Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Podobné dokumenty
Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Princip filtrace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Tekutiny Doprava tekutin.

Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Reálná kapalina - viskozita

Princip filtrace. Povrchová vs. hloubková filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

ší ší šířen ší ší ení Doprava kapalin - čerpadla Pístová čerpadla Zubová čerpadla Membránová čerpadla Šneková a peristaltická čerpadla

Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu

PRŮTOK PORÉZNÍ VRSTVOU

Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu

Filtrace

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 7

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

Kapalné lékové formy - vyluhování, filtrace

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti IV Filtrace

Filtrace. Technický důvod filtrace. Realizace filtrace. získání pevných částic. získání tekutiny. diskontinuální (periodické) filtry

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

Kapalné lékové formy - vyluhování, filtrace

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

Nelineární model pneumatického pohonu

7. Fázové přeměny Separace

Hydrostatika F S. p konst F S. Tlak. ideální kapalina je nestlačitelná l = konst. Tlak v kapalině uzavřené v nádobě se šíří ve všech směrech stejně

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2

Řetězy Bezúdržbové IWIS MEGAlife DIN 8187

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

ných ehřátých kapalin zásobníky zkapalněných plynů havarijní scénáře a jejich rozbor

Vzorové příklady - 4.cvičení

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

7 Usazování. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Pavlína Basařová

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

T8OOV 03 STANOVENÍ PLYNNÝCH EMISÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL V ODPADNÍM VZDUCHU

3. Aktivní snímače. 3.1 Termoelektrické snímače

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

TERMIKA VIII. Joule uv a Thompson uv pokus pro reálné plyny

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

Základy vakuové techniky

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Univerzita Pardubice FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ

ρ = 1000 kg.m -3 p? Potrubí považujte za tuhé, V =? m 3 δ =? MPa -1 a =? m.s ZADÁNÍ Č.1

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Úloha 7. Stanovení měrného povrchu metodou BET

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Větrání hromadných garáží

E 303 E 503 E 703 pro vestavbu do víka nádrže připojovací závit do SAE 2½ jmenovitý průtok do 900 l/min / GPM

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

2.6.6 Sytá pára. Předpoklady: 2604

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

můžeme toto číslo považovat za pravděpodobnost jevu A.

TEST PLOŠNÉHO FILTRAČNÍHO MATERIÁLU. Vypracoval: Jakub Hrůza; Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace; Technická Univerzita v Liberci

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varianta "soulodí")

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

LIGNUMEXPO 2018 NITRA. Jiří Neumann

ρ hustotu měřeného plynu za normálních podmínek ( 273 K, (1) ve které značí

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

Plynová chromatografie

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, Nýrsko Česká republika

Nízká cena při vysokých množstvích

1141 HYA (Hydraulika)

Oddělení technické elektrochemie, A037. LABORATORNÍ PRÁCE č.9 CYKLICKÁ VOLTAMETRIE

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Cyklické kódy. Alena Gollová, TIK Cyklické kódy 1/23

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

TECHNICKÉ INFORMACE O FILTRECH VZDUCHU

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Vysokotlaké filtry - Worldline 300 HD 319 HD 419 HD 619. pro vestavbu do potrubí provozní tlak do 630 bar jmenovitý průtok do 450 l/min. 40.

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

Vysokotlaké filtry Worldline 200. HD 152 HD 172 pro vestavbu do potrubí provozní tlak do 630 bar jmenovitý průtok do 180 l/min. 40.

Transkript:

Tekutiny Dorava tekutin Filtrace Princi iltrace Povrchová vs. hloubková iltrace» Dělení evných částic od tekutiny na orézní iltrační řeážce Susenze, Aerosol Filtrát Filtrační koláč Filtrační řeážka Tyy iltrů» Absolutní» tenká iltrační řeážka s velikostí órů menší než jsou zachytávané částice» robíhá koláčová iltrace» Relativní (hloubkové)» zachytávají se částice odstatně menší než je rozměr órů» účinnost zachycení závisí na tloušťce iltrační vrstvy» zachycení robíhá za ůsobení ovrchových nerovností, ovrchových sil, elektrostatických sil Povrchová (koláčová) iltrace» Filtrační koláč může sulovat unkci iltrační řeážky 1

Filtrační řeážky» Vrstvy zrnitých materiálů» Vrstvy vláknitých materiálů» Paírové materiály» Porézní komaktní materiály» Tkaniny» Perorované desky, síta» Makroorézní membrány Kritéria vhodnosti iltrů» Rychlost iltrace» Účinnost iltrace» Chemická stabilita iltru» Ainita k iltrované tekutině» Adsorce složek iltrovaného média na iltru Filtrační nuče Svíčkové iltry» Jednoduché tlakové nebo vakuové iltry» nař. ro searaci krystalů z matečného louhu Listové iltry Kalolis

Filtrace ve armacii» Čiření (čistící iltrace)» ožadovaným roduktem je iltrát» evných částic je velmi málo, jsou malé» seciální říad = sterilní iltrace» musí zachytit veškeré mikroorganismy» 0, 0,45 μm» Koláčová iltrace» roduktem je iltrační koláč» evných částice je až 0 %» není nutná 100 % účinnost Proudění v orézních médiích» Porézní média» orézní evné látky» membrány» lože sykých hmot» Důležité ro ois» iltračních rocesů» luidačních rocesů» oerací s diserzemi Proudění nekruhovým růřezem Veličiny ro ois roudění ve vrstvě» Ekvivalentní hydraulický růměr 4S d ekv O» S lošný růřez otvoru, otrubí» O smočený vnitřní obvod růřezu» Využití» nekruhová otrubí» roudění orézními médii Q [m 3.s -1 ] S [m ] d [m] ε d A ψ h [m]» Rychlost roudění» mimovrstvová, u [m.s -1 ] Q u S» střední v mezerách, u [m.s -1 ] Q u u S» Hustota ovrchu a A a V Hustota ovrchu Model toku v orézním médiu» Lože kulovitých částic A A1 na 1 61 a V V nv d» Lože obecných částic A 1 Ak, ekv1 61 a V V d s k, ekv k, ekv» Aroximace média aralelními kanálky se» stejnou mezerovitostí» stejnou hustotou ovrchu A A nok h 4 a V Vk ns h d» Disiovaná energie a k Re ekv l u al u Edis dekv 4 u dekv u 4 Re a 3

Výočet součinitele tření Alikace toku orézním médiem» Ergunova rovnice, emirické koeicienty K 133 B 1, 75 Re Re» Laminární oblast, kulové částice K 9K 150 Re 8 E 3 K h 1 9K h 1 u 3 u 4 Re d 8 d dis 3» východisko ro ois iltrace» Tok vrstvou kuliček + Ergunova rovnice h 1 Edis 150 3 u d» Bernouliho rovnice» Δh ~ 0; Δu ~ 0 E dis» Výsledek: Blake-Koženého rovnice h 1 150 3 u d Alikace toku orézním médiem Faktory ovlivňující rychlost iltrace» Průtok orézní vrstvou Q A d ua h 150 3 1 ovlivňuje» tlak» viskozita» locha iltru» tloušťka iltru» koeicient ermeability K A K h» Tlak» vyšší tlakový rozdíl (řetlak / vakuum) urychluje iltraci» existuje limit daný evností iltrační řeážky» Viskozita» vyšší viskozita zomaluje iltraci» možno ovlivnit telotou» Plocha iltru» vyšší locha urychluje iltraci» zomaluje nárůst iltračního koláče Faktory ovlivňující rychlost iltrace» Tloušťka iltru / koláče» zomaluje iltraci» Koeicient ermeability» unkce velikosti částic (órů) a orozity» orozita se výrazně snižuje u širokodiserzních hmot» aditiva ro větší orozitu koláče» lokulace Zadržování částic ři hloubkové iltraci» Částice se zadržují na stěnách órů iltračního média» Kontakt se stěnou zajišťuje» setrvačnost» Brownův ohyb» gravitace» Eektivita roste s» turbulencí» klesajícím růtokem 4

Parametry hloubkového iltru» Tloušťka dc Kc dx» c obsah evných částic» x tloušťka iltru» K koeicient záchytu» Životnost» účinnost iltru během oužití klesá, rotože se snižuje růřez órů a tedy zvyšuje rychlost roudění Sterilní iltrace» 1960» za sterilní ovažováno < 0,45 μm» 1967 1987» Brevundimonas (Pseudomonas) diminuta» organismus roniká iltry 0,45 μm» 1987: FDA standard 0, / 0, μm» Současnost» 0,1 μm dobrovolné iniciativy ředních výrobců» mykolazmatické organismy (Acholelasma laidlawii) Validace sterilní iltrace» Sterilní iltr je třeba validovat (nestačí orozita < 0, μm)» testovací organismus Brevundimonas diminuta» ověřit růchod 0,4 μm iltrem» zátěž iltru > 10 7 cu.cm -» rokázat sterilní iltrát» neovinné nadstandardní testy s dalšími organismy Zařazení sterilní iltrace» Sterilní iltr je náchylný k zanesení velkým očtem částice» Filtrace se rovádí ve stuních Sterilní skladování kaalin HEPA iltry» High Eiciency Particulate Air ilter» záchyt rachových částic a mikroorganismů» velmi čisté rostory, ermentory» účinnost:» > 99,97 % částic velikosti 0,3 μm» větší nebo menší částice se zachytávají snáze» účinnost záchytu klesá ři smočení iltru (rosný bod)» intenzita diuzního ohybu v kaalinách je mnohem nižší než v lynech 5