СФ =
КФ =
Таблица 7.6 – Области и условия применения фильтров.
| Тип
фильтра
Соответствие GMP
(+/-)
| Свойства суспензии
| Условия процесса
|
| Размер
частиц,
dMIN, мкм
| Объёмная доля осадка, φД, %
| Скорость седиментации
WOC, мм/с
| Целевой выделяе-мый
продукт
| Режим
процесса
| Скорость накопления осадка loc,
мм/мин
| Нагрузка по фильтрату
vф104,
м/с
|
| 1. Нутч-фильтр
статический (-)
|
| ≤30
| Не ограничена
| Осадок+
фильтратА
| Перио-
диче-
ский
| ≤20
| ≤5
|
| 2. Нутч-фильтр меха-низированный (+)
|
| ≤30
| Осадок+
фильтратА
| ≤20
| ≤5
|
| 3. Друк-фильтр
статический (-)
| 0,5
| ≤50
| Фильтрат
| ≤40
| ≤15
|
| 4. Друк-фильтр меха- низированный (+)
| 0,1…0,5
| ≤50
| Осадок+
фильтратА
| ≤40
| ≤15
|
| 5. Патронный (+)
| 0,1
| ≤10
| ≤10
| ФильтратБ
Осадок
| ≤20
| ≤20
|
| 6. Тарельчатый (+)
| 0,1
| ≤10
| ≤10
| Осадок+
ФильтратА
| ≤20
| ≤20
|
| 7. Фильтр-пресс рамный капсулированный (-)
| 0,5
| ≤30
| ≤20
| Осадок
фильтрат
| ≤20
| ≤20
|
| 8. Фильтр-пресс рамный открытый (-)
| 0,5
| ≤30
| ≤20
| ОсадокБ
фильтрат
| ≤20
| ≤20
|
| 9. Фильтр-пресс камерный (ФПАКМ) (+)
| 0,5
| ≤40
| Не ограничена
| ОсадокБ
фильтрат
| ≤20
| ≤20
|
| 10. Барабанный
вакуумный (+/-)В
|
| ≤10
| ≤20
| ОсадокБ
фильтрат
| Непре-рывный
| ≤20
| ≤15
|
| 10. Барабанный
напорный (+/-)В
|
| ≤20
| Не ограничена
| ОсадокБ
фильтрат
| ≤20
| ≤10
|
| 11. Дисковый
вакуумный (+/-)В
|
| ≤10
| ≤20
| ОсадокБ
фильтрат
| ≤20
| ≤5
|
| 10. Дисковый
напорный (+)
|
| ≤20
| Не ограничена
| ОсадокБ
фильтрат
| ≤20
| ≤15
|
| 12. Сеточный (+)
|
| 0,1…1
| ≤1
| Фильтрат
| Перио-
дический
| ≤0,2
| ≤10
|
| 13. Волоконный (+)
| <0,1
| 0,1…0,5
| ≤1
| Фильтрат
| ≤0,2
| ≤10
|
Примечания: А) Одинаково пригоден для отделения дисперсного продукта и очистки жидкости. Б) В числителе дроби указан наиболее частый вид продукта; в знаменателе – относительно редкий. В) Герметизированные фильтры соответствуют; открытые – нет.
7.6.2. ЦЕНТРИФУГИ.
Применение центрифуг в целом более однозначно сравнительно с фильтрами. Центрифуги сравнительно редко применяют для очистного фильтрования жидких продуктов; главным образом - для выделения продуктов синтеза.
Если осадок сжимаемый (тиксотропный), следует применять только осадительные центрифуги. Другие аспекты применения определяются режимом производства, требованиями GMP и особенностями технологии.
Таблица 7.7 – Области и условия применения центрифуг.
| Тип центрифуги
| Условия применения
|
| Тип осадка
| Режим
процесса
| Промывка
| Выгрузка
| GMP
|
| Маятниковые
| ОМБ
| Сжимаемый
| Периодичес-кий
| Многократная
| Ручная
| -
|
| ФМБ
| Жёсткий
| Механическая
| +
|
| Бортовые
| ФВБ
| Жёсткий
| Многократная
| Ручная
| -
|
| ОВБ
| Сжимаемый
| Механическая
| +
|
| Днище-вые
| ОМД
| Сжимаемый
| Многократная
| Ручная
| -
|
| ФМД
| Жёсткий
| Механическая
| +
|
| Ножевые
| ОГН
| Сжимаемый
| Многократная
| Механическая
| +
|
| ФГН
| Жёсткий
|
| Поршневые
| ОГП
| Сжимаемый
| Однократная
| Механическая
| +
|
| ФГП
| Жёсткий
|
| Скрепер-ные
| ФСВ
| Жёсткий
| Многократная
| Механическая
| +
|
| ФСД
| Жёсткий
|
| Подвес-ные
| ОПБ
| Сжимаемый
| Многократная
| Ручная
| -
|
| ОПД
| Механическая
| +
|
| ФПД
| Жёсткий
| Многократная
| Ручная
| -
|
| ФПБ
| Механическая
| +
|
| Шнековые
| ОГШ
| Сжимаемый
| Непрерывный
| Однократная
| Механическая
| +
|
| ФГШ
| Жёсткий
|
| Инерционные
| ОИВ
| Сжимаемый
| Непрерывный
| Однократная
| Механическая
| +
|
| ФИВ
| Жёсткий
|
Таблица 7.5 – Свойства основных фильтровальных материалов и перегородок
|
Вид
| Класс
| Применение
|
| рН
| Стойкость
| dMIN,
мкм
| ΔР,
МПа
| tMAX,
OC
| GMP
|
| Орган.
| Окислит.
|
| 1. ВОЛОКНИСТЫЕ ТКАНЫЕ И НЕТКАНЫЕ
|
| 1.1. Бязь
| Мягкие
гибкие
| 1…10
| Х
| О
| 1…5
| 0,5
|
| -
|
| 1.2. Диагональ
| 1…10
| Х
| У
| 0,5…2
|
|
| -
|
| 1.3. Бельтинг
| 1…12
| Х
| У
| 0,5…2
|
|
| -
|
| 1.4. Сукно и войлок
| 0…12
| Х
| У
| 0,5…2
|
|
| -
|
| 1.5. Нитрон (ПАН)
| 2…10
| У
| О
| 1…5
|
|
| +
|
| 1.6. Лавсан
| 1…10
| У
| У
| 2…10
|
|
| +
|
| 1.7. Полипропилен
| -1…10
| У
| О
| 2…10
| 0,5
|
| +
|
| 1.8. Стеклоткань
| -11…14
| В
| В
| 2…10
| 0,5
|
| -
|
| 1.9. Бумага/картон
| 0…10
| Х
| О
| 0,5…1
| 0,5…2
|
| -
|
| 1.9. Углеродные
волокна
| -11…19
| В
| Х
| 0,1…1
| 2,5
|
| +
|
| 2. ДРЕНАЖНЫЕ («подушки»)
|
| 2.1. Уголь
| Мягкие
негибкие
| -11…16
| В
| У
| 0,01..0,1
|
| >1000
| -
|
| 2.2. Силикаты (перлит, кизельгур и т.п.)
| -8…14
| В
| В
| >500
|
| 2.3. Древесная мука
| 0…12
| Х
| Н
| <200
|
| 2.4. Песок+уголь
| -8…14
| В
| В
| >0,1
|
| -
| -
|
| 3. ПЛЕНКИ
|
| 3.1. Нитрон (ПАН)
| Мягкие
гибкие
| 2…10
| У
| О
| 10-…10-3
| 0,5…1
|
| +
|
| 3.2. Лавсан
| 1…10
| У
| У
|
| +
|
| 3.3. Тефлон
| -11…19
| B
| B
|
| +
|
| 4. СЕТКИ
|
| 4.1. Нерж. Сталь
| Жёсткие
гибкие
| -11…19
| B
| B
| 5..50
|
| >500
| +
|
| 4.2. Титан
| -11…19
| B
| B
|
| 5. КОМБИНИРОВАННЫЕ
|
| 5.1. Сетка+ ткань
| Жёсткие
гибкие
| Определяются свойствами ткани и дренажа
|
| 5.2. Ткань+дренаж / ткань+бумага+дренаж
| Мягкие
негибкие
|
| 6. МИКРОПОРИСТЫЕ
|
| 6.1. Нерж. СтальБ
| Жёсткие
негибкие
| -11…19
| B
| B
| 0,05..0,1
|
| >500
| +
|
| 6.2. ТитанВ
| -11…19
| B
| B
|
| 6.3. Тефлон
| -11…19
| B
| B
| 2,5
|
| +
|
| 6.4. Керамика
| -11…14
| B
| B
| 2,5
|
| +
|
| | | | | | | | | | |
Примечания А) коррозионная стойкость сталей определяется сочетанием кислотных и окислительных свойств среды.
Б) Титан стоек в средах, не содержащих влажных галогенов и галогенводородов.
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ФИЛЬТРОВАНИЯ И ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
Фильтрование и центрифугирование всегда включают два основных типа технологических процедур: разделение (собственно фильтрование) и промывку.
Разделение
Разделение является чисто гидромеханическим процессом. В этом процессе участвуют: разделяемая суспензия и фильтрующая перегородка аппарата. В ходе процесса происходит разделение суспензии на влажный осадок и маточный раствор; при этом перегородка увлажняется средой и частично удерживает [кольматируется (забивается)] осадок.
Соответственно, матбаланс процесса выражается соотношением
Наибольшие потери присущи процессам фильтрования на перегородках из тканых материалов, бумаги и на дренажных подушках. Удержание влаги в них достигает
= (200…500) г/м2 [(50…150) % собственной сухой массы]. Плёночные и микропористые мембраны удерживают в (2…10) раз меньше.
Удержание осадков зависит не только от свойств перегородки и осадка (дисперсность и адгезия к материалу перегородки), но и от способа выгрузки осадка. При ручной выгрузке с мягких гибких перегородок потери, как правило, максимальны:
= (20…200) г/м2; при выгрузке с жёстких гибких перегородок ножами или скребками (механизированные ёмкостные фильтры, ножевые и скреперные центрифуги) потери существенно меньше:
= (5…100) г/м2; при выгрузке с жёстких гибких и негибких перегородок пневмо- либо гидроударом (барабанные, дисковые, патронные и тарельчатые фильтры) потери еще меньше:
= (0,5…20) г/м2.