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底流中固相体积流量:Wps 底流总体积流量:W/+W/XCp W)/A Xcp 各截面固体流道 A=4./p XpS+ W=A(+l2)→A=W;1 以液体为对象 若以浓度C,kg(固)m(悬浮液)表示A=m(1-1) 若以料浆体积流量Q,固相体积分率e进料,e出料A=e(1 由于u=f(c),A需在整个浓度范围求算,求出Anx 一般方法:∫简单模型 5m以下×1.5 小试求u=(c),J后×安全系数30m以上×12 求h:压紧时间比沉降时间大得多,t实验测定,压紧区高度h: =(H )t.h= Ps (1+ 附加75%安全量,其它高度取1~2m。 第二节离心沉降及设备 旋风分离器:( Cyclone 1、基本原理: 主体:上部圆形筒下部锥形筒 含尘气体由上部切线进入,螺旋向下, 尘沉落于壁面下落,气体沿中芯螺旋上升 旋转方向相同5μm以上尘粒, (不用于粘性,含湿高,腐蚀介质) 具体过程十分复杂 ①速度:切向、径向、轴向 ②压力:器壁最高(略低于进口)、向中心降低、气芯可降到负压 2、结构尺寸及处理量: ①入口:高H,宽B ②处理量:V=uBHu-15~20m/s ③标准式:h=D2B=D4D1=D2H1=2DH2=2DS=D8D2=D/4 3、临界粒径dcdc:能被完全分离的最小粒径。 假设:①在 Cyclone内切线速度恒定ur=u ②颗粒穿过一定厚度气流:B41 底流中固相体积流量:W/ρS 底流总体积流量: / / W W X   S C + ∴ ( ) / S C W W u A   X = + 各截面固体流道: / / 1/ S S X A A X    =  + ’ 1 1 ( ) ( ) o S o C W W A u u A   u X X  = +  = − ’ 以液体为对象 1 1 1 1 ( ) ( ) o C o C W W u A A X X u X X   = −  = − 若以浓度 C,kg(固)/m3 (悬浮液)表示 1 1 ( ) o C W A u C C = − 若以料浆体积流量 Q,固相体积分率 f e 进料, C e 出料 1 1 ( ) f o C Qe A u e e = − 由于 uo=f(c),A 需在整个浓度范围求算,求出 Amax 一般方法: 简单模型 5m 以下×1.5 小试求 uo=f(c), 后×安全系数 30m 以上×1.2 求 h:压紧时间比沉降时间大得多, r t 实验测定,压紧区高度 h: ( ) (1 ) r S r S C S C W W Wt Ah t h X A X      = + = + ; 附加 75%安全量,其它高度取 1~2m。 第二节 离心沉降及设备 一、旋风分离器:(Cyclone) 1、基本原理: 主体:上部圆形筒 下部锥形筒 含尘气体由上部切线进入,螺旋向下, 尘沉落于壁面下落,气体沿中芯螺旋上升。 旋转方向相同 5μm 以上尘粒, (不用于粘性,含湿高,腐蚀介质) 具体过程十分复杂: ①速度:切向、径向、轴向 ②压力:器壁最高(略低于进口)、向中心降低、气芯可降到负压 2、结构尺寸及处理量: ①入口:高 H,宽 B ②处理量:V = uiBH ui-15~20 m/s ③标准式:h=D/2 B=D/4 D1=D/2 H1=2D H2=2D S=D/8 D2=D/4 3、临界粒径 dC dC:能被完全分离的最小粒径。 假设:①在 Cyclone 内切线速度恒定 uT = ui ②颗粒穿过一定厚度气流:B
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