浅谈过滤器的图表分析
最新各种过滤器原理总结(图片)

1 自动反冲洗过滤器工作原理全自动自清洗过滤器工作原理(一)水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。
在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。
当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。
同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。
吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。
整个冲洗过程只需数十秒钟。
排污阀在清洗结束时关闭。
过滤器开始准备下一个冲洗周期。
全自动自清洗过滤器工作原理(二)待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。
通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。
设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作。
全自动自清洗过滤器工作原理(三)水由进水口进入过滤器,首先经过粗滤芯组件滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网,通过细滤网滤除细小颗粒的杂质后,清水由出水口排出。
在过滤过程中,细滤网的内层杂质逐渐堆积,它的内外两侧就形成了一个压差。
当这个压差达到预设值时,将开始自动清洗过程:排污阀打开,主管组件的水力马达室和水力缸释放压力并将水排出;水力马达室及吸污管内的压力大幅下降,由于负压作用,通过吸嘴吸取细滤网内壁的污物,由水力马达流入水力马达室,由排污阀排出,形成一个吸污过程。
当水流经水力马达时,带动吸污管进行旋转,由水力缸活塞带动吸污管作轴向运动,吸污器组件通过轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。
数据透析表的数据透视视图报表过滤器进阶操作指南

数据透析表的数据透视视图报表过滤器进阶操作指南作为数据分析师或是负责数据处理工作的人员,我们经常需要对大量的数据进行整理和分析。
在Excel中,数据透析表(PivotTable)是一个非常有用的功能,它可以帮助我们对数据进行快速的透视分析。
而在数据透析表中,透视视图报表过滤器则是一个重要的工具,它可以帮助我们更精确地筛选和过滤数据,提供更具针对性的分析结果。
本文将介绍数据透析表中的数据透视视图报表过滤器的使用方法,及其进阶操作指南,帮助读者更好地应用这一功能。
一、基本使用方法1. 添加数据透视表:在Excel中,首先需要选择要分析的数据区域,然后点击“数据”选项卡中的“数据透析表”按钮,选择“常规数据透析表”或者“数据透析图和数据透析表”。
2. 设置行、列和值:在数据透析表字段列表中,将需要进行分析的字段拖动到相应的行、列和值的位置,以构建适当的数据透视表。
3. 添加过滤器:在数据透析表字段列表中,将需要用作过滤器的字段拖动到“过滤器”位置,如此便能实现简单的筛选功能。
二、进阶过滤器操作1. 单维度过滤器:单维度过滤器是最常见的一种过滤器。
它根据一个特定的维度来筛选数据。
通过单维度过滤器,我们可以快速筛选出满足某一条件的数据,如筛选某个特定地区的销售数据。
a. 选择单维度过滤器:在数据透析表中,将需要用作过滤器的字段拖动到“过滤器”位置。
b. 设置过滤条件:在过滤器中,选择需要筛选的维度,如地区、时间等。
然后从下拉列表中选择需要的项。
c. 更新数据透析表:点击“筛选器”中的“确定”按钮,即可更新数据透析表并显示筛选结果。
2. 多维度过滤器:多维度过滤器是一种更为灵活的过滤器,它可以根据多个维度的组合条件来筛选数据。
通过多维度过滤器,我们可以实现更精确的数据筛选,加强数据的可视化分析。
a. 选择多维度过滤器:在数据透析表中,将需要用作过滤器的字段拖动到“过滤器”位置。
b. 设置过滤条件:在过滤器中,选择需要筛选的各个维度,并设置相应的筛选条件。
过滤棉风量阻力曲线

过滤棉风量阻力曲线
过滤棉风量阻力曲线,也被称为过滤器性能曲线,是一种描述过滤器在过滤过程中,风量和阻力之间关系的图表。
在过滤过程中,当风量增加时,过滤器两端的压差(阻力)也会增加。
这是因为随着风量的增加,需要过滤的空气量也增加,这会导致过滤器上的滤网变厚,从而增加阻力。
这就是过滤棉风量阻力曲线的原理。
这种曲线通常被用于选择和设计过滤系统,以确定在特定条件下使用哪种过滤器最合适。
例如,如果需要在风量一定的情况下,尽可能降低阻力,那么可以选择阻力较小的过滤器。
反之,如果需要在阻力一定的情况下,尽可能提高风量,那么可以选择风量较大的过滤器。
空气过滤器专题讲座PPT

• 空气过滤器概述 • 空气过滤器的应用场景 • 空气过滤器的性能指标 • 空气过滤器的选择与维护 • 空气过滤器的发展趋势与未来展望
01
空气过滤器概述
定义与作用
总结词
空气过滤器是一种用于过滤空气 中的尘埃、细菌、病毒等微粒的 装置,旨在提供清洁、健康的空 气。
详细描述
空气过滤器通过物理或化学方法 ,将空气中的微粒、有害气体、 异味等过滤掉,从而减少室内空 气污染,提高空气质量。
荷运转导致损坏。
注意更换时间
根据空气过滤器的使用 情况和制造商的推荐, 及时更换过滤器,以保
证过滤效果。
注意安装方式
按照制造商的说明正确 安装空气过滤器,确保 其稳定性和过滤效果。
维护与保养
清洁与除尘
定期清洁和除尘,保持空气过 滤器的外观整洁和内部通畅。
检查密封性
定期检查空气过滤器的密封性 ,确保其不漏气,以提高过滤 效果。
过滤材料的性能、过滤器的结构设计、 颗粒物的大小和形状等。
阻力损失
阻力损失
指空气通过空气过滤器时的阻力,通常以帕斯卡(Pa)表示。阻 力损失越小,空气通过过滤器的阻力越小。
影响阻力损失的因素
过滤材料的密度、厚度、结构等。
降低阻力损失的方法
采用低阻力的过滤材料、优化过滤器的结构设计等。
容尘量
容尘量
指空气过滤器在达到一定的过滤 效率下降程度之前可以容纳的颗 粒物量。容尘量越大,空气过滤
器的使用寿命越长。
影响容尘量的因素
过滤材料的性质、颗粒物的性质、 空气流量等。
提高容尘量的方法
采用高性能的过滤材料、优化过滤 器的结构设计等。
使用寿命
使用寿命
数据透析表的数据透视表过滤器使用方法

数据透析表的数据透视表过滤器使用方法数据透视表是一种用于从大数据集中汇总、分析和展示数据的强大工具。
它可以帮助我们快速分析和理解数据中的模式和趋势,从而做出更明智的决策。
数据透析表中的过滤器是一个重要的功能,它可以帮助我们筛选和过滤数据,以便更精准地分析和呈现所需的信息。
1. 什么是数据透析表的数据透视表过滤器?数据透析表的数据透视表过滤器是一种用于选择和筛选数据的工具。
它可以帮助我们通过选择特定的数据项来缩小分析的范围,从而得到更准确和有针对性的结果。
过滤器可以应用于行标签、列标签和值,并且我们可以根据自己的需求选择不同的过滤器类型。
2. 如何使用数据透析表的数据透视表过滤器?使用数据透析表的数据透视表过滤器非常简单,我们只需要按照以下步骤进行操作:2.1 打开数据透析表并选择要过滤的数据透视表:首先,打开包含数据透析表的工作簿,在工作表中找到需要过滤的数据透视表。
2.2 选择要应用过滤器的字段:在数据透视表中,每个字段都有自己的过滤器。
选择要应用过滤器的字段,可以是行标签、列标签或值字段。
2.3 应用过滤器:右键单击要过滤的字段,然后选择“过滤”选项。
过滤器菜单将显示在屏幕上,我们可以根据需要进行选择。
常见的过滤器类型包括基本过滤器、值过滤器、标签过滤器和顶部/底部过滤器。
2.4 基本过滤器:基本过滤器允许我们选择特定的数值或文本来过滤数据。
我们可以选择一个或多个数值/文本,并设置过滤器操作符(例如等于、不等于、大于、小于等),以便过滤出满足条件的数据。
2.5 值过滤器:值过滤器允许我们根据某些值的条件来过滤数据。
可以设置过滤器操作符(例如大于、小于、介于等)和数值/文本条件。
2.6 标签过滤器:标签过滤器允许我们根据标签的条件来过滤数据。
可以选择要包含或排除的标签,以及过滤器操作符。
2.7 顶部/底部过滤器:顶部/底部过滤器允许我们根据数值来过滤数据。
可以选择显示前几个或后几个数值的数据,以及升序或降序排列。
简述过滤器模型的基本观点_解释说明以及概述

简述过滤器模型的基本观点解释说明以及概述1. 引言1.1 概述在当今信息爆炸的时代,人们在面对海量的信息时往往难以有效地筛选和获取所需的资讯。
为了解决这一问题,过滤器模型应运而生。
过滤器模型是一种信息处理工具,通过对输入数据进行筛选、分类和排序,能够帮助人们迅速准确地获取所需的信息。
1.2 文章结构本文将围绕过滤器模型展开详细讨论。
首先,我们将介绍过滤器模型的基本观点,包括定义和基本原理解释。
其次,我们将概述过滤器模型在不同领域的应用,并重点探讨其效果评估方法。
最后,我们将总结过滤器模型的关键观点,并展望其未来的应用前景。
1.3 目的本文旨在通过对过滤器模型进行简要描述和解释,在读者理解其基本观点的基础上,探讨其在各个领域中的应用,并展示评估该模型效果的方法。
通过阐述过滤器模型及其应用前景,期望能够提供给读者对该模型有更深入了解和认识的机会,进而促进其在实际应用中的推广和发展。
2. 过滤器模型的基本观点:2.1 定义过滤器模型:过滤器模型是一种广泛应用于信息处理和数据分析领域的理论模型。
它基于一种筛选或过滤的概念,通过选择性地排除或保留某些特定的信息来实现对数据、信号或者其他形式的输入进行处理和控制。
2.2 基本原理解释:过滤器模型的基本原理是根据预设的条件或规则对输入进行筛选,并对符合条件的数据或信息进行保留或传递,而将不符合条件的部分排除或丢弃。
这样可以提高所需信息的质量,并减少无关信息对后续处理和分析的干扰。
2.3 过滤器应用领域概述:过滤器模型在多个领域有广泛应用。
以下是其中几个常见领域的简要概述:- 通信网络: 在通信系统中,过滤器被用于识别和阻止垃圾邮件、恶意软件等不需要传递给用户的信息,从而提高网络效率和安全性。
- 图片处理: 图像处理中常使用各种滤波器进行图像增强、去噪等操作,以改善图像质量和突出感兴趣的特征。
- 数据分析: 在数据处理和分析中,过滤器可以用于清洗和筛选数据,去除异常值并提取所需的有效信息,以支持后续的统计分析和模型建立。
各种过滤器原理总结(图片)
1 自动反冲洗过滤器工作原理全自动自清洗过滤器工作原理(一)水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。
在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。
当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。
同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。
吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。
整个冲洗过程只需数十秒钟。
排污阀在清洗结束时关闭。
过滤器开始准备下一个冲洗周期。
全自动自清洗过滤器工作原理(二)待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。
通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。
设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作。
全自动自清洗过滤器工作原理(三)水由进水口进入过滤器,首先经过粗滤芯组件滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网,通过细滤网滤除细小颗粒的杂质后,清水由出水口排出。
在过滤过程中,细滤网的内层杂质逐渐堆积,它的内外两侧就形成了一个压差。
当这个压差达到预设值时,将开始自动清洗过程:排污阀打开,主管组件的水力马达室和水力缸释放压力并将水排出;水力马达室及吸污管内的压力大幅下降,由于负压作用,通过吸嘴吸取细滤网内壁的污物,由水力马达流入水力马达室,由排污阀排出,形成一个吸污过程。
当水流经水力马达时,带动吸污管进行旋转,由水力缸活塞带动吸污管作轴向运动,吸污器组件通过轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。
化工原理 第三章 过滤
系服从Poiseuille(泊谡叶)定律:
p1
u d 2pc
32l
其中,u—滤液在滤饼中的真实流速;
滤浆 滤饼,滤渣
μ —滤液粘度; p2
l—通道的平均长度;
过滤介质
d—通道的平均直径。
滤液
2019/8/3
(3)滤饼层的过滤速度
∵
dV u d 2pc
Ad
32l
且
∴
dV pc
滤饼可压缩,则r,K,qe与压力有关,则在某一压力下测定的r 、K、qe不能用于其它压力下的过滤计算。 s (6)平均比阻与压力之间有如下经验关系:r=r0ps,其中s
称为压缩性指数,其值取决于滤饼的压缩性,若不可压缩,
则s=0,r0为不随压力而变的常数。将这关系代入过滤常数的
定义式可得:
2p1s
加压过滤; 减压过滤; 常压过滤; 离心过滤。
2019/8/3
(3)按截留颗粒的方式 ①深层过滤
适合对象——固体颗粒粒径较小、含量极少(固相体积分率
在0.1%以下)的悬浮液。(如自来水厂的处理过程) 过滤原理——悬浮液中的颗粒尺寸比介质孔道的尺寸小得
多,颗粒容易进入介质孔道。但由于孔道弯曲细长,颗粒
几点讨论: (1)两式均称为恒压过滤方程式; (2)反映了过滤一定时间后,所能得到的滤液量; (3)此方程为一元二次方程,曲线形状为抛物线型。 (4)由于是非线性关系,过滤开始时,一定时间内可得到 较多的滤液量,随着过滤的进行,同样长的时间,得到的滤 液量越来越少(阻力增大),若要得到相同的滤液量(恒速 过滤),则只有增大推动力(Δ p )。
②驱使液体通过过滤介质的推动力可以有重力、压力(或压 差)和离心力,工业过程中经常采用的是压力;
FRL单元–功能,图表,构造,工作,符号,优势
FRL单元–功能,图表,构造,工作,符号,优势FRL单元过滤器,压力调节器和润滑器组合在一起。
这三个单元一起称为FRL单元或服务单元。
来自压缩机的压缩空气进入FRL单元,在其中对空气进行过滤,控制和润滑。
这样准备和控制的空气被输送到气动系统。
FRL单元的功能:-1.筛选器:i)防止固体污染物进入系统。
ii)冷凝并除去空气中存在的水蒸气。
iii)阻止可能在系统组件中造成问题的亚微米颗粒。
2.调节器:调节进入系统的压力,以便所需的气压能够在稳定条件下流动。
3.润滑器:通过形成油雾和空气雾为阀,气缸等的配合部件提供润滑。
FRC部门的工作:FRC单元是指过滤调节器组合单元。
大多数气动系统使用FRL单元。
FRL单元的主要元件是过滤器,调节器和润滑器。
1.筛选器:空气通过成角度的百叶窗进入空气过滤器的入口。
旋转空气的离心作用导致较大的污物和水颗粒被甩向滤杯的内壁。
这些污染物然后向下流入滤杯的底部。
挡板可防止湍流的空气将水溅到滤芯上。
空气然后穿过过滤器元件,在那里细小的灰尘颗粒被滤出。
然后,压缩空气通过外部端口排出到调节器。
2.泄压型或排气型调压器:出口压力由预装有可调节压力设定弹簧的膜片检测。
流经阀座横截面受控的压缩空气作用在隔膜的另一侧。
隔膜的表面积很大,承受二次(出口)压力,并且对波动非常敏感。
隔膜的运动调节压力。
3.润滑器:当空气进入润滑器时,它的速度会由安全环增加。
排气环处的压力将低于大气压,并且油上的压力为大气压。
由于上腔室和下腔室之间的压力差,油将被吸入立管。
油滴与进入的空气混合并形成细雾。
针阀用于调节喷油嘴的压力差,从而调节油的流量。
空气-混合气离开中央气缸时被迫旋转,因此大颗粒的油回到碗中,只有雾气进入出口。
FRL符号:空气滤清器什么是空气过滤器?功能:空气过滤器的功能是清除所有异物,并使干燥,清洁的空气不受限制地流到调节器,然后流到润滑器。
过滤器的选择范围很广,从细的金属丝网布(只能滤出较重的异物)到合成材料制成的元件(旨在去除很小的颗粒)。
空气过滤器分析解析
工作原理(惯性和扩散 )
颗粒粉尘在气流中作惯性运动,当遇到排列杂乱 的纤维时,气流改变方向,粒因惯性偏离方向,撞 到纤维上而被粘结。粒子越大越容易撞击,效果越 好。小颗粒粉尘作无规则的布朗运动。颗粒越小, 无规则运动越剧烈,撞击障碍物的机会越多,过滤 效果也会越好。空气中小于0.1微米的颗粒主要作布 朗运动,粒子小,过滤效果好。大于0.3微米的粒子 主要作惯性运动,粒子越大效率越高。扩散和惯性都 不明显得粒子最难过滤掉。测量高效过滤器性能时, 人们经常规定测量最难测量的粉尘效率值。
过滤器常见故障
未及时排出冷凝水、自动排水器发生故障、超过滤 清器的流量范围等,处理方法养成定期排水习惯或 安装自动排水器 、修理故障的自动排水器、在适当 流量范围内使用或者更换大容量的滤清器 密封不良、因物理 ( 冲击 ) 、化学原因使塑料杯 产生裂痕 、泄水阀,自动排水器失灵等造成漏气, 处理方法有更换密封件、修理等 滤清器滤芯破损 、滤芯密封不严 、用有机溶剂清 洗塑料件等,处理方法更换机芯 、更换机芯的密封, 紧固滤芯、用清洁的热水或煤油清洗
发展趋势
随着社会的不断发展,人们对于空气的过滤要求也 在逐渐的增大,生活质量的不断提高也在促使空气 过滤器的更新换代,有最初简单的空气过滤器发展 到现在的静电过滤器,静电过滤器也有自身的优点 和缺点,静电过滤器虽然在效果上明显要强于普通 的空气过滤器,但静电过滤器的过滤介质成本较高, 逐渐导致静电过滤器的广泛应用。我们可以预测到 商业地产的的发展潜力和势头,由此可见国内办公 楼系统的过滤器设厂也很巨大。
中效过滤器
中效过滤器一般采用中,细孔 泡沫塑料,玻璃纤维,绦纶无 纺布,丙纶无纺布或其他滤料, 通过滤料的气速宜控制在 0.2~0.3m/s. 中效过滤器如图2中常用作净 化空调系统的二级过滤器,用于 新风及回风过滤,以滤除粒径在 1-10μm范围内的尘浓度在 (1×10-7~6×10-7)Kg/m3范 围内的空气的净化,其容尘量 为0.3--0.8Kg/m3 。在高效过 滤器之前设置中效过滤器,可延 长高效过滤器的使用寿命。
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φ
1 1 1 8 1 1
304SS
0.30 0.27 4.90 0.19 0.40 0.34 0.67 0.98 6.21 5.40 5.83 单重
0.30 0.27 4.90 1.50 0.40 0.34 0.67 0.98 6.21 16.20 5.83 总重
排污口
DN100 PN1.6 RF 304SS/石墨 DN100 SCH40 L=290mm 20#
3/4'' NPT 20#
12
1 1 1 8 1 1
304SS
0.30 0.29 10.15 0.35 0.40 0.64 1.25 2.18 11.40 9.13 13.37 单重
0.30 0.29 10.15 2.78 0.40 0.64 1.25 2.18 11.40 27.39 13.37 总重
编号
N1
规格
连接形式
标准
用途
部件表
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 MFR'S MFR'S GB/T14626 GB/T14626 GB12459 GB5330 MFR'S GB8163 GB8163 SH3406-96 SH3406-96 SH3407-96 SH3404-96 SH3406-96 标准或图号
148.8 1.0
2011-8-28
位 比
技术要求:
1)制造、检验和验收按照SH/T3411-1999《石油化工泵用 过滤器选用、检验及验收》要求; 2)焊接按照JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》的规定; 3)焊接形式及尺寸按照GB985及HG20583-1998 的规定。
编号
N1 N2
16'' PN2.0 RF 304SS/石墨
螺栓/螺母 M27*155 35CrMoA/35#
16" PN2.0 RF 20#
描述
重量(kg)
篮式过滤器
注:实际的流通面积率为395.07%,带配对法兰、垫片及紧固件. 设 计 制 图 校 核 审 核
日 期
10" PN2.0 RF
重 数 量(kg) 量 号 例 397.9 1.0
3/4'' NPT 20# 3/4'' NPT 20# φ457.2*9.5 20# 20 mesh 304SS THK=3.0mm φ12 φ457.2*9.5 20#
详情请拨--零二二--二七二三九零八二
1 1 2 2 1 1 16 1
159.84 159.84
6 5 4 3 2 1 序号
φ323.9*9.5 20#
DN150 PN1.6 WN-RF S40 20# DN150 SCH40 L=470mm 20#
描述
重量(kg)
备注
Y型过滤器
DN150 PN1.6 RF
设 计 制 图 校 核 审 核
日 期
重 数
量(kg) 量 号 例
74.4 12.0
2011-8-28
位 比
技术要求:
1)制造、检验和验收按照SH/T3411-1999《石油化工泵用 过滤器选用、检验及验收》要求; 2)焊接按照JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》的规定; 3)焊接形式及尺寸按照GB985及HG20583-1998 的规定。
编号
N1 N2 N3 N4
规格
连接形式
标准
用途
向FLOW
0
流向FLOW
0.
φ
部件表
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 GB/T14383 HG20610 GB8163 HG20613 MFR'S GB5330 MFR'S MFR'S HG20601 HG20595 GB8163 标准或图号 丝堵 垫片 钢管 支撑座 滤网 多孔板 滤座 法兰盖 法兰 钢管 部件名称
φ12
20#
1 1 1 1 1
304SS
0.10 0.30 0.30 28.00 1.14 17.76 11.68 39.90 74.90 1.29 1.12 99.80 单重
0.10 0.30 0.30 28.00 1.14 17.76 23.35 79.80 74.90 1.29 17.86 99.80 总重 备注 排污口 放空口
3/4'' NPT 20# 3/4'' NPT 20# φ273*9.3 20#
20 mesh 304SS THK=1.0mm φ8 φ273.1*9.3 20# φ168.3*7.0 20#
1 1 2 2 1 1 12 1
5 4 3 2 1 序号
接管法兰 6" PN2.0 WN-RF STD 20# 本体法兰 10" PN2.0 WN-RF STD 20# 垫片 法兰盖 部件名称
描述
重量(kg)
备注
Y型过滤器
DN100 PN1.6 RF
设 计 制 图 校 核 审 核
日 期
重 数
量(kg) 量 号 例
39.8 18.0
2011-8-28
位 比
技术要求:
1)制造、检验和验收按照SH/T3411-1999《石油化工泵用 过滤器选用、检验及验收》要求; 2)焊接按照JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》的规定; 3)焊接形式及尺寸按照GB985及HG20583-1998 的规定。
技术要求:
1)制造、检验和验收按照SH/T3411-1999《石油化工泵用 过滤器选用、检验及验收》要求; 2)焊接按照JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》的规定; 3)焊接形式及尺寸按照GB985及HG20583-1998 的规定。
N1
流向FLOW
流向FLOW
N2 N3
80
.0
N4
部件表
10'' PN2.0 RF 304SS/石墨
螺栓/螺母 M24*140 35CrMoA/35#
10" PN2.0 20#
描述
数量
重量(kg)
篮式过滤器
6" PN2.0 RF
注:实际的流通面积率为440.58%,带配对法兰、垫片及紧固件. 设 计 制 图 校 核 审 核
日 期
重 数
量(kg) 量 号 例
排污口
DN150 PN1.6 RF 304SS/石墨 DN150 SCH40 L=365mm 20#
螺栓/螺母 M20*105 35CrMoA/35#
δ=2mm 304SS 20 mesh 304SS THK=1.0mm φ8 THK=10mm 20# 20#
1 1 1 3 1 数量
"
DN150 PN1.6 RF
日 期
重 数
量(kg) 量 号 例
534.7 1.0
2011-8-28
位 比
技术要求:
1)制造、检验和验收按照SH/T3411-1999《石油化工泵用 过滤器选用、检验及验收》要求; 2)焊接按照JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》的规定; 3)焊接形式及尺寸按照GB985及HG20583-1998 的规定。
3/4'' NPT 20# 3/4'' NPT 20# φ406.4*9.5 20#
20 mesh 304SS THK=3.0mm φ8 φ406.4*9.5 20# φ273.1*9.3 20#
1 1 2 2 1 1 16 1 数量
110.78 110.78
5 4 3 2 1 序号
接管法兰 10" PN2.0 WN-RF STD 20# 本体法兰 16" PN2.0 WN-RF STD 20# 垫片 法兰盖 部件名称
编号
N1 N2
规格
连接形式
标准
用途
流向FLOW
流向FLOW
www.e-xina.com
N3 N4
60
部件表
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 GB/T14383 HG20610 GB8163 HG20613 MFR'S GB5330 MFR'S MFR'S HG20601 HG20595 GB8163 标准或图号 丝堵 垫片 钢管 支撑座 滤网 多孔板 滤座 法兰盖 法兰 钢管 部件名称
φ12
20#
1 1 1 1 1
304SS
0.10 0.30 0.30 10.00 0.34 1.75 33.43 3.29 11.80 24.50 0.59 0.59 31.80 单重
0.10 0.30 0.30 10.00 0.34 1.75 33.43 6.57 23.60 24.50 0.59 7.08 31.80 总重 备注 排污口 放空口
螺栓/螺母 M16*95 35CrMoA/35#
δ=2mm 304SS 20 mesh 304SS THK=1.0mm φ8 THK=10mm 20# 20#
1 1 1 3 1 数量
"
DN100 PN1.6 RF
DN100 PN1.6 WN-RF S40 20# DN100 SCH40 L=345mm 20#
把手 丝堵 丝堵 管帽 滤网 多孔板 本体管 接管
φ12
20#10 0.30 0.30 23.00 0.82 12.78 8.56 24.50 64.50 1.57 0.84 81.60 单重
0.10 0.30 0.30 23.00 0.82 12.78 17.12 49.00 64.50 1.57 13.47 81.60 总重 备注 排污口 放空口