粉体工程超细分级与固液分离设备课件.ppt
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1、2022-8-16粉体工程超细分级与固液分离设备粉体工程超细分级与固粉体工程超细分级与固液分离设备液分离设备粉体工程超细分级与固液分离设备 学习重点 1、超细分级原理 2、过滤基本概念 3、雾化器结构及特点 粉体工程超细分级与固液分离设备1 超细分级原理及设备1.1 超细分级原理1.1.1 离心分级 设颗粒在离心场中的圆周运动速度为ut,角速度为,回转半径为r,则在Stokes沉降状态下,颗粒所受离心力Fc和介质阻力Fd分别为粉体工程超细分级与固液分离设备 Fc与Fd方向相反,即指向回转中心。当Fc Fd时,颗粒所受的合力方向向外,因而发生离心沉降;反之,当Fc Fd时,颗粒向内运动。粉体工程
2、超细分级与固液分离设备1.1.2 惯性分级粉体工程超细分级与固液分离设备1.1.3 迅速分级 微细颗粒的巨大表面能使之具有强烈的聚附性。所谓迅速分级,即是采取适当的分级室,应用恰当的流场使微细颗粒尤其是临界分级粒径附近的颗粒一经分散就立即离开分级区,以避免由于它们在分级区内的浓度不断增大而聚集。粉体工程超细分级与固液分离设备1.1.4 超细分级要求 分级力场必须均匀稳定、强有力。前者可保证避免分级力场中流场的紊乱,以提高分级精度,后者则有利于减小分级粒径。被分级粉体进入分级室之前要充分分散。粉体工程超细分级与固液分离设备1.2 干式分级和湿式分级1.2.1 干式分级 干式分级多为气力分级。气力
3、超细分级机的技术关键之一技术关键之一是分级室流场设计。理想的分级力场应该具有分级力强、有较明显的分级面、流场稳定及分级迅速等性质。粉体工程超细分级与固液分离设备 技术关键之二技术关键之二是分级前的预分散问题。(1)机械分散方法粉体工程超细分级与固液分离设备粉体工程超细分级与固液分离设备(2)化学分散方法 表面活性剂存在问题:A、是否会引起粉体性能变化?B、分散剂一般以液体形式加入,为达到均匀分散的效果,需增加机械搅拌装置,因而增加了整个系统的复杂程度。粉体工程超细分级与固液分离设备1.2.2 湿式分级 比干式分级相比,均匀分散效果较好,分级精度和分级效率也较高,尤其适用于与湿法粉磨(碎)设备的
4、配套联合使用。湿法分级难题在于需要将液体和固体再次进行分离。而且容易出现结块和板结现象,即二次团聚现象。粉体工程超细分级与固液分离设备1.3 射流分级机粉体工程超细分级与固液分离设备 射流分级机是基于附壁效应原理(Coanda效应,或称作康达效应、柯恩达效应)研制而成。射流从喷嘴喷出,喷嘴的两侧壁面AB和CD与喷嘴中心线成一角度,当壁面到喷嘴的距离S1与S2不相等时(S1S2),使主射流两边在同一时间卷吸到的外界流体不相等。显然,距离大的一边补充流体较为容易,而距离小的CD侧补充到的流量较小。粉体工程超细分级与固液分离设备 为维持主射流的平衡,CD侧卷吸速度必须加快以获得足够的流量,这样势必造
5、成CD侧的压力低于AB侧的压力,在这一压力差的作用下使射流向CD侧偏转,直到主射流完全贴附到CD壁稳定为止,微细颗粒由于Coanda效应而随主气流沿CD壁面运动,大颗粒由于离心力作用而被抛出,从而达到分级的目的。粉体工程超细分级与固液分离设备粉体工程超细分级与固液分离设备A、射流分级机集惯性分级、迅速分级和微细颗粒的附壁效应于一身。B、射流场分为湍流自由射流区、附壁效应、分级区三个区域。C、同时三产物分级,各级产品的粒度可通过改变分级刀刃角度调节。D、调节粗、中、细微粒出口的空气抽吸压力也可在一定范围内调节各级粉体粒度。E、分级精度高,分级粒径0.5-50微米。主要特点粉体工程超细分级与固液分
6、离设备1.4 超细分级有关问题1.4.1 物料性质易黏附的粉体应考虑必要的清理措施磨蚀性强的粉体应采用耐磨材料或加耐磨内衬铁污染严重的粉体应采用铁绝缘内衬静电效应应采取必要的防静电措施有机粉体应考虑粉尘爆炸的隐患粉体工程超细分级与固液分离设备1.4.2 粉体的预分散 正确选择分散剂1.4.3 分级区流场 应具有强有力的分级能力、分级面清晰、分级迅速等特点;流场中流束应各行其道,无相互干扰和影响。粉体工程超细分级与固液分离设备2 固液分离设备2.1 水力旋流器2.1.1 构造和原理粉体工程超细分级与固液分离设备2.1.2 切向速度 自由涡 强制涡 旋流器的工作情况接近于自由涡流,但在半径小于溢流
7、管处转变为强制涡。粉体工程超细分级与固液分离设备空气芯空气芯:由于离心力的作用,液体被摔到边缘,中心有一个处于负压的空气芯。粉体工程超细分级与固液分离设备伯努利方程伯努利方程?Z+P/g+U2/2g=常数 其中Z为液体落差,P为液体压力,为液体密度,g为重力加速度,U为流体流速。在流体静力学中,把Z称为位压头,P/g成为静压头,U2/2g称为动压头,三者之和为总压头。其实际意义为:当流体在系统中作稳定流动时,其具有能量守恒性,该能量守恒式即为伯努利方程。粉体工程超细分级与固液分离设备2.1.3 优缺点:优点:构造简单,无运动部件;占地面积小,处理能力大;设备费用低;有利于连续化、自动化操作。缺
8、点:液体进口速度大,所以阻力大,磨损严重。粉体工程超细分级与固液分离设备2.2 过滤分离粉体工程超细分级与固液分离设备 过滤是利用某种多孔介质对悬浮液进行分离的操作。工作时,在外力作用下,悬浮液中的液体通过介质的孔道流出,固体颗粒被截留,从而实现分离。一般将待过滤的悬浮液称为滤浆;所采用的多孔介质称为过滤介质;通过介质孔道的液体称为滤液;被截留的固体物称为滤饼或滤渣。粉体工程超细分级与固液分离设备 2.2.1 基本概念 (1)过滤介质 使滤液通过,截留固体颗粒并支撑滤饼的材料。要求其具有多孔性、耐腐蚀性及足够的机械强度。工业常用的过滤介质:织物介质、多孔性固体、粒状介质。粉体工程超细分级与固液
9、分离设备织物介质编制滤布滤网天然纤维:棉、毛、丝、麻化学纤维:聚氯乙烯、聚乙烯、聚酯纤维玻璃丝金属丝特点:品种最多,用途最广。织物介质粉体工程超细分级与固液分离设备多孔性固体介质多孔性陶瓷板多孔性塑料板多孔性金属陶瓷板或管(由金属粉末烧结而成)特点:能截流小到13m的固体微粒。粉体工程超细分级与固液分离设备堆积介质s由颗粒状的细沙、石、炭屑等堆积而成的颗粒床层s非编织纤维玻璃棉等的堆积层s特点:用于处理含固体微粒少的悬浮液,如水的净化。粉体工程超细分级与固液分离设备s悬浮液中固体微粒的含量及粒度s介质所能承受的温度及其化学稳定性、机械强度等选择过滤介质时应考虑的问题粉体工程超细分级与固液分离设
10、备优质的过滤介质所应具备的特点s滤液清洁,固相损失量小s滤饼容易卸除s过滤时间短s过滤介质不致因突然地或逐渐地堵塞而破坏s过滤介质再生容易粉体工程超细分级与固液分离设备(2)滤饼的压缩性及助滤剂 1)滤饼的压缩性:受力不变形的颗粒形成的滤饼称不可压缩性滤饼,反之则称为可压缩性滤饼。2)助滤剂:减小过滤阻力、提高滤饼的刚性和孔隙率的惰性材料。3)过滤推动力|过滤介质两侧的压力差。4)过滤速率:单位时间内通过的滤液体积。粉体工程超细分级与固液分离设备(3)过滤方式分类 常压过滤、加压过滤、减压过滤、离心过滤。(4)滤饼过滤与深层过滤 滤饼过滤滤饼过滤 悬浮液中的颗粒沉积在过滤介质表面形成滤饼层,滤
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