Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фильтродиагональ

В фильтрах тонкой очистки особенно распространены фильтрующие бумаги (АФБ-1, АБФ-1к, АФБ-2), а также фильтрующие ткани, в качестве которых применяют шелк Г , ткань сванбой (ОСТ 30110-40), ткани марок А-1, фильтродиагональ (ГОСТ 504-41), батист, капрон, нейлон и пр.  [c.507]

Ткани хлопчатобумажные. Приведенные в табд. 1 ткани вырабатываются саржевым переплетением и применяются суровыми неаппретированными. При этом ткани фильтродиагональ, бельтинг по ГОСТ 2924-45, чефер и ткани для транспортеров и металлургического текстолита вырабатываются из крученой пряжи. Более подробно свойства перечисленных в табл. 1 тканей указываются в соответствующих ГОСТах и ТУ. В ГОСТах на фильтромиткаль, бельтинг и марлю дан также более широкий ассортимент этих тканей.  [c.366]


Фильтродиагональ рассчитана на работу под давлением до 5 ати при температуре до 90° и фильтрацию неколлоидальных нейтральных и щелочных растворов.  [c.367]

Тонкость отсева в тканевых фильтрах обычно более высокая, чем в сетчатых и щелевых фильтрах. К тканевым фильтровальным материалам, используемым как в тканевых фильтрах, так и в виде предохранительных чехлов и перегородок в других фильтрах, можно отнести различные хлопчатобумажные, льняные, капроновые, нейлоновые и стеклоткани. Фильтровальные ткани выполняют квадратного или саржевого переплетения нитей, состоящих из пучка отдельных волокон. Примером квадратного плетения может служить льняное полотно ситец, фильтросванбой примером саржевого плетения — фильтродиагональ, ряд капроновых тканей и др. Как и сетки, саржевое плетение обеспечивает лучшую тонкость отсева и меньшую пропускную способность. Жидкость очищается в основном в порах, образованных переплетениями нитей, и лишь незначительная часть — в порах, образованных переплетениями волокон нитей, что вызывает неравномерность загрязнения поверхности фильтрующей перегородки. Диаметр волокон тканей равен 10—20, нитей 60—350 мкм. Часто для улучшения тонкости отсева ткань в фильтрующих элементах укладывают в несколько слоев она выполняет дополнительную функцию объемной фильтрующей перегородки. При этом гидравлическое сопротивление обычно возрастает прямо пропорционально количеству слоев. Известно, что в объемных фильтрах жидкость очищается не по всей толщине фильтрующей перегородки, а главным образом в ее внешних слоях. Поэтому желательно иметь уменьшение размера пор по толщине фильтрующей перегородки по пути движения жидкости, что может быть осуществлено применением набора тканей с различными размерами пор.  [c.133]

Большинство фильтровальных тканей имеют саржевое переплетение с величиной раппорта i 3 (рис. 1, в). Саржевое переплетение имеют некоторые хлопчатобумажные и многие синтетические, стеклянные и проволочные фильтроткани. Например, фильтродиагональ, фильтрофланель, байка являются про-  [c.6]

Из числа хлопчатобумажных фильтротканей наибольшее распространение получила фильтродиагональ, которую до недавнего времени предпочтительно применяли для фильтрации минеральных суспензий. Характеристика хлопчатобумажных фильтротканей приведена в табл. 1 и 2.  [c.13]

Важным требованием, предъявляемым к фильтротканям, является высокая задерживающая способность их по отношению к дисперсной фазе суспензий при сохранении удовлетворительной проницаемости. Этому требованию больше отвечают ворсистые ткани с анизодиаметричными порами (фильтродиагональ, фильтромиткаль). Плотные ткани типа фильтробельтинг и другие сорта тяжелых тканей обеспечивают получение чистых фильтратов, но имеют высокое гидравлическое сопротивление и сравнительно быстро засоряются. Эти ткани применяют в тех случаях, когда наряду с тонкостью фильтрации необходима высокая прочность ткани.  [c.14]


Фильтрация несульфидных и сульфидных пульп. При фильтрации несульфидных пульп (пульпы I и И) через капроновые ткани арт. 56035, 24173, 56007 и лавсановые арт. 56038, 23331 и 181-а скорость фильтрации возрастает на 20—30% по сравнению с фильтрацией этих пульп через хлопковую фильтродиагональ (см. табл. 33). К тому же прилипаемость осадков (адгезия) к перечисленным тканям в несколько раз меньше, чем к фильтродиагонали, что служит показателем их высокой устойчивости против засорения. Отдельные виды тканей из синтетических волокон обладают высокими фильтрующими свойствами. Напри-  [c.137]

Далеко не все варианты синтетических тканей из числа испытанных повышают производительность фильтров по сравнению с фильтродиагональю. Например, скорости фильтрации сульфидных пульп (пульпы И1 и IV) (см. табл. 36) через синтетические ткани и фильтродиагональ мало отличаются друг от друга. Основное преимущество синтетических тканей обусловлено тем, что сила прилипания к ним отфильтрованных осадков в несколько раз меньше, чем в хлопковой ткани (см. табл. 33, 34 и 36). Благодаря этому синтетические ткани значительно превосходят хлопковые по устойчивости против засорения и по полноте съема осадка с их поверхности. Поэтому синтетические ткани поддерживают стабильную производительность фильтра в течение более длительного периода работы по сравнению с хлопковыми тканями. Фильтры, экипированные синтетической и хлопковой тканями, в начальный период работы могут иметь одинаковую производительность, но синтетическая ткань обеспечивает более высокую среднюю производительность фильтра за весь период работы и более полный съем кеков по сравнению с хлопковой быстро засоряющей тканью.  [c.138]

По тонкости фильтрации или задерживающей способности относительно твердой взвеси синтетические ткани с гладкими волокнами уступают ХЛОПКОВЫМ ворсистым тканям при равных размерах открытых пор. Например, при фильтрации силикатной пульпы I синтетические ткани пропускают более мутный фильтрат по сравнению с фильтродиагональю (см. табл. 35). Только плотные синтетические ткани (арт. 24282, 24294, 24296, 23331) превосходят фильтродиагональ по тонкости фильтрации. При фильтрации пульпы И с содержанием дисперсной лимонитной глины по задерживающей способности хлопковая фильтродиагональ, напротив, заметно уступает синтетическим тканям. В данном случае синтетические ткани обеспечивают получение более чистых фильтратов. Волокна синтетических тканей приобретают  [c.139]

С увеличением степени дисперсности твердой фазы пульпы задерживающая способность тканей снижается и мутность фильтрата возрастает (рис. 45). В данном случае также ворсистая фильтродиагональ полнее задерживает тонкие фракции (кривая 1), чем вискозное полотно с гладкими гволокнами (кривая 2) при одинаковых размерах открытых пор. Задерживающая способность тканей снижается и с увеличением отношения Ж Т в пульпе, поступающей на фильтрацию (табл. 39).  [c.140]

Карбонатные сцементированные осадки, засоряющие хлопчатобумажную и капроновую ткани, имеют аналогичный состав. Но капроновая ткань меньше засоряется по сравнению с хлопчатобумажной. При фильтрации пульпы, подщелачиваемой известью, хлопковая фильтродиагональ сохраняет проницаемость в течение 15—18 сут, а капроновая (арт. 56007) 25—30 сут работы. В порах засоренной фильтродиагонали задерживается примесей около 240 г/м , а в капроновой 135—140 г/м . Однако лавсановая фильтровальная ткань арт. 56038 по своим фильтрующим свойствам и в том числе по устойчивости против засорения карбонатными отложениями заметно превосходит капроновую ткань арт. 56007.  [c.149]

Интенсивность засорения тканей зависит и от частоты смены циклов фильтрации. На барабанных и дисковых фильтрах с кратковременными циклами фильтрации (2—5 мин) ткань засоряется быстрее, чем на фильтрах рамного типа с длительными циклами (2—4 ч). Например, при фильтрации пульп, аналогичных по щелочности и вещественному составу, хлопковая фильтродиагональ на барабанном фильтре служит 15—18 сут, а на рамном 3—4 мес.  [c.149]

При фильтрации баритовых пульп ткани меньше засоряются. Хлопчатобумажная фильтродиагональ при фильтрации пульпы, содержащей барит, работает в течение 10—15 сут без замены. Барит по сравнению с гипсом меньше засоряет поры ткани цементирующими отложениями.  [c.150]

Например, в производстве глинозема после выщелачивания нефелиновых шеков с высоким содержанием двухкальциевого силиката получают белитовый шлам, подлежащий фильтрации с целью отделения алюминатного раствора. Фильтрация белито-вого шлама на барабанных и дисковых вакуум-фильтрах протекала крайне неудовлетворительно вследствие очень быстрого засорения ткани сцементированными осадками. Быстрой цементации ткани способствовало периодическое соприкосновение ее с атмосферным воздухом в периоды подсушки и отдувки кеков. Уже через 5—6 ч работы фильтродиагональ и фильтробельтинг окончательно засорялись и выходили из строя. Фильтрация такой пульпы оказалась возможной на патронных вакуум-фильтрах, фильтрующая поверхность которых полностью погружена в шульпу (фильтры-сгустители), [56]. При фильтрации белитово-го шлама с высокой концентрацией каустической и карбонатной щелочи для экипировки патронных фильтров применяют капроновую ткань, которая по своим фильтрующим свойствам превосходит хлориновую и тем более хлопчатобумажную ткань.  [c.151]


На рис. 56 изображены кривые, характеризующие кинетику роста гидравлического сопротивления ткани фильтродиагональ при фильтрации кварцевоглинистой цианистой пульпы (щелочность 0,01—0,03% СаО) на рамных вакуум-фильтрах. Новая фильтродиагональ в течение длительного времени сохраняла почти постоянное сопротивление. После окончания индукцион-  [c.162]

РИС. 61. ЗАСОРЕННАЯ ФИЛЬТРОДИАГОНАЛЬ С ЛИСТОВОГО (/ и 2) И БАРАБАННОГО (3 и 4) ФИЛЬТРОВ  [c.173]

Хлопчатобумажные фильтроткани применяют для фильтрации нейтральных, слабокислых и слабощелочных пульп разного гранулометрического состава при температуре до 100° С и избыточном давлении до 10 ат (см. табл. 3). Из числа таких тканей наиболее распространенными являются фильтробельтинг, фильтродиагональ и фильтромиткаль.  [c.179]

Фильтродиагональ до недавнего времени была наиболее распространенной тканью для фильтрации рудных пульп и других суспензий. Фильтродиагональ по сравнению с фильтробельтингом имеет более высокую проницаемость и устойчивость против засорения и обеспечивает получение сравнительно чистых фильтратов. Однако фильтродиагональ несколько слабее фильтро-бельтинга, быстрее разрушается в кислой и щелочной средах.  [c.180]

Фильтромиткаль по сравнению с фильтродиагональю тоньше и слабее по прочности, так как имеет меньшее число нитей по основе. Фильтромиткаль также применяется для фильтрации рудных пульп и других суспензий. Срок службы этой ткани сравнительно небольшой, особенно в жестких условиях работы (см. табл. 3).  [c.180]

В отдельных случаях для фильтрации суспензий и очистки растворов применяют тонкие хлопчатобумажные ткани (бязь, миткаль, фланель) [67]. Например, применение суровой бязи на дренажной подложке из мешковины заметно увеличивает производительность фильтра по сравнению с фильтродиагональю при приблизительно равной задерживающей способности (табл. 42).  [c.180]

В настоящее время взамен хлопчатобумажных фильтротканей все шире применяют ткани из синтетических волокон с лучшими фильтрующими свойствами. Но в отдельных случаях хлопчатобумажные ткани работают лучше синтетических. Например, для экипировки рамных (листовых) фильтров периодического действия синтетические ткани (хлориновые, капроновые и лавсановые) оказались мало пригодными вследствие сползания осадка с их поверхности. При фильтрации шламистых и глинистых золотоцианистых пульп хлопковая фильтродиагональ даже при значительном падении вакуума в периоды выпуска пульпы и закачки промывной воды полностью удерживает кеки на своей поверхности. На рамных фильтрах фильтродиагональ служит в течение 3—5 мес и после промывки с целью восстановления проницаемости применяется повторно.  [c.181]

По результатам испытаний хлопчатобумажная фильтродиагональ по проницаемости и скорости фильтрации существенно не отличается от капроновых и лавсановых тканей (см. табл. 33—36). Однако по устойчивости против засорения (адгезия осадка) фильтродиагональ существенно уступает капроновым и лавсановым тканям, Поэтому синтетические ткани постепенно вытесняют хлопчатобумажные.  [c.182]

Фильтрация силикатных пульп. Силикатные пульпы фильтруют в различных отраслях промышленности и в том числе при переработке золотосодержащих слабоминерализованных руд. Например, на фабрике комбината Балейзолото испытывали разные виды капроновых и лавсановых тканей. Испытания показали, что для экипировки барабанных фильтров плотные ткани лавсановая арт. 21710/3 и капроновые арт. 21615 и 22059 оказались непригодными. По своим фильтрующим свойствам эти ткани при фильтрации силикатной пульпы не показали преимуществ по сравнению с хлопковой фильтродиагональю, так как через 12—15 сут работы засорялись и выходили из строя. Вначале было установлено, что капроновая ткань арт. 56007 значительно превосходит по своим фильтрующим свойствам плотные ткани. Однако дальнейшие испытания показали, что наиболее высокая и стабильная производительность фильтров получается при экипировке их лавсановой тканью арт. 56038, изготавливаемой Ленинабадским шелкоткацким комбинатом (табл. 43).  [c.182]

Фильтродиагональ хлопковая, 2074 Капроновая, 56007 Лавсановая, 56038  [c.183]

По качеству фильтрата хлопковая фильтродиагональ превосходит капроновую ткань и бязь на мешковине. Новая капроновая ткань по качеству фильтрата немного уступает фильтро-диагрнали, но после обработки в 1,5%-ном растворе НС1 ее задерживающая способность значительно снижается (табл. 44).  [c.183]

Фильтродиагональ без подложки С подложкой мешковины  [c.183]

Для фильтрации щелочных пульп пригодными являются капроновые ткани, обладающие удовлетворительными фильтрующими свойствами и устойчивостью в щелочной среде. Например, при фильтрации красных шламов производительность фильтров с капроновыми тканями на 20—25% выше, чем с хлопковой фильтродиагональю. Последняя к тому же при фильтрации нагретой щелочной пульпы выходит из строя через несколько часов работы вследствие засорения и химического разрушения. Прилипаемость кеков к капроновым тканям в несколько раз меньше, чем к фильтродиагонали, что свидетельствует о высокой устойчивости капроновых тканей против засорения (см. табл. 33).  [c.189]


Смотреть страницы где упоминается термин Фильтродиагональ : [c.350]    [c.262]    [c.347]    [c.349]    [c.524]    [c.367]    [c.169]    [c.124]    [c.442]    [c.442]    [c.8]    [c.14]    [c.36]    [c.37]    [c.132]    [c.138]    [c.140]    [c.140]    [c.141]    [c.165]    [c.185]    [c.186]    [c.188]   
Машиностроительные материалы Краткий справочник Изд.2 (1969) -- [ c.262 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.3 , c.349 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте