凝聚和絮凝在水处理工业中应用时也具有不同意义,凝聚用以描述在水中加入凝聚剂而引起反应的过程,而絮凝则表示在加入絮凝剂后缓慢地搅拌悬浮液使絮状物长大的过程.
对有些固液两相物系,不适合采用简单直接的分离方法,这是由于: 颗粒尺寸、密度、表面特性、固相浓度及液相黏度等的综合作用使悬浮液表现出极其稳定的特点,常规的处理方法对这类悬浮液是不适用的.
人们早就注 意到可用作过滤介质材料的范围很宽,有金属丝布、金属缝隙过滤元 件、金属烧结纤维、陶瓷和浸渍纤维.
过滤介质的主要作用是用最少的能量消耗将固体微粒从流动的流体中分离出来.过滤介质通常分为:用来回收有用的固体产物;用来澄清液体,例如在水的澄清中用砂砾堆积的深层床.
渐变孔径的聚丙烯纤维深层滤材,孔径沿流体运动方向逐渐变小,分层次阻截不同粒度的颗粒,因而具有优秀的那屋能力和较低的流动阻力.
大流量折叠滤芯是杭州辉龙过滤科技有限公司开发的新产品.这种滤芯有6英寸/152毫米的大直径,而且没有中心支撑骨架,一端开口,过滤流体流动方式为由内到外,杂质全部截留在滤芯内部.
折叠式聚四氟乙烯膜滤芯具有很好的耐有机性、无机化学腐蚀性和天然的疏水性,生物安全性及热原控制指标符合美国药典(USP)第XXII版第六极生物安全性标准,出厂前滤芯100%经过气泡点及扩散流等完整性测试,适用于气体和强腐蚀...
随着浓度的增大,沉降行为会发生变化:迅速经过一个产生颗粒群、并以浑浊团形式沉降的过渡区,然后是颗粒-起沉积的干涉沉降.
自由沉降的迹象包括:在悬浮液中沉降固相与上部液相之间没有明显的界面,在容器的底部可以观察到沉淀物层如果浓度的影响非常显著,则沉降行为不能用上述方法进行描述,而需要寻求其他途径.
沉降是依靠体积力的作用将颗粒从流体中分离出来的过程,该体积力可以是作用在颗粒上的浮力、重力或离心力.
工业上大量使用容积泵向过滤设备提供料浆,这类泵输出体积流量均匀的料浆,送入过滤机,如果滤饼是不可压缩的,就具备了恒速过滤条件.
随着过滤的进行,固体颗粒在滤布、支承网等任何形式的过滤介质上沉积、架桥,逐渐形成滤饼。这种现象防止或延缓了细小颗粒对过滤介质微孔的堵塞.
渗透率表达了液体流经包括滤饼在内的多孔介质的难易程度.影响渗透率的因素有组成多孔介质中的颗粒的大小和孔隙率,很多学者都对其进行了研究,其中最有影响的渗透率公式是由 Kozeney提出的.
达西(Darcy)早在1856年就研究了堆积床层最基本的压力降和流量的关系,该床层是由固体颗粒堆积而成.
固液分离技术的基础理论和数值计算都十分重要,不仅出于对新设备设计和参数给定的需求,而且也是对已有过滤设备性能和运行状况进行评价的基础.
采用定期原位反冲洗对膜的清洗是有效果的.这种冲洗方式可以产生“锯齿”形通量变化曲线(图1-17),最终也会逐渐衰减为低通量
不同种类的膜组件:平板、管状和毛细管.后来发展起来的有中空纤维形式膜组件.
PES系列折叠滤芯是采用亲水性非对称PES膜材及进口无纺布 和丝网为支撑层折叠而成.
液体袋式精密过滤器免清洗,更换液体过滤袋可在30秒内完成,方便快捷,省工省时.
精密过滤器的核心部件是滤芯,长期工作中,滤芯会聚集大量的杂质,工作效率会逐渐下降,所以需要定期清洗维护.