Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ  [c.179]

Для фильтрации агрессивных жидкостей в производствах фосфорных удобрений и серной кислоты все более широкое применение находят фильтровальные ткани из синтетических волокон  [c.209]

Имеются сведения [12] об успешном применении для обеспыливания отходящих газов вращающихся печей при температуре выше 300° С рукавных фильтров с фильтровальной тканью, изготовленной из стекловолокна. Рукавный фильтр установлен в данном случае на печи с циклонными теплообменниками, он состоит из 7 секций по 50 рукавов в каждой (всего 392 рукава диаметром 295 л лг), длина рукава 7,6 м, расход фильтруемых газов (при 305° С) около 85 ООО ж /ч.  [c.189]


При фильтрации минеральных и других суспензий в качестве фильтрующего материала применяют главным образом фильтровальные ткани. Расширяется и область применения других фильтрующих материалов.  [c.3]

Применение водяного манометра вместо ртутного позволяет повысить точность измерений. Для получения воспроизводимых результатов измерений требуется соблюдение определенных условий. С помощью зажима ограничивали скорость подъема столба воды В манометре в пределах 2—3 мм/с. В сравниваемых опытах набирали слои кеков определенной толщины (контроль по объему фильтрата). Величина адгезии зависит от влажности кеков, поэтому время подсушки кеков под вакуумом контролировали по секундомеру в пределах 0,5—2 мин в зависимости от консистенции кеков из данной пульпы. Величина силы прилипания кеков к фильтровальной ткани снижается с понижением их влажности при увеличении продолжительности подсушки. Например, при фильтрации красных шламов кеки непосредственно после набора имеют очень высокую влажность — до 50—-51 7о, при этом обнаруживается прочное прилипание кеков к волокнам капроновой ткани. Прочность прилипания каков снижается по мере их подсушки под вакуумом (рис. 44).  [c.130]

Лабораторные исследования и промышленные испытания показали, что дренажная подложка улучшает фильтрующие свойства хлопковых и синтетических тканей. Применение дренажной подложки позволяет повысить производительность барабанного фильтра на 15—30% и значительно увеличить срок службы фильтровальной ткани [67]. Подложка предохраняет основную ткань от механических повреждений неровностями и кромками металлической перфорированной поверхности и предотвращает коррозию ткани в контакте с металлом. При этом повышается и эффективность отдувки кеков.  [c.181]

Установка УПШ-12 эксплуатируется на горно-обогатительной фабрике. Установка используется для сварки фильтровальных рубашек из синтетических тканей для фильтров. Фильтровальные рубашки с длиной швов 2,5 м, изготовленные на машине УПШ-12, успешно работают в производственных условиях в 5 раз дольше срока службы таких же рубашек, изготовленных ниточными швами. Применение ультразвуковой сварки для изготовления фильтровальных рубашек на горно-обогатительных фабриках страны осуществлено в нашей стране впервые и является весьма перспективным.  [c.113]

Посуда и другое оборудование весы технические или аптекарские, гальваническая ванна, реостат, амперметр, источник тока — аккумулятор или от электросети с применением выпрямителя, провода, мензурка, фильтровальная бумага, воронка, склянка, щесть стаканов или фарфоровых чашек, спиртовка, щипцы, наждачная бумага, стеклянная палочка, кусочек войлока или бумажной ткани.  [c.41]


Э. может применяться в пропз-ве шинного корда, для изготовления электроизоляц, материалов, фильтровальных тканей, тентов, парусов, парашютной пряжи, стиральных мешков, рыболовных сетей, канатов, шнуров и т. д. Применение Э. для товаров народного потребления см. Волокно полиамидное.  [c.481]

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]

Однако перечисленные ткани могут быть успешно использованы при температуре газов (воздуха) не выше 80ч-100°С, тогда как в большей части случаев запыленный воздух или газ имеет температуру в пределах 100ч-400°С. В этом случае большое значение имеет применение в качестве фильтровальных тканей искусственных материалов органического и неорганического происхождения.  [c.185]

Фильтроткани из фторсодержащих волокон имеют высокую стоимость, что ограничивает возможность их широкого применения. Такие ткани применяют лишь в особых случаях, например для фильтрации сильно агрессивных суспензий и для обеспыливания нагретых агрессивных газов. На зарубежных рынках поддерживаются следующие ориентировочные соотношения цен на волокна для фильтровальных материалов хлопок—1 найлон— 2,5 дакрон (лавсан) и орлон (нитрон) — 2,7 стекловолокно — 3 номекс — 6,0 и тефлон — 25 [ 1 ].  [c.22]

Применение клапана мгновенной отдувки увеличивает зону подсушки кеков на фильтре и повышает эффективность отдувки. Сила прилипания (адгезия) осадка к фильтровальной ткани быстро возрастает с увеличением его влажности (см. рис. 44). Поэтому с ростом влажности осадка снижается и эффективность его отдувки. По данным работы [62] с увеличением влажности шламистых осадков с 24 до 30% коэффициент отдувки снизился с 75 до 25%. Адгезия осадка к фильтроткани корре-лируется как с устойчивостью ее против засорения, так и с эффективностью отдувки кеков.  [c.174]

Для фильтрации красных шламов (температура 60—70° С, щелочность 30—40 г/л по НэгО) пригодными являются капроновые ткани арт. 56023, 56035 и 24299, обладающие достаточной прочностью для экипировки барабанных и дисковых фильтров. При фильтрации красного шлама ткань арт. 56023 служит в течение 7 сут при непрерывной работе. В качестве подложки под капроновую ткань укладывают мешковину. Применение вместо мешковины капроновой или полиэтиленовой сетки, например арт. 21934-а, увеличит срок службы фильтровальной ткани, повысит эффективность отдувки кеков и производительность фильтра.  [c.190]

Стеклянные ткани обладают рядом свойств, которые делают их незаменимыми в процессах фильтрации. К таким свойствам относятся высокая прочность, химическая стойкость даже при повышенных температурах, возможность применения при температурах 300—400°, негорючесть и т. д. Стеклянные ткани из бесщелочного (алюмоборосиликатного) стекла устойчивы к действию воды и не устойчивы к действию кислот, из щелочного (алюмомагнезиального, натриевокальциевого) стекла — стойки к кислотам (кроме плавиковой, фосфорной и кремнефтористой). В условиях многократных деформаций изгиба, смятия и истирания стеклянные ткани уступают тканям из синтетических и натуральных волокон. Химическая стойкость стеклянных тканей зависит не только от состава стекла, но и от диаметра стеклянных волокон. Так, ткани из волокон диаметром 9 мк почти в 1 /2 раза химически более устойчивы, чем ткани КЗ волокон диаметром 5—7 мк. Стеклянная ткань может применяться для зарядки плоских фильтрпрессов, вращающихся барабанных вакуум-фильтров, нутч-фильтров и т. д., для фильтрования кристаллических, аморфных и коллоидных осадков. В табл. 140 приведены рекомендации по выбору фильтровальных тканей.  [c.269]


В виде сухой волокнистой массы ПС может найти применение в производстве фольги и негорючих и водостойких пленок, например кинофотоплевок в производстве искусственного волокна типа Пеце , получаемого аналогично ацетатнохму волокну — прядением из ацетонового раствора для изготовления различных технических и фильтровальных тканей и негниющих рыболовных сетей.  [c.19]

Применение Т. ф. из нитрона в цветной металлургии и др. отраслях пром-сти позволяет увеличить производительность фильтровальных установок, сократить капитальные затраты на их сооружение, уменьшить потери цветных металлов, улучшить санитарно-гигиенич. условия труда, добиться большой экономии натуральной шерсти, расходуемой на изготовление Т. ф. Ткани из чистого хлорина с начесом и без пего нашли широкое ириме-  [c.349]

Широкое применение нашли свечевые фильтры (см. рис. 65), где в качестве фильтровального материала применяются различные ткани. В последнее время вместо фильтров со свечами, обтянутыми тканью, применяются фильтры с пористыми свечами из  [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ : [c.784]    [c.203]    [c.364]    [c.528]    [c.210]    [c.386]    [c.784]    [c.164]    [c.509]    [c.196]   
Смотреть главы в:

Фильтрующие материалы  -> ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ



ПОИСК



Ткани

Ткани Применение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте