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Cálculo de la caída de presión en el filtro

2019-01-09View Original

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Este mensaje fue editado por última vez por ccysll el 9 de enero de 2019, a las 10:27. En Baidu solo se encontró la siguiente fórmula, pero esta solo indica la caída de presión causada por la carcasa del filtro; no incluye la caída de presión debido a la malla filtrante. La caída de presión principal debería producirse en la malla filtrante, especialmente en las mallas de malla fina. Me pregunto si los demás usuarios tienen alguna fórmula para calcular la caída de presión en la malla filtrante. https://wenku.baidu.com/view/a0040b1dc281e53a5802ff53.html?sxts=1546933879724
Reply #22019-01-09
La imagen no se ha subido, por favor, súbela de nuevo. Muchas personas han comentado que no pueden enviar imágenes, así que enseñaré a todos cómo hacerlo. https://bbs.hcbbs.com/thread-2249064-1-1.html (Fuente: Foro de Química de Haichuan)
Reply #32019-01-09
La última edición de este mensaje fue realizada por li*nji el 9 de enero de 2019, a las 11:22. La ecuación de equilibrio energético de Bernoulli es: P3 + vfu3²/2g = P2 + vfu2²/2g + Pg – Pf. La presión en la superficie del lecho filtrante equivale a la pérdida de filtración del lecho filtrante más la pérdida en el propio lecho filtrante. Los diferentes medios filtrantes presentan diferentes resistencias a la filtración, y por lo tanto, también hay diferencias en la caída de presión.
Reply #42019-01-09
Amigo del foro, ¿en la práctica es esta la fórmula que utilizan para calcular la caída de presión en los filtros?
Reply #52019-01-09
Este mensaje fue editado por última vez por li*nji el 9-1-2019 a las 13:35. Existen muchos métodos; dependiendo del medio de filtración, a menudo existen datos como pruebas de resistencia del mismo, que se pueden utilizar directamente. En teoría, sin duda sigue siendo la ecuación de Bernoulli.
Reply #62019-01-09
Probablemente nadie haga ese cálculo, jeje.
Reply #72019-01-15
A continuación, se presenta la fórmula de cálculo utilizada por uno de nuestros proveedores, teniendo en cuenta la resistencia que ofrece la malla metálica:

1. Coeficiente de resistencia de entrada: ζj – valor constante.
2. Coeficiente de resistencia de los orificios de la malla: ζwk – valor obtenido de tablas.
3. Coeficiente de resistencia de la malla metálica: ζw – valor obtenido de tablas.
4. Coeficiente de resistencia del conector de salida: ζst – valor constante.
5. Número de Reynolds del fluido dentro del tubo: Re = VDN/ηv.
6. Rugosidad relativa de la pared del tubo: ε/Dwn.
7. Coeficiente de fricción del tubo: λ – valor constante.
8. Longitud del tubo: L – valor determinado según las especificaciones de producción.
9. Coeficiente de resistencia debido al desgaste del tubo: ζλ = λL/DN.
10. Coeficiente de resistencia total: ζ = V²/2v.
11. Presión dinámica del fluido dentro del tubo: Pd – valor constante.
12. Resistencia total del filtro: ΔP = ζPd

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