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

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

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

PRŮTOK PORÉZNÍ VRSTVOU

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ 7

CSF16 a CSF16T Celonerezové mikrofiltry pro sterilní vzduch

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Potrubí a potrubní sítě (přednáška)

Filtrace



Přijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru FSv ČVUT

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

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

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu

Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu

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


4 Ztráty tlaku v trubce s výplní


RPEK1-03. Popis konstrukce a funkce HC /2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2007

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Větrání hromadných garáží

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

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

Příklady k přednášce 1. Úvod. Michael Šebek Automatické řízení 2019

Molekuly na povrchu kapaliny mají A) nižší B) vyšší C) stejnou energii jako molekuly uvnitř kapaliny.

Příklady k přednášce 1. Úvod


HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

Základy hydrodynamiky

Nelineární model pneumatického pohonu

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun

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

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

Matematické modely spalování práškového uhlí v programu Fluent v aplikací na pádovou trubku

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

IDEÁLNÍ PLYN II. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny dvě pevné desky

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

čerpadla přednáška 9

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ (varianta "soulodí")

Část 5.4 Tlačený a ohýbaný nosník

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

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

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Hydraulické odpory třecí odpory místní odpory třecí odpory laminární proudění turbulentní proudění




NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Membránové procesy. (koncentrát) permeát P. (diluát) mikrofiltrace ultrafiltrace 0,2. reverzní osmóza (hyperfiltrace) dialýza elektrodialýza.

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

Řetězy Bezúdržbové IWIS MEGAlife DIN 8187

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti IV Filtrace

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

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1

Předpjatý beton Přednáška 6

Termodynamika ideálního plynu

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

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

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

HRADEC KRÁLOVÉ, ULICE PARDUBICKÁ PRODEJNÍ SKLAD FIRMY LANDSMANN s.r.o. NA č.kat. 135/2, 135/3, 135/4, 135/5 KÚ KUKLENY ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

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

5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety

Plynová chromatografie

Vzorové příklady - 4.cvičení

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

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k , atd.

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

III. Základy termodynamiky

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

8. Svařované spoje Technologie svařování, značení a kontrola svarů, návrh tupých svarů, návrh koutových svarů zjednodušenou a zpřesněnou metodou.

Základy vakuové techniky

Základní teoretický aparát a další potřebné znalosti pro úspěšné studium na strojní fakultě a k řešení technických problémů

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

POVRCH A OBJEM HRANOLU A JEHLANU

Á Í É č ý á í á ě ý á á ě ů ž ý Ž ý Ž áří á í í é í Í ř í ě ří ů ž ří é žá ý á á í á ěě ý ě ě ář á í ř á í ší á ě á Í ří š ě ší š á á š á Ž ů á ě í í

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

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

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



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

Transkript:

Tektiny Dorv tektin Filtrce Princi iltrce Povrchová vs. hlobková iltrce» Dělení evných částic o tektiny n orézní iltrční řeážce Ssenze, erosol Filtrční koláč Filtrční řeážk Filtrát Tyy iltrů» bsoltní» tenká iltrční řeážk s velikostí órů menší než jso zchytávné částice» robíhá koláčová iltrce» ltivní (hlobkové)» zchytávjí se částice osttně menší než je rozměr órů» účinnost zchycení závisí n tlošťce iltrční vrstvy» zchycení robíhá z ůsobení ovrchových nerovností, ovrchových sil, elektrosttických sil Povrchová (koláčová) iltrce» Filtrční koláč může slovt nkci iltrční řeážky

Filtrční řeážky» rstvy zrnitých mteriálů» rstvy vláknitých mteriálů» Pírové mteriály» Porézní komktní mteriály» Tkniny» Perorovné esky, sít» Mkroorézní membrány ritéri vhonosti iltrů» Rychlost iltrce» Účinnost iltrce» Chemická stbilit iltr» init k iltrovné tektině» sorce složek iltrovného méi n iltr Filtrční nče Svíčkové iltry» Jenoché tlkové nebo vkové iltry» nř. ro serci krystlů z mtečného loh Listové iltry lolis

Filtrce ve rmcii» Čiření (čistící iltrce)» ožovným roktem je iltrát» evných částic je velmi málo, jso mlé» seciální ří = sterilní iltrce» msí zchytit veškeré mikroorgnismy» 0, 0,45 μm» oláčová iltrce» roktem je iltrční koláč» evných částice je ž 0 %» není ntná 00 % účinnost Proění v orézních méiích» Porézní méi» orézní evné látky» membrány» lože sykých hmot» Důležité ro ois» iltrčních rocesů» ličních rocesů» oercí s iserzemi Proění nekrhovým růřezem eličiny ro ois roění ve vrstvě» kvivlentní hyrlický růměr 4S ekv O» S lošný růřez otvor, otrbí» O smočený vnitřní obvo růřez» yžití» nekrhová otrbí» roění orézními méii Q [m.s - ] S [m ] [m] ε ψ h [m]» Rychlost roění» mimovrstvová, [m.s - ] Q S» stření v mezerách, [m.s - ] Q S» Hstot ovrch Hstot ovrch Moel tok v orézním méi» Lože klovitých částic» Lože obecných částic s n n k, ekv 6 k, ekv 6 k, ekv» roximce méi rlelními knálky se» stejno mezerovitostí» stejno hstoto ovrch nok h 4 k nskh» Disiovná energie is l ekv l 4 ekv 4 ekv

ýočet sočinitele tření likce tok orézním méiem» rgnov rovnice, emirické koeicienty B» Lminární oblst, klové částice 9 50 8» výchoisko ro ois iltrce,75 9 is 4 8» Tok vrstvo kliček + rgnov rovnice 50 is» Bernoliho rovnice» Δh ~ 0; Δ ~ 0 is» ýsleek: Blke-oženého rovnice 50 likce tok orézním méiem Fktory ovlivňjící rychlost iltrce» Průtok orézní vrstvo Q 50 ovlivňje» tlk» viskozit» loch iltr» tlošťk iltr» koeicient ermebility h» Tlk» vyšší tlkový rozíl (řetlk / vkm) rychlje iltrci» existje limit ný evností iltrční řeážky» iskozit» vyšší viskozit zomlje iltrci» možno ovlivnit teloto» Ploch iltr» vyšší loch rychlje iltrci» zomlje nárůst iltrčního koláče Fktory ovlivňjící rychlost iltrce» Tlošťk iltr / koláče» zomlje iltrci» oeicient ermebility» nkce velikosti částic (órů) orozity» orozit se výrzně snižje širokoiserzních hmot» itiv ro větší orozit koláče» loklce Zržování částic ři hlobkové iltrci» Částice se zržjí n stěnách órů iltrčního méi» ontkt se stěno zjišťje» setrvčnost» Brownův ohyb» grvitce» ektivit roste s» trblencí» klesjícím růtokem 4

Prmetry hlobkového iltr Sterilní iltrce» Tlošťk c c x» c obsh evných částic» x tlošťk iltr» koeicient záchyt» Životnost» účinnost iltr během ožití klesá, rotože se snižje růřez órů tey zvyšje rychlost roění» 960» z sterilní ovžováno < 0,45 μm» 967 987» Brevnimons (Pseomons) imint» orgnisms roniká iltry 0,45 μm» 987: FD stnr 0, / 0, μm» Sočsnost» 0, μm obrovolné inicitivy řeních výrobců» mykolzmtické orgnismy (cholelsm lilwii) lice sterilní iltrce Sterilní sklování klin» Sterilní iltr je třeb vliovt (nestčí orozit < 0, μm)» testovcí orgnisms Brevnimons imint» ověřit růcho 0,4 μm iltrem» zátěž iltr > 0 7 c.cm -» rokázt sterilní iltrát» neovinné nstnrní testy s lšími orgnismy HP iltry Permece řes orézní membrán» High iciency Prticlte ir ilter» záchyt rchových částic mikroorgnismů» velmi čisté rostory, ermentory» účinnost:» > 99,97 % částic velikosti 0, μm» větší nebo menší částice se zchytávjí snáze» účinnost záchyt klesá ři smočení iltr (rosný bo)» intenzit izního ohyb v klinách je mnohem nižší než v lynech 5