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过滤损失

过滤损失是指在过滤过程中所产生的材料以及能源损失。

过滤损失概述

过滤器 ΔP--阻力损失,Pa

λ--摩擦系数,无因次

Re-雷诺数,Re=(ω·dn)/u,无因次

ω-流体速度,m/s

ρ-流体密度,kg/m3

μ-动力粘度,kg/m·s

u-运动粘度u=μ/ρ,m2/s

L-当量直管段长度,m,类管件过滤器查阅下表"类管件过滤器公称直径与当量直管段长度关系"

D-类管件过滤器内径,m

dn-当量直径m,类管件过滤器取管件内径"D",筒壳式过滤器取'4s/c'

S-液体流通面积,m2

C-液体湿周(湿润周长),C=2X(筒体内径+筒体高度)m

ξ -入口阻力系数,取1.1

ξ -出口阻力系数,取0.5

类管件过滤器公称直径与当量直管段长度关系

公称直径DN

50 80 100 150 200 当量直管段长度L

(×103mm)

25∽30

18∽23

15∽20

22∽38

32∽40

公称直径DN

250 300 350 400 450 当量直管段长度L

(×103mm)

27~43

58~65

48~85

60~95

62~98

公称直径DN 5080100150200
当量直管段长度L (×103mm) 25∽30 18∽23 15∽20 22∽38 32∽40
公称直径DN 250300350400450
当量直管段长度L (×103mm) 27~43 58~65 48~85 60~95 62~98

滤网总面积与有效面积率的乘积即为过滤面积(有效流通面积)。通常,考虑过滤面积按过滤器公称通径的20倍设计,已足够满足使用场合。除非在非常见的特殊环境使用,才予以特殊考虑。

孔目数(目数/英寸)的选择,主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。

过滤器

(1) 金属材料温度适用范围

铸铁-10~200℃碳钢-20~400℃低合金钢-40~400℃ 不锈钢-190~400℃

(2) 辅助密封材料温度适用范围

丁晴橡胶-30~100℃ 氟橡胶-30~150℃ 石棉板报≤300℃ 石墨金属缠绕垫≤650℃

公称压力:按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级,也可通过技术协议要求,考虑进出口管路的统一性,选择与出口管路中最高压力相匹配的压力等级过滤器实际适用最高压力与介质湿度关系如下:

P --过滤器所能承受的最高工作压力

Mpa

T--过滤器使用工作温度(应考虑裕度)

ΔT--温度偏差 ΔT=T-200

K--强度减弱系数

Mpa/℃

K值按如下原则选取:

①工作温度≤200℃时,

K=0;

②铸铁过滤器(200-300℃),

K=0-0.004;

③碳钢过滤器(200-400℃),

K=0.0016-0.008;

④低合金钢过滤器(200-400℃),

K=0.0006-0.006;

⑤不锈钢过滤器(200-400℃),

K=0.00018-0.006;

★温度较低时选上限,温度较高时选下限

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过滤损失造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

盘(过滤器)

  • 盘 平面过滤介质抗拉强度800N/cm过滤面积6m2
  • 江苏创惠
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-06
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盘(过滤器)

  • 盘直径 2m,平面过滤介质抗拉强度1000N/cm单个过滤面积6.5m2
  • 广东新环
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

Y型过滤

  • DN150
  • 方兴
  • 13%
  • 安徽方兴实业股份有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

Y型过滤

  • DN200
  • 方兴
  • 13%
  • 安徽方兴实业股份有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

Y型过滤

  • DN600
  • 渤海阀门
  • 13%
  • 渤海阀门集团有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

过滤

  • W41B-16T DN50
  • 汕头市2015年7月信息价
  • 建筑工程
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过滤

  • W41B-16T DN100
  • 汕头市2015年7月信息价
  • 建筑工程
查看价格

过滤

  • W41B-16T DN150
  • 汕头市2015年7月信息价
  • 建筑工程
查看价格

过滤

  • W41B-16T DN150
  • 汕头市2015年1月信息价
  • 建筑工程
查看价格

过滤

  • W41B-16T DN150
  • 汕头市2013年7月信息价
  • 建筑工程
查看价格

水头损失

  • 水头损失
  • 6台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-11-16
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水头损失

  • 量程:0-100kPa
  • 4个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-15
查看价格

水头损失

  • 测量范围: 0-5.0m输出信号:4-20mA电源:-220VAC
  • 20套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-10-29
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水头损失

  • 0"35kPa,4-20mA+24VDC,IP65,带仪表保护箱
  • 4套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-08
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水头损失

  • -
  • 16
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-05-28
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过滤损失常见问题

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过滤损失文献

过滤器阻力损失 过滤器阻力损失

过滤器阻力损失

格式:pdf

大小:712KB

页数: 2页

过滤器阻力损失

过滤器阻力损失 过滤器阻力损失

过滤器阻力损失

格式:pdf

大小:712KB

页数: 4页

过滤器阻力损失 Filter resistance loss ΔP--阻力损失, Pa ΔP-- Resistance loss ,Pa λ--摩擦系数,无因次 λ--Friction coefficient , Dimensionless Re-雷诺数, Re=(ω·dn)/u,无因次 Re-Reynolds number ,Re=(ω·dn)/u,Dimensionless ω-流体速度, m/s ω-Fluid velocity ,m/s ρ-流体密度, kg/m3 ρ-Fluid density ,kg/m 3 μ-动力粘度, kg/m·s μ-Dynamic viscosity ,kg/m· s u-运动粘度 u=μ /ρ,m2/s u-movement viscosity u=μ/ρ,m2/s L-当量直管段长度, m,类管件过滤器查阅下表“类管件过滤器公称直径与

过滤水头过滤的水头损失

预测水通过滤层所产生的水头损失,是过滤水力学的一项最基本内容,也是过滤理论的一个部分。不幸的是,由于缺乏滤层孔隙度在过滤过程中随着时间以及高度变化的可靠理论,只能够计算过滤刚开始,滤层处于清洁状态下的水头损失。下面为水头损失公式的推导,图1表示出推导的有关因素 。

图1表示推导水头损失公式有关的水力学因素,具体条件是:面积为(1m²),滤层厚度为L(m),滤速为

(m/s)。先取L中的一段
来分析,并作下列假定:(1)在
厚度内的滤料是均质的,当进行较精确的计算时,
必须取得很薄,但在计算要求不严格时,甚至可以把整个滤层取为
;(2)把孔隙度为
厚度滤料理想化为同样孔隙度的球形滤料,并用这些大小不等球形的当量粒径
来代表它们的大小。滤料理想化后的滤层的横断面孔隙度仍为
,因为只有这样,才能得到一个体积孔隙度仍为
的滤层。水通过断面的真实速度
因之等于

如图1中所示,

滤层的水头损失为
,相当于
重,
为水的密度(
),相当于
,因此得在每平方米滤料上每米滤料所产生的阻力,即单位体积滤料所产生的阻力为
,其单位为
。另一方面,水流过固体所产生的阻力可表示为
(固体面积)
,单位体积滤料所产生的阻力可表示为:

式中,

——阻力系数,为Re的函数;

——过滤的水流雷诺数;

——水的密度,

——水的动力粘度,

——计算Re所用的水流特征长度。

把水头损失

表示阻力的关系和上式(阻力公式)联系起来,得出下面的过滤阻力的基本方程式:

在Re的表达式中,

可以按量纲解释合并成另一个具有物理意义的参数f,即
。其代表了
滤层中滤料所具有的表面积,这是与水接触的面积,是产生阻力的来源,故具有重要的物理意义。
滤层中滤料的体积为
,假定滤料皆为直径为d的球形时,则f可表示为:

方括号内为

滤层中滤料的颗粒数。当滤料包括粒径为
的颗粒,并在滤料中分别占百分数
时,则由上式定义当量粒径
,再把滤料的形状系数
考虑在内,则特征长度与当量粒径有下列关系:

再把上式代入上面雷诺数的表达式中,可得:

根据清洁砂粒的试验资料,按上面推导出的公式得计算结果,可以把阻力系数和雷诺数的对数坐标图绘出,如图2所示。

经过分析,如果把整个滤层L分成

等滤层,相应的水头损失为
,则总的水头损失H为:

对每一

来说,
值应相等 。

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过滤水头过滤水头损失分析

现以下向流恒速普通快滤池为例,简要分析滤池的水头损失。假设在整个过滤周期内,滤池的水位和滤速都保持不变,那么如果测得滤池进水、出水以及出水阀后的水头,就能得出滤池各部位水头损失的变化情况,如图3所示 。

在过滤开始的

时刻,滤池的总水头
可分解为如下五部分:滤层的水头损失
,垫层和配水系统的水头损失
,流量控制阀(出水阀)的水头损失
。出水管的流速水头
和剩余水头
。就一定的滤池而言,
可认为是定值,变化的只是
。开始过滤时,干净滤层的水头损失最小(
),而出水阀开启度最小,水头损失最大(
)。根据测试资料,滤层的水头损失增量(
)随过滤时间
的延长呈直线变化(见图4)。为了补偿此水头损失,出水阀的开启度必须随着增大,也即水头损失应相应地减少,减少值应等于滤层的水头损失增加值。当过滤时间为
时,滤层水头损失达到
,此时出水阀全开,其阻力损失达到最小值
。如果继续进行过滤,则剩余水头
就要被动用。而当过滤时间达到
时,
被消耗完,以致滤池不再出水。在实际操作中,过滤时间达到
时,就停止过滤而进行反洗,时间
即为滤池的过滤周期。

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预应力损失损失原因

主要有:

①锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 ;

②预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失;

③混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的损失;

④钢筋应力松弛引起的预应力损失;

⑤混凝土的收缩徐变引起的预应力损失;

⑥用螺旋式预应力钢筋作配筋的 环形构件由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失。2100433B

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