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凝聚式过滤器

凝聚式过滤器:是一种利用重力沉降的工作原理,搜集微小的雾状粒子使其实现气液、尘粒分离,最大程度的隔断空气中的粉尘;保证空气后处理设备的进气量的空气过滤器。

凝聚式过滤器产品性能

它的性能是:这种结构的油水分离器是集离心分离、粗过滤、精过滤三个过程于一体,能有效去除压缩空气的尘埃、水分、油雾等杂质,其净化气含油量≤lmg/m(,含尘粒径≤1p.m。能够为JB/T5967—97“气动元件及系统用空气介质质量分等”中含油、尘指标大于或等于该过滤器的性能指标的行业提供纯净的空气源。

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凝聚式过滤器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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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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式过滤器

  • 公称直径DN(mm):400
  • 德泰
  • 13%
  • 浙江德泰阀门制造有限公司沈阳办事处
  • 2022-12-06
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式过滤器

  • 公称直径DN(mm):300
  • 德泰
  • 13%
  • 浙江德泰阀门制造有限公司沈阳办事处
  • 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
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Y型过滤器

  • DN150
  • 方兴
  • 13%
  • 安徽方兴实业股份有限公司
  • 2022-12-06
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过滤器

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

  • W41B-16T DN100
  • 汕头市2015年7月信息价
  • 建筑工程
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过滤器

  • W41B-16T DN150
  • 汕头市2015年7月信息价
  • 建筑工程
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过滤器

  • W41B-16T DN150
  • 汕头市2015年1月信息价
  • 建筑工程
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过滤器

  • W41B-16T DN150
  • 汕头市2013年7月信息价
  • 建筑工程
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过滤器

  • 过滤器(GW302700×800×1000
  • 1台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-10-27
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过滤器(120目)

  • 过滤器(120目)
  • 1套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-05-27
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过滤器

  • (120目3//砂石过滤器+200目3//网过滤器,流量120m3/h)
  • 6套
  • 0
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2016-03-31
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过滤器

  • 过滤器
  • 24台
  • 2
  • /
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-09-19
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压差过滤器

  • 压差过滤器
  • 1个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-10-25
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凝聚式过滤器工作原理

其工作原理是:从有油润滑的压缩机排出的气体经后部冷却器冷却后,切向进入该装置简体,并在筒与内简体环行室内强制形成高速旋转气流,悬浮于空气中粗大粒子和粗大油、水滴经离心分离,被抛向筒壁,在自重的作用下沿简内壁经锥形盖与简体间的间隙下沉,并沉积于容器底部,经自动排污阀排出。气流旋至简体下部与锥形盖相遇,改变了流动方向,折流进入不锈钢扁丝网。该丝网是一种象袜筒般的很细的扁状不锈钢金属丝编织而成的网带结构,网呈连环状,可作气液、气固分离,且可拦截部分微粒。随着这些微粒及液滴的生成长大,在光滑的丝网表面下沉而排出。气体向上经精滤芯后,继续实现气溶胶体凝聚长大和重力降落,沉积滤芯内凹部的油水经排油管排出。

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凝聚式过滤器常见问题

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凝聚式过滤器文献

高效凝聚过滤器 高效凝聚过滤器

高效凝聚过滤器

格式:pdf

大小:46KB

页数: 未知

Pall公司制造出一种可以用于工业生产较难以分离的悬浮液分离的高效凝聚过滤器。这种凝聚过滤器由含氟聚合物介质和不锈钢材质构成,可以满足难分离物质或高温苛刻条件下的分离过程,其典型应用包括苯酚、苯乙烯和环氧丙烷生产(从过氧化物中分离腐蚀性物质)。

凝聚式过滤器滤芯的试验研究 凝聚式过滤器滤芯的试验研究

凝聚式过滤器滤芯的试验研究

格式:pdf

大小:46KB

页数: 3页

论述了化工行业中对过滤器合理选择的重要性,并通过试验分析了凝聚式滤芯的性能随不同工况改变而产生变化的规律。介绍了试验设备及试验内容,通过试验得出通过滤芯的气体流速对于分离效果和压力降的影响关系。

太阳星云凝聚模型凝聚模型类别

热凝聚模型

假定具有宇宙丰度的均匀太阳星云最初温度很高,其中的物质完全处于气体状态。伴随星云冷却,元素按其化合物或自身的难熔程度依次凝聚。

在拉里莫(J.W.Larimer)和安德斯(E. Anders)的热凝聚模型中,讨论了两种极端情况:

①快冷却,各种物质随温度降低而依次凝聚,固相与气相之间没有扩散平衡,是纯元素和化合物的凝聚;

②慢冷却,凝聚物之间以及气体-凝聚物之间完全扩散平衡,可形成合金和固熔体。实际凝聚情况介于快冷却和慢冷却之间。

按温度降低顺序,太阳星云的化学演化可划分为几个阶段:

①难熔物的凝聚和分馏;

②金属-硅酸盐分馏;

③挥发物分馏,各种陨石中挥发成分的差异反映它们形成前温度、压力的不同。

巴谢(S.S.Barshay)和刘易斯(J.S.Lewis)用化学热力学原理研究了星云凝聚过程中的化学反应和行星的化学成分,讨论了气体凝聚过程的两种极端情况:

①平衡凝聚模型,温度下降缓慢,气体与疑聚物之间以及凝聚物之间在热力学平衡条件下发生反应,凝聚物成分只同当时星云的温度、压力及化学成分(或者说是热力学的"态函数")有关,而同过去的热历史无关;

②非平衡凝聚模型,冷却凝聚进行得很快,气体与凝聚物之间,甚至凝聚物之间不发生反应,凝聚物依次很快地被吸积到星体上,导致星体上形成由不同凝聚物构成的洋葱状层次结构。

两种模型的凝聚过程和生成物不同。一般认为,难熔物可能是平衡凝聚产物,大多数挥发物是非平衡凝聚产物。平衡凝聚模型能较好地说明类地行星的密度和化学成分。 表示太阳星云的一些平衡凝聚物的稳定范围。图中各曲线间的区域表示相应凝聚物的稳定范围,曲线旁的符号代表相应的凝聚物:W曲线之上为气相区;W为高温难熔物;CaTiO3为钙钛矿和其他难熔氧化物(包括Al、Ca、Ti、V、稀土、U和Th的化合物);Fe为铁及 Fe-Ni合金,右上三角区是熔融铁的稳定范围;冰为水冰、NH3冰和 CH4冰。绝热线为卡梅伦星云模型的温度和压力分布,绝热线上也标出了各行星形成区的温度和压力范围。水星形成于较高温度区,主要由难熔金属矿物、Fe-Ni合金和少量顽火辉石组成,因而密度大;金星不但吸积类似于组成水星的物质,还吸积顽辉石和许多钾钠硅酸盐矿物,但不含硫和水;地球吸积大量透闪石、一些含水硅酸盐,以及金属铁、氧化铁和硫化铁;火星吸积大量含水硅酸盐、氧化铁和硫化铁;小行星可由各种岩石矿物组成,但不含有冰;小行星区以外的外行星主要吸积气体(冥王星可能除外)、冰物质和一些岩石物质,它们的大气可用非平衡凝聚模型解释,但对于行星本身还不能肯定哪种凝聚模型更适用。

伍德(J.A.Wood)用化学热力学原理研究了太阳星云冷却过程中的矿物平衡凝聚序列。图中标出了各天体的吸积温度:水星约1400K,金星约900K,地球约600K,火星约450K,小行星及碳质球粒陨石约300K,木星的卫星约200K。

冷聚集模型

克莱顿(D. D.Clayton)认为太阳星云为冷的恒星气体和尘埃,直接聚集形成太阳系天体。星际介质中的尘埃有 3种来源:超新星爆发抛出的热凝聚物;巨恒星抛出的热凝聚物;冷星云中的非热结合物。星际物质("前凝聚物")中存在化学和同位素分馏。它的主要特征是:超新星热凝聚物富含难熔的Ca、Al和Ti氧化物,巨恒星热凝聚物富含s过程核素(见元素起源),星际气体中含Ca、Al和Ti较少,O主要在冷区凝聚为H2O,冷星云中的非热凝聚物富含挥发物。这种分馏是决定太阳星云初始组成的关键因素。在温暖的太阳星云盘中,只有非热化合物中的挥发物才发生蒸发和再凝聚作用。由于聚集形成星体的气体和尘埃的比例不同,加以母体内的固体化学作用,产生陨石的化学和同位素异常。

等离子体凝聚模型

H.阿尔文和阿亨尼斯(G. O.S.Arrhenius)认为,实验室与空间的等离子体研究结果表明,传统的均一、平衡观念不正确,应代之以磁化等离子体的不均一、非平衡凝聚模型。他们提出,在先形成的,有磁场的中心天体(太阳或行星)周围有"源云",源云中的粒子受中心天体引力作用而加速降落,因粒子之间碰撞电离而成为等离子体。由于中心天体的磁场作用,等离子体形成A、B、C、 D4个云,各云的主要成分由元素的电离电位决定,于是导致元素分馏。实际情况涉及原子-离子-分子-尘粒之间的相互作用。各云中除主要元素外,还含有其他混合物或杂质。中心天体周围的等离子体极不均匀并处于非热平衡状态,形成密度比邻区大的低温纤维结构──"超日珥"。超日珥中发生颗粒凝聚,形成轨道相近的颗粒流──"喷流"。喷流可以俘获与它碰撞的其他颗粒,并聚集形成行星或卫星。由各云凝聚物质成分的不同可解释各行星和卫星的化学差异。

近年来发现,星云正常的化学演化难以解释同位素组成的异常,可能有外来物质加入正在凝聚的太阳星云,使星云的化学成分具有原始的不均一性。因此,非平衡的太阳星云演化模型目前虽不够完善,却更有发展前景。

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蓝式过滤器篮式过滤器种类

1.直通平底蓝式过滤器

2.直通弧底篮式过滤器

3.高低接管平底蓝式过滤器

4.高低接管弧底蓝式过滤器

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蒸汽凝聚回收技术

蒸汽凝聚“2007年公司有80左右的用汽设备安装上了蒸汽凝聚水开式回收系统,通过将蒸汽凝聚水进行回收利用,在产量相近的情况下,2007年比2007年同期节煤10以上,用水节约率达56以上。”舟山富丹旅游食品有限公司董事长徐舟波告诉记者。

富丹公司是一家从事海洋旅游食品生产的企业,在水产品蒸煮、烘干等加工过程中,都离不开蒸汽作为热源进行加热干燥。2007年以来,在质监部门的指导下,公司在蒸汽烘道的干燥工序中应用了蒸汽凝聚水回收技术。假如富丹公司所有用汽设备都安装上凝聚水回收管道,预计全年能减少用煤量百吨,每年在节能、节水以及减少排污费方面能产生30万元以上效益。

“对于使用锅炉蒸汽作为热源来完成生产工序的企业来说,大部分企业蒸汽凝聚水几乎全部排放掉。其实蒸汽在用汽设备中使用后,假如未被污染,其凝聚水近于纯净水,回收利用这部分水源作为锅炉给水,不仅可节约水,还能利用凝聚水中的热能,提高锅炉给水温度,减少单位蒸汽生产热能的需要量,从而达到节省燃料煤消耗,提高锅炉效率,降低生产成本的目的。”

除富丹公司外,舟山海洋渔业公司在生产中也安装了蒸汽凝聚水开式回收系统,从而大大减少了二氧化硫等有害物质的排放,并取得良好的节能降耗效果。

在普陀召开的《蒸汽凝聚水开式回收系统技术治理要求》地方标准审定会上获悉,该标准即将上升为舟山的地方标准。据悉,企业满负荷采用蒸汽凝聚水开式回收利用技术,其凝聚水回收率可达70,同时可节煤10以上。按舟山锅炉吨数计算,全市一年可节约并同时减少污水排放4000多万吨,减少煤耗20000多吨,减少二氧化硫排放300多吨,节约能源及减少污水处理费合计近8000万元。2100433B

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