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相似文献
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1.
研究了颗粒床过滤中4种机理联合作用下的最具穿透率粒子粒径及最具穿透率气体流速特性。当气体流速、过滤介质粒径均不变时,得到了计算最难过滤粒子粒径的理论方程;当气溶胶粒子粒径、过滤介质粒径均不变时,得到了计算最具穿透率流速的理论方程。通过实验数据验证了理论的正确性。  相似文献   

2.
精度过滤     
王欣 《流程工业》2006,(10):3-3
过滤精度的测试方法和命名最早由美国Pall公司创始人Pall博士于1950年中期提出,无论哪一行业,均无法回避对于精度的要求。然而,由于行业间的需求差异,过滤精度的概念至今尚无一个被广泛认可的明确定义。  相似文献   

3.
本文叙述超细粉体液体过滤中若干问题,其中主要有关过滤精度、滤速等计算方法,最后简单介绍了可过滤洗涤的两种高分子精密微孔过滤机及气固精密过滤的有关数据。  相似文献   

4.
超细粉体的过滤、洗涤与高分子精密微孔过滤技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
宋显洪 《中国粉体技术》2004,10(Z1):217-221
叙述超细粉体液体过滤中若干问题,其中主要有关过滤精度、滤速等计算方法,最后简单介绍了可过滤洗涤的两种高分子精密微孔过滤机及气固精密过滤的有关数据.  相似文献   

5.
《流程工业》2007,(10):86-91
3M公司3M^TM高流量滤芯;GKN烧结金属过滤器材公司SIKA AS滤芯;阿泰细技术开发有限公司管式陶瓷膜;上海飞潮科贸有限公司飞潮“速可清”自动过滤、分离、洗涤、浓缩、增稠系统;Robu Glasfilter-Gerate公司VitraPOR石英烧结材料[第一段]  相似文献   

6.
《流程工业》2006,(2):36-36
上海萨尔过滤设备有限公司生产的萨尔多袋式过滤器,全部采用优质的不锈钢材料制造。并采用独特的密封结构设计,配以特别设计的滤袋三脚卡紧盖和专业超声波工艺制作的热熔过滤袋,可确保过滤器本身及过滤过程的近乎100%无泄漏,精密铸件顶盖及导管形状使流体进入过滤状态更直接、快捷,极大地减少了紊流,再辅以合理、紧凑的管道连接和最大化过滤面积的全打磨抛光滤蓝,使得滤器本身内部及连接管道内部无杂质沉积,过滤效率高、运行成本低。过滤器各条焊缝质量均能达到德国汉堡焊接协会技术标准,使用安全可靠。另外,该产品采用侧进侧出导流方式,使得操作高度和空间大为降低,维护操作极为轻松、快捷,劳动强度减小,生产效率提高。  相似文献   

7.
要达到清除污染物粒子的预期效果,必须正确的设计和选用过滤设备。而在确定过滤设备时,必须了解下列参数:  相似文献   

8.
张长宝 《流程工业》2006,(10):28-29
天然气净化处理工艺中涉及很多过滤应用,包括气体过滤和液体过滤。本文重点介绍了3M过滤产品在胺液脱硫工艺中天然气进口过滤和胺液过滤中的应用,结合工艺过程的介绍以及具体案例的数据分析,为天然气净化工艺的系统过滤解决方案提供了参考和选择依据。[编者按]  相似文献   

9.
测定了熔喷聚丙烯驻极体空气过滤材料对离子型(KCl)、极性非离子型(DEHS)两种不同实验气溶胶粒子的过滤性能,研究了粒子的粒径、荷电特性及流动速率对过滤性能的影响,分析了惯性效应、扩散效应和静电效应对粒子捕获能力的贡献。结果表明,熔喷聚丙烯驻极体空气过滤材料对不同气溶胶粒子的捕获能力差别较大,对KCl气溶胶的捕获能力要优于DEHS气溶胶,其原因与驻极体空气过滤材料所具有的特殊的静电效应有关。KCl用作实验气溶胶时,不出现MPPS(最易透过粒径)现象,过滤机理以静电效应为主;DEHS用作实验气溶胶时,MPPS值在0.08μm附近,小于经典单纤维过滤值0.3μm,过滤机理以惯性效应、扩散效应为主,以静电效应为辅。  相似文献   

10.
保证最高的产品质量,这是每个饮料生产企业的职责。为了达到最高的产品质量,必须认真地监控整个生产流程,从原料的选择开始,经过饮料生产,直至灌装和包装。在质量保证方面,饮料生产设备具有特别重要的意义。特别是过滤设备。因此,有必要回顾过滤设备的历史,详细介绍当今在设备技术方面取得的成就,并展望今后的发展方向。  相似文献   

11.
《Membrane Technology》2000,2000(126):14
  相似文献   

12.
13.
The relaxational phenomena arising in the filtration of real liquids due to silt deposition and suffosion by pores by particles suspended in filtrate are considered.Translated from Inzhenerno-Fizicheskii Zhurnal, Vol. 55, No. 3, pp. 442–447, September, 1988.  相似文献   

14.
《Membrane Technology》2000,2000(126):14
  相似文献   

15.
《Membrane Technology》2000,2000(124):13
  相似文献   

16.
《Membrane Technology》2000,2000(119):13
  相似文献   

17.
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19.
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