面,包括溶液、气体混合物等。
非均相物系:物系内部有不同相界面且界面两侧的物料性质有差异。
包括:气固系统(空气中的尘埃);液固系统(液体中的固体颗粒);气液系统(气体中的液滴);液液系统(乳浊液中的微滴)。
非均相物系分离的依据: 连续相与分散相具有不同的物理性质(如密度)。
非均相物系分离方法:机械分离方法——按两相运动方式的不同分为沉降和过滤。
非均相物系的分离目的:1、回收有用物质,如颗粒状催化剂的回收;2、净化气体,如除尘、废液、废气中有害物质的清除等。
沉降:在重力或离心力作用下,使悬浮在流体中的固体颗粒沿受力方向与流体发生相对运动,与流体分离的过程。
重力沉降:利用悬浮固体颗粒本身的重力完成分离的操作。
——分离较大的颗粒离心沉降:利用悬浮的固体颗粒的离心力作用而获得分离的操作。
——分离较小的颗粒沉降速度公式的应用条件:①球形颗粒;②自由沉降:颗粒沉降时彼此相距较远,颗粒间互不干扰;③忽略容器对颗粒的阻滞作用,前提:D/d>100;④颗粒不能太小,颗粒不因受流体分子运动的影响而使沉降速度变小。
离心沉降原理重力沉降速度一般很小,故设备体积庞大。
离心沉降速度大,可分离较小的微粒,且设备的体积可缩小。
离心沉降分离设备:旋流(旋风或旋液)分离器和沉降离心机。
前者的特征:设备静止、流体旋转;后者:机器带动流体一起旋转。
旋风分离器结构和工作原理:含尘气体高速切向进入分离器,在外筒与排气管间呈螺旋形旋转向下,到锥底后以相同的旋向折转向上至上部排气管流出。
夹带的颗粒在螺旋流中均受离心力作用向器壁方向抛出,在重力作用下沿壁面下落到排灰口。
评价旋风分离器性能的主要指标:分离性能和气体的压力降旋风分离器的特点:流量大、压头低。
(1) 气体的膨胀或压缩引起的不可逆机械能损失;(2) 气流旋转引起的动能损失;(3) 摩擦阻力损失以及各个部位的局部阻力损失等。
阻力系数主要由旋风分离器的结构决定。
除尘多面空心球的作用

除尘多面空心球的作用
除尘多面空心球是一种常见的净化设备。
它的作用是通过物理吸附、化学吸附和静电
作用等方式,将污染物分子吸附在表面,以达到净化空气的目的。
除尘多面空心球广泛应
用于高污染颗粒物、恶臭气体和有毒气体的净化过程中。
除尘多面空心球由空气进口、空气出口、内部支撑结构、多面吸附表面和外层膜组成。
多面吸附表面通常由完全亲水性为主体的活性炭、硅胶和分子筛等吸附材料板状组成,可
以准确控制空气中的各类有害气体和颗粒物质的过滤效果。
除尘多面空心球的造型独特,
具有多面体形态,表面积大,吸附性能强,而且运行稳定、易于维护。
除尘多面空心球的作用很明显,它可以有效地净化空气,降低空气中有害气体和颗粒
物的浓度,减少空气污染的程度。
尤其是在一些高污染颗粒物较多的环境中,应用除尘多
面空心球可以起到非常好的净化效果。
此外,除尘多面空心球小巧精致、造型美观,还可
以增加建筑物内部的美观性,提升环境效果。
总之,除尘多面空心球是一种集机械、物理和化学吸附功能于一体的净化设备。
它的
作用是为净化空气、降低空气中污染物质的浓度,提高人们工作和生活环境质量做出积极
贡献。
在今后的工作和生活中,需要更加广泛地应用除尘多面空心球,以降低空气污染的
程度,保护我们的生态环境。
浮动床离子交换水处理技术的应用

自上 而下 流动 , 层 的离 子 交 换 树脂 吸 附 的被 交 上
换离子少 , 而每次再生时都是接触的新鲜再生液 , 因此 它能 获得 较 高 的再 生 度 . 层 高再 生 度 的树 这 脂在 运行 过程 中完全 达到 了保 护除盐 水水 质 的 目
装 置配 匀后 , 由上 而下流 过床 层时 完成再 生反 应 , 再 生液 由底部 排 出 , 然后 依 次 用 合 格 的水 经 正 洗 反洗 , 直到水合 格 , 便可 投入运 行 .
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图 2 运 行 周 期 内 电 导 率 变 化
2 浮动床 的特点
浮动床是属于逆 流交换 的一种 床型 , 同样符 它
由于离子交换树脂体 积的膨胀 , 严重时会 造成浮 动 床 内部 装置被 胀 坏. 自由空 间高 度太 大 , 子交 离 换树 脂呈 压实 状 态 的量 就 少 , 呈 沸 腾状 态 的量 而
会增 加 , 行 时容 易 使 水 中被 交 换 离 子 提前 穿 透 运 而使 之失 效 . 除盐 水质 受 到一定 影 响. 使
的, 因而 浮动床 可 以获得 高纯度 的 除盐水 . ( )再生 前 不 反洗 , 动 床 中离 子 交 换 树 脂 4 浮 的充 填量 很大 , 几乎 全部充 满简 体 , 体 内没有 反 筒 洗空 间. 效 后 , 自然 落 床 , 失 经 颗粒 大 的树 脂 最 先
树脂 呈压 实状 态 的量就 多 , 垫层 不 明显 , 生后 水 再
图 3 浮 床 结 构 图
脂 的破损 , 除破 碎 的 离子 交 换 树 脂 堵塞 出水 水 消 帽; 改善床 层上 部水 流和再 生 液分 配. 惰性 树 脂 的 充填 , 控制在 20— 0 常 0 30mm高度 .
球中的空气动力学

什么是文丘里效应? /Bida_Q_qv_id_13334.html 文丘里效应,又称文氏效应。这种现象以其发现者,意大利物理学家文丘里 命名。这种效应可以制作出文丘里管。 当气体或液体在文丘理管里面流动,在管道的最窄处,动态压力(速度)达 到最大值,静态压力(静息压力)达到最小值。气体(液体)的速度因 为涌流横截面积变化的关系而上升。整个涌流都要在同一时间能经历缩 小的过程,因而压力也在同一时间减小。进而产生压力差,这个压力差 用于测量或者给流体提供外在吸引力。 \"1.png\" 对于理想流体(液体或气体,其不可压缩和不具有摩擦),其压力差通过伯 努利方程获得。 文丘里效应的原理则是当风吹过阻挡物时,在阻挡物的背风面上方端口附近 气压相对较低,从而产生吸附作用并导致空气的流动。文丘里管的原理 其实很简单,它就是把气流由粗变细,以加快气体流速,使气体在文氏 管出口的后侧形成一个“真空”区。当这个真空区靠近工件时会对工件 产生一定的吸附作用。 压缩空气从文丘里管的入口进入,少部分通过截面很小的喷管排出。随之截 面逐渐减小,压缩空气的压强减小,流速变大,这时就在吸附腔的进口 内产生一个真空度,致使因周围空气被吸入文氏管内,随着压缩空气一 起流进扩散腔内减小气体的流速,之后通过消音装臵减小气流震荡。
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必答: 问答: 什么是空气动力学? /Bida_Q_qv_id_13328.html 空气动力学是流体力学的一个重要分支,主要研究空气或其它气体的运动规 律、空气或其它气体与飞行器或其他物体相对运动时的相互作用和伴随 产生的物理变化。 根据空气与物体的相对速度,可将空气动力学分为低速空气动力学(相对速 度小于100m/s,即360km/h)和高速空气动力学,也有学说将界限划定 为400km/h。前者属于不可压缩流动的空气动力学,后者属于可压缩流动 的空气动力学。一般来说,空气流速小于0.3马赫时,气体是不可压缩流 动的,大于这个数值则被理解为可压缩流动。F1所研究的空气动力学属 于低速范畴。此外,还根据是否忽略气流的粘性,将空气动力学分为理 想空气动力学和粘性空气动力学。 20世纪初,飞机的出现极大地促进了空气动力学的发展。航空事业的发展, 需要揭示飞行器周围的压力分布、飞行器受力状况和阻力等问题,这就 促进了流体力学在实验和分析方面的发展。20世纪初,以无粘不可压缩 流体位势流理论为基础的机翼理பைடு நூலகம்,阐明了机翼怎样受到举力,从而将 很重的飞机托上天空,机翼理论的正确性,使人们重新认识到无粘理论, 肯定了其指导工程设计的重大意义。
苏尼特右旗三中九年级化学上册 第二单元 探秘水世界知识总结 鲁教版

第一节运动的水分子一、微粒观点1、物质都是由肉眼看不见的、极其微小的微粒构成的2、构成物质的微粒在不断的运动3、微粒之间有空隙【知识解读】1、构成物质的根本微粒是指分子、原子、离子,它们的体积质量都很小,肉眼看不见。
灰尘满天,就不能说微粒在不断运动,原因是灰尘肉眼看得见,是固体小颗粒,不是微粒。
2、分子间的间隔与温度与压强有关:温度越高分子间的间隔越大:如热胀冷缩;压强越大分子间的间隔越小,如:空气加压压缩,体积减小。
3、水的三态变化就是由于水分子的运动导致了水的状态变化.水分子获得能量是,运动加快,分子间的间隔增大,水由液态变成了气态(或由固态变为了液态);失去能量时,运动减慢,分子间的间隔减小,水由气态又变回了液态〔或由液态变为固态〕二、纯洁物和混合物纯洁物:由单一物质组成的物质混合物:由由两种或两种以上的物质组成的物质【知识解读】1、从微观角度掌握概念:纯洁物里只有一种分子,混合物是由两种或两种以上的分子构成的2、混合物与纯洁物的判断:①自然界中的物质、食品饮料、溶液、合金都是混合物;纯洁物一般都是按化学名称命名,即根据名称可知道其组成。
②纯洁的空气是混合物,冰水混合物是纯洁物。
③自然界中的水是混合物,只有说“水"“纯洁水〞“蒸馏水〞时才是纯洁物。
三、水的净化方法〔重点、难点〕水的净化方法有:沉降〔除去水中颗粒较大的不溶性杂质〕、吸附(除去悬浮在水中颗粒较小的杂质〕、过滤(除去水中不溶性固体杂质)、蒸馏〔除去水中可溶性杂质,净化程度最高—--得到的是蒸馏水〕、消毒杀菌。
【知识解读】1、沉降包括静置沉降和吸附沉降。
净水过程中先静置自然沉降后,再加明矾进行化学沉降。
2、明矾:吸附水中的悬浮的杂质而沉降;活性炭:吸附水中细小的杂质.氯气、漂白粉:消毒杀菌3、吸附、沉降、过滤只能除去不溶性固体杂质,使浑浊的水变清澈,但是不能除去溶于水的杂质;要除去水中可溶性杂质,要用蒸馏法。
4、蒸馏与蒸发的区别:蒸馏和蒸发都是别离提纯混合物的常见方法.蒸发是加热煮沸将水蒸干,目的是得到可溶性固体〔即溶质);蒸馏是加热煮沸并把水蒸汽冷凝,目的是得到蒸馏水。
球浮的工作原理

球浮的工作原理
球浮是一种常见的液位传感器,它的工作原理是利用浮子的浮力来测量液体的液位高度。
球浮内部通有空气或其他气体,在液体中浸泡时,浮子会受到液体的浮力。
根据阿基米德原理,浮力与浸泡在液体中的物体排挤的液体重量相等。
当液位较低时,浮子受到较小的浮力,因此浸泡在液体中的浮子下沉。
随着液位的升高,浮子所受到的浮力也随之增大。
当液位上升到一定高度时,浮力将能够抵消掉浮子所受到的重力,使其能够浮在液面上。
为了测量液位高度,球浮内部通有一根连通管道,管道通过固定在容器上的接头连接到液位传感器的仪表。
当浮子浸入液体中,液体通过管道进入仪表,并通过压力传感器等检测液体的压力变化。
根据浮子所受液体压力的变化,仪表能够精确地测量到液位高度的变化。
通过将所测得的压力信号转换成相应的液位数值,即可实时监测液体的液位。
总之,球浮的工作原理是利用浮子受到的浮力来测量液体的液位高度。
通过测量浮子浸入液体中所受压力的变化,可以得到准确的液位数值。
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多面体空心球:
1、气速高、叶片多、阻力小;
2、比表面积大,可以充分解决气液交换;
3、该产品具有生产能力大、阻力小、操作弹性大等特点。
比如二氧化碳的分离:
鼓风式除二氧化碳器(除碳器)是水处理系统中的常用设备。
在阴阳离子交换水处理工艺中,除碳器常常安装在阳离子交换器的下游,阴离子交换器的上游,此时可大大降低阴床的负担,提高阴床的周期制水量,降低再生剂的消耗。
在反渗透水处理工艺中,除碳器常常安装在反渗透系统的下流,这时可进一步提高出水水质,降低出水电导率,降低后续精处理装置的负担。
除碳器的主要作用是脱除水中的游离二氧化碳,同时还可以降低其它可溶性气体杂质的含量,如氨气、二氧化硫等。
当水的Ph值小于4.3时,水中的碳酸几乎完全以二氧化碳的形式存在。
如下式变化:
H+ + HCO3 - =H2CO3 = CO2 + H2O
此时,用一个装置,水从上喷淋而下,空气从下鼓风而上,经过塔中的多面空心球填料,使空气流与水滴充分接触,由于空气中的二氧化碳含量很小,分压很低,只占大气压力的0.03%,根据亨利定律,当水中的二气化碳含量很高时,此时,二氧化碳便逸入二氧化碳分压很低的空气流而被带走,从而除去水中的大量二氧化碳,也就是除去了水中大量的阴离子HCO3 - 。
滤水帽:
主要用于反冲洗,过滤是水处理工艺中的一个重要环节。
给水工程中的滤池,滤池滤水运行时,在工作周期内随着滤料层截污量的增加,滤料的孔隙率不断减少,污泥渗透度加深,对水流的阻力增大,致使滤速下降,滤池水位就逐渐上升,滤后水浊度升高。
为使滤池在短时间内恢复正常运行,保证出水水质和水量,此时必须进行反冲洗,冲击滤板上的滤料层。
实践证明,气水反冲洗法比水反冲洗法效果好,气水反冲洗能破坏滤料中泥球的结构,当空气冲洗时对滤料产生很大的振动,滤料间反复碰撞磨擦,滤料层激烈搅拌,泥球无法形成,已形成的泥球结构也被振动破坏,并使所有的滤料上的粘附物脱落,由反冲水带走。
比如动力工区脱盐水装置采用浮动床形式,内装交换树脂,在交换床的上下个装有水帽,运行时,水经过下水帽进入交换床,与交换树脂进行离子交换,合格的水再通过上水帽排出,水帽可以让水通过而阻止细小的交换树脂泄漏。
水帽是有具有细小缝隙(0.15mm)的聚丙乙烯倒锥体,整齐排列在浮动床的上下端,将树脂存储在交换床体内。
惰性白球:
用于固定床、逆流再生床及双室双层浮动床。
当用于浮动床水处理工艺时,其作用是保护水帽,可有效的降低交换器高速运行时的差压,减少运行阻力,并具有均匀分布再生液防止偏流的作用,还可调整交换器树脂的高填度。
用于固定床逆流再生水处理工艺时,其作用是用来做压实层,防止树脂堵塞
或冲破滤网跑损,并具有缓冲和减小床内压差的作用。