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Separaciones Centrìfugas
Description
Separaciones Centrìfugas
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mecánica
separaciones
separaciones centrífugas
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nimbe rincon
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nimbe rincon
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Resource summary
Separaciones Centrìfugas
Equipo de Centrifuga
Clasificaciòn
Cuencas Perforadas
-Recipiente Tubular -Decantador de descarga -Màquina de discos
Centrifuga de sedimentaciòn
spinner Recipiente tubular decantador
Particulas grandes que se tienen que separar de un lìquido
Estefania Rivera Pineda Separaciones Mecánicas
Centrifugas de plato simple
Centrifugas de separaciòn liq- liq
Cuencas no perforadas
Usadas
Separaciòn mezcla de dos liquidos
Separaciòn de Particulas Sòlidas de un lìquido.
Centrifuga de disco
El grado de Separaciòn depende de:
Espesor de la capa formada
Profundidad Total del contenedor
centrifuga de gas
Funciòn
Separaciòn de Isotopos radioactivos
Separaciòn de Hidrocarburos fluorados
Centrifuga de discos (varios)
Varian segùn el tipo de descarga
Centrifuga Multietapa
Series de recipientes montados centricamente en eje vertical
Centrifuga de Empuje
Tipo adecuado para la filtraciòn de las suspensiones de concentraciones bajas
Separaciòn de Suspensiones
Ultra centrifuga
Separa Particulas Coloidales
Centrifuga de Recipiente Tubular
Recipientes muy altos de diàmetros pequeños
Categorias
Descarga: Por lotes, Cuchillo o De desplazamiento
Centrifuga de friltración
Utilizan el principío de filtración
Se subdividen
Método de Descarga
-Lotes -Continuo -Ambos
Utilizan el principio de sedimentación
Filtraciòn en una centrifuga
Volumen de la torta
V= π/v(R^2-r^2)H
1/A dv/dt =uc=1/rμ(-dp/dt)
Caida de P total a travès de la torta de filtro y la tela
∆P= (μr/2πH)(dv/dt)Ln((R/r')+(L/R))
Permite Remover el filtrado
Si Fuerza Centrifuga es mayor que fuerza gravitacional
Velocidad de Flujo de filtrado
Se necesita un recipiente perforado
Fuerza impulsora
Es la presiòn centrifuga
Sedimentaciòn en un campo centrifugo
operaciòn Batch
Tiempo de retenciòn de la centrifuga
Centrifugas
Uso
Separar dispersiones finas
Separaciòn de sòlidos finos
Suspensiòn en un lìquido
Romper Emulsiones
Ley de Stokes
Calcular el arrastre entre la partìcula y el lìquido
Velocidad de caìda termiinal Uo= (d^2(ρs-ρ)g)/18μ)
velocidad de alimentaciòn a la centrifuga
Separaciòn de Lìquidos Inmiscibles
Tiempo de Retenciòn
tr=(V/(Q1+Q2))= V/Q
En funciòn de la longitud
tr=(Q/(π (R^2- ri^2C)H))
Centrifuga
(rs^2-ri^2)/(rs^2-rw^2)= ρ2/ρ1
En velocidades de Alimentaciòn
Q1/Q2= ((rs^2-ri^2)/(R^2-rs^2)
Sedimentador de Gravedad
Z=Z2+Z1*(ρ2/ρ1)
Diseño Mecanico
Caracteristicas
Fuerza Mecánica del plato
Determinada
Material de Construcción
Velocidad de Operación
Dimensiones del plato
Velocidad Critica de Rotación
Puede Causar
Desviación y vibración
Movimiento Gravitatorio Lento
Cuando el plato está inclinado
Introducción
Campos Centrifugos
Se generan por:
Intriducción de un fluido
Con alta velocidad Tangencial
Con Buque de Forma
Cónica
Cílindrica
Uso de la centrifuga
Utilidad
Secado de Sólidos
Separación de gases
Proceso de Transferencia de masa
Filtración de una suspensión
Separación de Líquidos Inmiscibles
Romper
Suspensiones Coloidales
Emulsiones
Separación de Partículas por tamaño
Forma de la superficie libre del líquido
Condiciones
Líquido
Aceleración Centrifuga rw^2
Recipiente Centrifugo
Velocidad Angular w
Medida del efecto de Separación
(rw^2)/g
Posición en la que la superficie libre
Esté en el eje de rotación
Zo-Za= (w^2/2g)*ro^2
Presión de Centrifugas
Gradiente de P a un radio r
dP/dr=ρw^2r
Altura dada
La P que ejerce el líquido
P=1/2ρw^2(R^2- ro^2)
Paredes del recipiente
De radio R
De la superficie interior del líquido
ro
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