DĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM GRAVITACE

Podobné dokumenty
DĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM ODSTŘEDIVÉ SÍLY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti VI Dělení heterogenních směsí působením odstředivé síly

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Dělení heterogenních směsí působením odstředivé síly (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Dělení heterogenních směsí pomocí gravitace (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

4. Práce, výkon, energie

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

Řešení úloh 1. kola 51. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D = s v 2

Metoda konečných prvků Základní veličiny, rovnice a vztahy (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

přírodovědných a technických oborů. Scientia in educatione, roč. 5 (2014), č. 1, s

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Opakování Napětí. Opakování Základní pojmy silového působení. Opakování Vztah napětí a deformace. Opakování Vztah napětí a deformace

Biotechnologická syntéza antibiotik

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Třecí ztráty při proudění v potrubí

( LEVEL 3 Laplaceova transformace jako nástroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. )

Směsi a čisté látky, metody dělení

Mechanika kontinua - napětí

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6)

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍTECH. Smykové tření

Výfučtení: Triky v řešení fyzikálních úkolů

Příloha-výpočet motoru

Síla, vzájemné silové působení těles

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

MECHANICKÁ ČÁST ČOV SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE

Příkonové charakteristiky míchadel

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací

Separační procesy Separační procesy. Dělení heterogenních směsí

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, Liberec

ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW

Termomechanika 12. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18.


Vstupní šneková čerpací stanice

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

Vzorové příklady - 5.cvičení

Základy chemických technologií

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

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

[ ] C A. rozlišovací schopnosti jednotlivých médií: oko (1 úhlová minuta), negativ (100 čar/mm), CCD (velikost pixelu)

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

MODELOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH PULSACÍ

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

Třída odolnosti betonu:

6. Mechanika kapalin a plynů

ČOV Modřice - Technický popis

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

Příklady k přednášce 2 - Spojité modely

Produktový katalog VentiAir PROTOŽE VZDUCH JE POTŘEBA

HL Zápachové uzávěrky. Pračky a myčky

Vodní skok, tlumení kinetické energie

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Dělení zrnité směsi dle velikosti zrn třídění. Pro dělení směsi obsahující zrna různých materiálů rozdružování

Celonerezové tlakoměry trubicové

Vyhodnocování impulsních m ěř m ení kvalita vysokonap ěťových měř m ení

Příloha 1 Zařízení pro sledování rekombinačních procesů v epitaxních vrstvách křemíku.

Příklady k přednášce 2 - Spojité modely

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

5. cvičení z Matematické analýzy 2

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHL

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

Vybrané technologie povrchových úprav. Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul

ASYNCHRONNÍ STROJE (AC INDUCTION MACHINES) B1M15PPE

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Konstrukce vakuových zařízení

Skalární a vektorový popis silového pole

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Bilance nejistot v oblasti průtoku vody. Mgr. Jindřich Bílek

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

Transkript:

ĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM GRAVITACE Heterogenní ytémy Heterogenní ytém Kontinální fáze Skpentví čátic penze kapalina pevná látka emlze kapalina kapalina pěna, probblávaná kapalina kapalina plyn prach, dým plyn pevná látka mlha plyn kapalina Odpor protředí odporová íla F třecí odpor způobený vazkým třením tektiny o povrch tělea tvarový odpor výledná íla dynamického tlak půobícího na povrch tělea F C S p

Odpor při obtékání klové čátice Stokeova oblat přechodová oblat Newtonova oblat Re < Re < 500 500 < Re < 3 10 5 F C S p 4 C Re C 18,5 Re 0,6 C 0,44

Odpor při obtékání čátic neklového tvar F C S p

Pohyb čátice v tektině v gravitačním m poli Netacionární pohyb čátice G F V F F 0 G V g F C t S p t F V V g F V d t d t

Stacionární pohyb čátice mezní azovací rychlot G F V F F 0 π 6 3 g π 6 3 g C π 4 0 3 4 ( ) C g Stokeova oblat (Re ): přechodová oblat ( < Re < 500): Newtonova oblat (500 < Re < 3 10 5 ): ( ) 18µ 0,153 1, 74 1,14 g ( ) 0,9 ( ) µ g 0,71 0,43 g 0,71

Výpočet azovací rychloti Uazovací rychlot nelze vypočítat přímo, protože neznáme předem oblat, ve které azování probíhá. Tato oblat je rčena hodnoto Reynoldova číla, ve kterém e vykytje neznámá rychlot. Proto bdeme hledat takové bezrozměrné čílo, ve kterém e neznámá rychlot nevykytje. kde C f (Re) 3 4 ( ) C g C Re. µ 4 3 ( ) g, V obo kritériích je obažena zatím neznámá azovací rychlot. Hledané kritérim, které neobahje neznámo rychlot, lze zíkat jako očin C Re : C Re 4 3 3 ( ) g 4 ( ) Hodnot tohoto bezrozměrného kritéria již lze vypočítat ze zadaných veličin a na základě jeho velikoti můžeme rozhodnot, ve které oblati azování probíhá. µ Hraniční hodnoty lze vypočítat z daných mezních hodnot Re: Pro oblat Stokeov (Re <, C 4/Re) dotaneme: C Re < 48 Pro oblat přechodovo platí: 48 < C Re < 1,1 10 5 Pro oblat Newtonov (500 < Re < 3 10 5, C 0,44) dotaneme: 1,1 10 5 < C Re < 4 10 10 3 µ g

Výpočet průměr klové čátice z azovací rychloti Je-li známa azovací rychlot a máme-li rčit průměr čátice, není přímý výpočet opět možný, protože podobně jako v předchozím případě e neznámý průměr vykytje jak ve výraz pro bezrozměrný očinitel odpor C, tak v Reynoldově číle Re. Bezrozměrné čílo, které neobahje neznámý průměr čátice, zíkáme vydělením vztah pro C Reynoldovým čílem Re: C Re 4 3 ( ) g µ 4 ( ) 3 3 gµ Hraniční hodnoty lze opět nadno rčit ze známých mezních hodnot Re: Pro oblat Stokeov je C /Re > 6 Pro oblat přechodovo je 8,8 10-4 < C /Re < 6 Pro oblat Newtonov je 1,47 10-6 < C /Re < 8,8 10-4 Výpočet ze vztahů pro azovací rychlot: Stokeova oblat (Re ): 3 µ ( )g přechodová oblat ( < Re < 500): Newtonova oblat (500 < Re < 3 10 5 ): 5,19 0,33 0,877 0,54 µ 0,377 0,63 0, 63 ( ) g ( )g

alší faktory ovlivňjící rychlot azování Vliv ohraničenoti protředí na azování jedné čátice k Vliv elektrických il mezi čáticemi Vliv nepojitoti protředí k 1 t,5 Vliv pohyb protředí k 1, 104 t Vliv vzájemného půobení čátic ϕ ( ε ) Vztah pro výpočet rychloti ršeného azování navrhli Goroško, Rozenbam a Tode: Re Arε 4,75, kde Ar 18 + 0,6 Arε 4,75 3 g µ

Zařízen zení pro gravitační azování Periodické azování Periodicky pracjící azovák t H V SH V & t H S V& tř t V + t m

Polokontinální azování Polokontinálně pracjící azovák obdélníkového průřez t L H L H V& BH BL S

Polokontinálně pracjící krhový azovák t r t y d d, d d r y t d d d H r V π & r r V H y d d & π ( ) 1 0 1 d d R r V H y r r V H y r R Y & & π π R r H y, ( ) R R V V R R 1 1 + π π & &

Kontinální azování Kontinálně pracjící azovák lapač pík

Krhový azovák kontinálním vyhrabováním kal

Lamelový azovák 1 přívodní trbka, nátoková komora, a vtpní čát, b výtpní čát, 3 horní těny, 4 přepadové žlaby, 5 štěrbinové rozvaděče, 6 lamely, 7 účinný protor, 8 zahšťovací protor, 9 míchací a vyhrnovací šnek, 10 podní nádoba, 11 odtahová trbka

Hydralické třídění a rozdržov ování Polokontinální hydralické třídění Rmtnice

Nálevky Kontinální hydralické třídění Prolévka Eltriátory hydralické třídiče čátic a přívod penze, b otvory, c vtp třídící kapaliny

Základy hydralického rozdržování Uvažjme penzi e zrny dvojího materiál o htotách 1 a a ledjme, kdy bdo tato různá zrna kleat tejnými rychlotmi, čili, kdy: Newtonova oblat: přechodová oblat: Stokeova oblat: 1 ( ) ( ) 1 1 1,6 ( ) ( ) 1,6 1 1 ( ) ( ) 1 1 Tyto vztahy, které označjeme jako rovnice opádnoti, dávají závilot mezi průměry zrn různých materiálů, které e azjí tejně rychle. Tato zrna označjeme jako opádná. Např. máme-li mě křemenných zrn o htotě 600 kg m -3 a zrn galenitových o htotě 7400 kg m -3, bdo ve vodě (o htotě 1000 kg m -3 ) křemennými zrny o velikoti mm opádná zrna galenitová o velikoti 1,6 1 1 0, 7,4 1 5 mm.

Flotace Princip flotace Styčný úhel mezi kapalino a pevno látko Pevná látka Styčný úhel Flotovatelnot Břidlice 11 13 5 6 % Křemen 55 58 78 79 % Píkovec 0 1 % Pyrit 58 73 89 9 % Vápenec 45 11 56 % Galenit 70 75 90 %

Flotační aparáty Podle toho jakým způobem e ve flotátor vytvářejí bbliny plyn je možno flotaci rozdělit do těchto kpin: flotátory vakové. Bbliny vznikají nížením tlak nad hladino rmt pod 0,1 MPa. Tím e v kapalné fázi volňjí bblinky rozpštěných plynů, které topají vzhůr a nášejí dipergovano fázi nad kapalin. Požívají e jen výjimečně. flotátory tlakové. Naycení kapaliny vzdchem e docílí zvýšením tlak. Po jeho nížení dojde k tvorbě bblin. Tlaková flotace je účinnější než vaková. Požívá e některých zařízení na čištění odpadních vod. flotátory pnematické. Přivádí e do nich tlakový vzdch, který je rozptylován porézní vetavbo mítěno dna flotátor. amonaávací beztlakové flotátory mechanickými míchadly. Vyžívá e podtlak, který vzniká za peciálně tvarovanými míchadly a trbkovým hřídelem je naáván atmoférický vzdch a dipergován do penze. flotátory kombinované mechanickým mícháním a amotatným přívodem vzdch pod rotační míchadlo. elektrolytická flotace. U dna flotátor jo mítěny plošné elektrody napojené na zdroj tejnoměrného prod. Elektrolýzo e vytvářejí bblinky vodík a kylík, které nášejí dipergované čátice na hladin a vzniklá pěna je hrnována pře přepad k dalším zpracování. Při aplikaci na čištění některých odpadních vod může vznikající kylík připívat k odborávání organických nečitot.

Pnematický žlabový flotátor

Samonaávací flotátor typ enver Kombinovaný flotátor