卧螺沉降工业离心机(以下简称离心机)可调整的运行参数有三个:转鼓转速、螺旋与转鼓的差转速、液池深度。
1、转鼓转速:
离心机转鼓内悬浮液中的固相颗粒在离心力作用下的沉降速度与悬浮液中的固相颗粒在重力作用下的沉降速度的比值是分离因数。
悬浮液的固液密度差大,沉降速度快,分离效果好。液体粘度小,沉降速度快,分离效果好。固相颗粒的大小对分离效果影响较为明显,大颗粒容易沉降分离,小颗粒不易沉降分离。
针对不同的物料和不同的工况条件,选用的分离因数也不同。如果物料固相颗粒小,固液密度差小,液体粘度大(温度低),分离因数尽可能大一点。如果物料固相颗粒大,固液密度差大,液体粘度小(温度高),分离因数可以小一点。如果固液分离过程中添加絮凝剂形成集团沉降,分离因数可以更低。
2、螺旋与转鼓的差转速:
为使螺旋与转鼓之间的差转速能够保持稳定,离心机配有较大减速比的差速器。当转鼓转速不变,改变差速器输入轴的转速可以改变螺旋与转鼓的差转速,使螺旋的输送能力(排渣能力)发生变化,进而影响离心机的分离效果。
在其它操作条件不变的前提下,如果使用较小的差转速,螺旋输送速度会降低,固相在脱水区的停留时间会增加,能得到含湿率更低的固相。由于螺旋输送速度降低,其输送能力降低,液相澄清度会降低。反之亦然。
3、液池深度:
转鼓内液面离转鼓壁的距离是液面“高度”,通常称为转鼓液池深度。
使用内径不同的溢流板,可得到不同的液池深度,使转鼓内脱水区和沉降区的长度发生变化,进而改变离心机的沉降能力和脱水能力。
在其它操作条件不变的前提下,如果使用内径较大的溢流板,会降低液池深度,缩短沉降区的长度,降低离心机的沉降能力。但会增加脱水区的长度,增加固相的脱水时间,提高离心机的脱水能力。反之亦然。
关键词:卧螺沉降工业离心机
词条
词条说明
卧螺沉降工业离心机的层流流动设计包括布料器、螺旋叶片、拦截板和过流板等方面的层流流动设计。 1、布料器的层流流动设计: 卧螺沉降工业离心机布料器在螺旋的布料腔内,引导物料平缓地通过螺旋进料口,有效地减少液体的冲击。平缓地对物料进行周向加速,使物料流速变化平滑。流入布料器的物料可以平缓地改变流向,减少湍流,提高加速效率。 2、螺旋叶片的层流流动设计: 卧螺沉降工业离心机螺旋叶片的根部开
卧螺沉降工业离心机的防腐蚀设计包括转鼓内表面、排渣口、螺旋进料口和螺旋叶片等方面的防腐蚀设计。 1、转鼓内表面的防腐蚀设计: 卧螺沉降工业离心机转鼓内表面按周向等分地装焊厚度适当的筋条,使转鼓与螺旋之间的物料不会沿转鼓周向滑动,既避免转鼓内表面特别是锥段内表面的磨损,又提高螺旋的输送效率。 2、排渣口的防腐蚀设计: 卧螺沉降工业离心机转鼓锥段底部沿圆周方向均匀地开有排渣口,排渣口在切
建立高效液相色谱仪分析方法的步骤包括选择合适的分离方式与分析方法、分析条件的优化、定性与定量分析等。 一、选择合适的分离方式: 根据样品来源、浓度范围、组分特性、结构、分子量和溶解性等特性,选择适用于样品分析的HPLC分离方式。 二、选择合适的分析方法: 选择合适的色谱柱、流动相、检测器和样品预处理方法等。 三、分析条件的优化: 对流动相种类、配比、梯度、温度、流速、检测波长和进样量等分析条件进行
离心机的发展趋势主要体现在以下几个方面: 1、加强理论研究,选择较佳设计方案。 近年来,研究人员为选择较佳方案,采用流场分离法、有限元模拟法、大梯度密度梯级法和反模态分析法等,对离心机的工作性能和关键零件进行研究,为设计性能优良的离心机提供了理论依据。 2、技术参数的提高 为提高产品的纯度,满足能源和环保的要求,高参数已成为离心机的发展
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