Table of Contents

בחירת מסננים וסינון עבור יישומים תעשייתיים שבהם שיעורי זרימה שונים דורש גישה שונה לחלוטין מאשר עיצוב עבור תנאים יציבים של מדינת-מדינה. זרימה משתנה מציגה מורכבות כי, אם מתעלמים מהם, להוביל לרכיב מוקדם עיוור, לעתים קרובות שינויים, וזיהום כי נזק בציוד זרם במורד הזרם.זה מדריך מקיף עובר דרך הפרמטרים הקריטיים, מתודולוגיה ועיצוב מעשי דרושים כדי לבנות סימולציה חזקה כי למרות פשטות מערכת.

הבנה של זרימה משתנה במערכות תעשייתיות

זרימה משתנה מתרחשת בכל פעם שקצב זרימת נפח באמצעות צינור או קו תהליך deviates ממדינה יציבה: זה יכול להיות עלייה הדרגתית על שינוי, ספייקות חדות במהלך מחזור ניקוי, או העברות אצווה מחזורית.בנפט וייצור גז, גם עלייה מהירה יכול לרדת או עלייה לאורך זמן בהתאם ללחץ המאגר ופעילויות עבודה.

דרישות ייחודיות של ציוד סינון (בזרימה נמוכה), חלקיקים גדולים עשויים להתיישב או לנוע לאט, להפחית את האתגר המיידי על כלי התקשורת המסנן (אך כאשר המערכת לפתע עולה עד לזרימה, אותו מסנן חייב לטפל בגירסת של מפגעים איכותיים, ללבוש לעתים קרובות על ידי נוזל זמן רב, אם השטח התקשורתי, קיבולת לכלוך, או חותם לא מתוכנן לביצועים אלה, כגון שינויים קלים, לאחר מכן, לא מוחלף על ידי שינויים קלים, או ירידה מהירה של חומרים רגישים, לא ניתן להחליף אותם שינויים קלים, או ירידה של תאים רגישים, או ירידה של תאים לא מופעלים, או ירידה של תאים רגישים.

הסיבות הנפוצות של Flow Variability

  • (FLT:0) תהליכים לסירוגין (FLT:1), שבו משאבות מתחילות ונעצרו על חיישן זמן או רמת, יצירת מחזור זרימה חוזר עם גלידת סטארט-אפ מובהקת.
  • (FLT:0) משתמשים ב- HeadercioFLT:1, מה שמוביל להחלפת הביקוש מענפי ציוד שונים; לדוגמה, לולאה חדירת חדירת יחיד מאכילת כמה מערבלים שפועלים בלוח זמנים אחר.
  • (FLT:0) משאבות מבוקרות-VFD-FLT1) אשר מתאמות מהירות בהתבסס על משוב תהליך, שינוי זרימה מתמדת כאשר הבקר מגיב לרמה, טמפרטורה או אותות לחץ.
  • (FLT:0) שינויי טמפרטורה עונתיים של FLT:1 המשפיעים על נוזל מולטי זרימה ורמת זרימה במערכות בחוץ; נוזל קר יותר להפחית את פלט המשאבה ולהגדיל את הירידה בלחץ על פני המסנן.
  • (FLT:0) Wear או עומס שינויים במכונות FLT:1 (למשל, עיתונות הידראולית שמעגלה במהירות במהלך פעילות בעוצמה גבוהה, ומושכת את זרימת השיא למשך כמה שניות בלבד לשבץ.
  • (FLT:0) אירועים קשים (FLT:1) כגון פתחי שסתום, רצפי ניקוי-אין-מקום (CIP) או השבתת חירום זהה לזרם כפול או משולש רגיל.
  • (ב) ,0) ,ל"ר ה"מ"ד" (ה') אשר מעלה בהדרגה את הירידה בלחץ, מה שגורם לעששת להתקפיד ולזרימה לסחף מטה עד שיקום התנאים המקוריים.

מדוע דרישות ההפלה משתנות עם זרימה

ביצועי הפלסטרציה מדביקים שתי תופעות הקשורות לזרימה:

  • (FLT:0)Particle תחבורה יעילות: 1FLT:1 במהירויות נמוכות, חלקיקים גדולים יותר עשויים לא להיות נשא ביעילות לסנן; הם להתיישב בטנקים או נקודות נמוכות. as Flow, turbulence resuspends debris, פתאום לטעון את גודל הסנכרון, גישה מתפתלת כי רק מבט קבוע של עלייה משמעותית של עלייה, לדוגמה, במערכת מים נמוכה יותר, לאחר מכן, מאפשר קיבולת מוגבלת של קיבולת מוגבלת של פיזור, לאחר מכן, עם קיבולת מוגבלת של קיבולת מוגבלת של קיבולת מוגבלת של קיבולת מוגבלת של קיבולת ירידה גבוהה של קיבולת, לאחר מכן.
  • (FLT:0) דינמיקה ירידה ירידה: 1FLT אובדן לחץ על פני אלמנט מסנן עולה בערך עם ריבוע של מהירות זרימה עבור משטרי זרימה סוערים. A מסנן המציג ירידה 2 מקובל ב 50 gpm יכול לקפוץ 8 psi או יותר ב 100 gpm, דוחף את המערכת לעבר נקודות דרך או מעל יכולות משאבה.

המונחים: mit Selection Parameters

בחירת מסנן לזרם משתנה מתרחבת מעבר פשוט בחירת דירוג מיקרון.הפרמטרים הבאים צריכים להיות מוערכים יחד, עם תשומת לב מיוחדת כיצד הם אינטראקציה בתנאים לא יציבים. מהנדסים רבים מסתמכים על מדריכי בחירת היצרן, אבל אלה מניחים זרימה מתמדת; הסתגלות אותם לזרם משתנה דורש דיקליגנס נוסף.

המונחים: Peak Flow

החל על ידי תיעוד של המינימום, הממוצע, ואת קצב זרימת מקסימלית הדיור יהיה ניסיון.הזרם המקסימלי מכתיב לעתים קרובות את גודל הדיור הנדרש ואת קוטר היסוד, כי מהירויות גבוהות יותר דורש שטח זרימה נוסף כדי לשמור על מהירויות בין-דתיות בתוך גבולות המומלצת על ידי יצרן התקשורת.אם זרם השיא מתרחש רק למשך כמה דקות כדי שינוי, זה עשוי להיות מפתה כדי לרדת; אבל זה יכול לגרום מיידית כמו עלייה במשקל נמוך יותר של 50 אינץ '.

אופי בולט

(ה) להבין מה אתה מנסה להסיר.האם זה קנה מידה של צינורות, ללבוש פסולת, צמיחה ביולוגית או שילוב? במערכת זרימה משתנה, התפלגות גודל חלקיקים יכול להשתנות עם זרימה - מהירות גבוהה עשויה להחליק מן קורוזיון צינורות, המציג חלקיקים גדולים יותר ללא ספק למנוע מחסנית חומר מלוטש באופן קבוע (מצטבר) על פני השטח של מחסנית העין גבוהה עם רמות הפעלה שונות כדי ללכוד את הניזון הזה.

ירידה בלחץ והפסדים של מערכת

כל מערכת סינון יכולה לרדת בלחץ מקסימלי, לעתים קרובות מוכתב על ידי עקומות ראש המשאבה, מגבלות החותם או דרישות ציוד מטה הזרם.בזרם שיא, ירידה בלחץ האלמנט הנקי עדיין חייב להשאיר מספיק שולי עבור פיזור לפני שינוי ללא שינוי מופעל.כלל משותף הוא לשמור על ירידה בלחץ נמוך או ירידה במשקל נמוך יותר על ידי ירידה מינימלית של לחץ מוגבל; ללא ירידה מהירה מוגבלת, או ירידה מינימלית של ירידה בדרגה נמוכה יותר, אם אתה יכול לשקול ירידה במשקל נמוך יותר.

תאימות חומרית והתנגדות כימית

(התחילות של זרימה מתאמת לעיתים קרובות עם טמפרטורה או תנודות ריכוז כימיות המתקפה אמצעי התקשורת, נקודות קצה או כרטיסי גז.לבדוק תאימות בכל המעטפה התפעולית.לדוגמה, עלייה פתאומית של מעצור חם עשויה לרכך את מאגר הדיור שנבחר רק לתנאי פחמן (או להפחתה) כולל חומרים מיוחדים (pta) או חסימת חומרים מחוסנים (Fateta) כדי למנוע שינויים כימיים אחרים (או חסמיים) כגון: Fateto-Fateto-Fateto-Fateto-Fateto)

סוגי מדיה פילטר ו-Det-Holding Capacity

יכולת העצימה של מסנן (DHC) מגדירה כמה בולטת זה יכול לשמור לפני ההגעה לירידה בלחץ הטרמינל.בזרם משתנה, קצב טעינה מיידית משתנה, כך DHC חייב להיות בשפע כדי להתאים את התוספת הגבוהה ביותר ב-flux ללא גרימת אפשרויות בחירה מוקדמת שינוי.

  • (FLT:0 פילטרים של ריבועים (שרוטים, מסך חוט): 1FLT:1 טוב עבור נוזלים בעלי עוצמה נמוכה חלקיקים גדולים, אבל יכול עיוור במהירות אם חלקיקים בסדר נוכחים. הם מציעים DHC נמוך והם משמשים הטוב ביותר כמו pre-filters או כאשר חלקיקים הם גדולים ועקביים.
  • (FLT:0) מסננים (Lite-blown, spun-bonded, מחרוזת-wound): FLT:1 ללכוד חלקיקים בכל התקשורת, עובי המציע עצמת עפר גבוהה וסובלנות גבוהה עבור עומסים משתנים. עיצוב נקבוביות הציון מאפשר חלקיקים גדולים יותר להיות לכודים ליד פני השטח בעוד חלקיקים דקים יותר חודרים עמוק יותר, מרחיבים את החיים שימושיים לעתים קרובות עבור יישומים משתנים, כי הם יכולים לצמצום באופן מיידי של זרימתם, אם הם יכולים להיות מפוסקים ללא יכולת זרימה, אם הם יכולים להיות מקודמת, אם הם יכולים להיות מסוגלים לחדור עמוק יותר, אם הם יכולים להיות מסוגלים לחדור עמוק יותר, אם הם לעתים קרובות.
  • (FLT:0 מחסניות מלוטשות:FLT:1 לספק שטח גדול משטח בצורה קומפקטית, מתאים לשיעורי זרימה גבוהים והחלפת קל. זמין הן משטח והן תצורה עומק.מחסניות עומק פלד משלבות שטח גבוה עם טעינה עמוקה, מה שהופך אותם בחירה פופולרית עבור משימות זרימה מאתגרות.עם זאת, צפיפות פניות מופרזת יכולה ליצור אזורים מתים שבהם מצטברים ללא פגע, ואפילו עלולים להתרחש תחת לחץ מהיר.
  • (FLT:0) מסננים של Bag:FLT:1 כלכלי עבור coarse לסינון בינוני; לעתים קרובות בשימוש ביישומים בלחץ נמוך, גבוה כרכים תנודות זרימה עלול לגרום השקה או מדמיע אם לא נתמך כראוי. השתמש שקיות עם טבעות תמיכה פנימית וחותמות נגד עק כדי לשמור על שלמות במהלך מעברי זרימה נמוכה יכול לגרום לזרימה נמוכה כדי להסיר את התיק אם לא מספיק כדי לרומם את השבר את השבר אם לא מספיק.
  • (FLT:0) סיבים מגנטיים או אלמנטים מתכתיים מחוספסים: אנדרל 1 מתאים עבור עתירי זמן גבוהה או שירותים כימיים אגרסיביים.הם מציעים כוח מכני מעולה, ניתן לנקות באופן קולי או על ידי שטיפת גב.הDHC שלהם נמוך יותר מזה של מסנני עומק פולימרים, כך פיזור חייב לקחת בחשבון עבור הגבלה זו.
  • (FLT:0) מסננים של מדיה (sand, Anthracite): FLT:1 Common בטיפול במים, הם יכולים להתמודד עם נדנדה זרימה גדולה אבל דורשים שטיפת גב כדי לחדש את השימוש שלהם מוגבל יישומים נמוכים מדכאים שבו טעינה מוצקה היא גבוהה ורציפה נדרש.

דרישות תחזוקה וגישה

(השינויים תכופים הם תוצאה ישירה של מסננים גדולים או לא נכונים שנבחרו באופן שגוי.בסביבות שבהן זרימה משתנה באופן נרחב, מפעילי עשויים להיות צריכים להחליף אלמנטים לעתים קרובות יותר במהלך קמפיינים בעומס גבוה, להבטיח את עיצוב הדיור מאפשר החלפת אלמנטים ללא כלי דיור מהיר, ולשקול התקנת מדדי לחץ שונים או משדרים עם נתונים כדי לעקוב אחר דפוסים מרוחקים או מסוכנים, להאריך את החיים באמצעות פילטרים אוטומטיים של חומרים מאובטחים (Fure) יכולים גם להפחית את הפחתת עומסי לחץ גבוה (או חסימתיים) ולהפחית את התחזוקה).

מסננים לפעילות לא-Steady State

sizing נכון תרגם את שערי זרימת שיא, עומס contaminant, ומאפיינים מדיה לתוך משטח מסוים משטח משטח משטח משטח משטח ותצורה דיור.הגישה הבאה שלב אחר שלב משלבת נתונים ביצועי היצרן עם דרישות ספציפיות מערכת. בעוד מהנדסים רבים משתמשים כללים פשוטים (למשל, "גודל פעמיים הזרם הממוצע"), הוא עתידנים כאלה נכשל לעתים קרובות כאשר הם משתנים.

שלב 1: Define the Operating Envelope

יצירת טבלה או גרף המציגה קצב זרימה לעומת הזמן עבור מחזור חובה נציג. Include Start-up משקעים, תקופות של idle, ואת שיעורי הייצור שיא, גם לציין טמפרטורה, צמיג נוזל בכל שלב, וצפוי ריכוז contaminant. זה לכידת שולי כי הוא חיוני כדי לאסוף את זרימת הנתונים השונים על גבי רמות גבוהות, ואם עומסי המזהמים הם רצופים או לסירוגין לעתים קרובות, מהנדסים יכולים לחלץ את הנתונים של 10FADA לפחות.

שלב 2: חישוב אזור פיליפה יעילה המבוססת על פסגות Flow

השתמש בתבניות של אסטרוגן (כגון: gpm/ft2) על העקומה הנוזלית ויעילות לכידת חלקיקים הרצויה, השטף המרבי מומלץ בדרך כלל מבוסס על שמירה על חלקיקים (יחס טעינה) והימנעות מדחיסה של אמצעית חלקיקים (apua) בטווח של 25%, אם אתה צריך להגביל את צריכת הנוזלים של דחיסה מסוימת של ריצוף (px2) והימנעות מדחיסה של דחיסה חלקית.

שלב 3: חשבון עבור עומס ועיוורון

קיבולת החיתוך של אלמנט נקבעת באמצעות בדיקות מעבדה תחת זרימה קבועה, לעתים קרובות לאחר HC:0 ISO ISO 168222 הליכים מבחן רב-קפאס 1 (עם זאת, בדיקות אלה עלולות לא לדמות מחזורי זרימה חמורים.) בהשוואה לדירוג של מדד בטיחותי DHC1, אם הניתוח מנבא רק עומס גבוה בזרימה, להגדיל את האזור מחושב על ידי 20–50% ליישומים מוקדמים, כלומר, כלומר, אם הניתוחים, לא יתבסס על מנת למנוע בדיקות נוזליות, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, אם הניתוחים סטנדרטיות, לא רק על בסיס אספקת דלקות, כלומר, אם הניתוח, אם הפחתת שומן, כולל אספקת חלקיקים.

שלב 4: שילוב בטיחות מרג'ינס עבור סורges

(העברות ההידרומיות או הצניחה של משאבה יכולים ליצור ספייק זרימה קצרת ימים 30–50% מעל פסגות נומינליות, בעוד אלה עשויים להימשך שניות בלבד, הם יכולים לדחוף את המסנן מעבר לכוח מכני שלה או לגרום לעקיצות מיידיות של 3-3, להעריך את קצב הספיק המקסימלי נגד לחץ ההתפרצות של רכיב 1 ודירוג הלחץ של הדיור.

שלב 5: אימות ביצועי היצרן

לאחר שנבחרה הגודל הראשוני, מעלים את טווח זרימת כל טווח זרימת הדם על עקומת הירידה בלחץ של היצרן עבור הן נקיות והן טעון מדיה.להבטיח את הירידה בלחץ בזרימה מינימלית נשאר גבוה מספיק כדי לשמור על חותמות ישיבה (מסננים מסוימים דורשים מינימום שונה כדי למנוע דליפת שרוול עקיפה) וכי הירידה בלחץ מקסימלית בזרימה גבוהה אינה עולה על מגבלות המערכת גם כאשר האלמנט מתקרב הטרמינלים הרבים שלו מציעים פילטרים מקוונים, כגון:

שלב 6: לשקול Fluid Dynamics (CFD) עבור תרכובת Geometries

עבור יישומים מאתגרים - דיור גדול, שערי זרימה גבוהים, או נוזלים שאינם ניוניים - ניתוח CFD יכול לחזות הפצה זרימה, ירידה בלחץ, וטרפרסיות חלקיקים בתוך המסנן.זה שימושי במיוחד כאשר אלמנטים מרובים מותקנים במקביל, כמו uneven זרימה יכול לגרום כמה אלמנטים כדי לטעון מהר יותר בעוד אחרים הם תחת פיקוח על מערכות זיהום זמן רב, יכול לזהות אזורים מתים שבו contaminants מצטברים ערך ואת המיקום של דיור מוגבל או ירידה משמעותית לא ניתן גם עבור חומרים קבועים.

שיקולים מעשיים עבור יישומי זרימה משתנים

בחירת בין סוגים מסנן: Bag, Cartridge, ו- Self-Cleaning

סוג של דיור סינון וגורם משפיע באופן דרמטי על הביצועים בתנאים משתנים.כל סוג יש נקודות חוזק וחולשות שהופכים לבוטאים כאשר זרימה אינה קבועה.

  • (FLT:0) מסננים:0(Bag מסננים: 1FLT) מתאים לקידוד מסננות (1–200 מיקרומטר) שבו זורם מעל 100 gpm יש להם עלות ראשונית נמוכה, אך יכול לסבול ממעלית תיקים (ההההתחילה במהלך זרימה נמוכה ולאחר מכן עיוור כאשר זרימה של גלימה) סל תמיכה פנימית וחיתימות אנטי-על-ידיים הם קריטיים לזרימה, עם שקיות בחירה עם שקיות עם שקיות עם דלקת ריאות ונפיחות גבוהה, עם צינורות דם, או חסומים.
  • (FLT:0 ,Cartridge מסננים:FLT:1ua להציע מגוון רחב של דירוגים מיקרון וסוגי מדיה. עבור זרימה משתנה, מחסניות מסוג עומק עם יכולת תחזוקת לכלוך גבוהה הם לעתים קרובות מועדפים.מחסניות פלד יכול להתמודד עם שטף גבוה יותר אבל עשוי לדרוש סינון אם גלידות גדולות בדרך כלל לספק מחסניות טוב יותר מאשר, מה שהופך אותם לזמין גבוה יותר, 000 אינץ ', עם זאת, עם זאת, 000 אינץ '.
  • (FLT:0) פילטרים של הגנה עצמית מפוארים: איורים 1:1 שימוש במסכים מתכתיים כי שטיפת גב או גרוטאות נקי, הם שומרים על ירידה בלחץ עקבי גם במהלך ספיגה כבדה וטעינה כבדה.הם אידיאליים כאשר זרימת variability היא קיצונית והנחיות שינוי זרמי שינוי יהיה תכופים מדי.עם זאת, הם דורשים אספקה נקייה לשטיפת גב ושורה, אשר לא יכול להיות זמין בכל הסורקים כבדים יותר, אבל גם כן, אך ורק לאחר מכן, אך יש צורך בטמפרטורה גבוהה יותר.
  • (FLT:0Centrifugal separators או hydrocyclones:Felo: FLT:1 עבור הסרת מוצקות גדולות (> 50 מיקרומטר) ללא חלקים נעים, אלה יכולים לשמש כמתקדמונים כדי להגן על מחסניות במורד הזרם.הם מזרמים רגישות ואבד יעילות משמעותית בזרימה נמוכה, ולכן הם חייבים להיות נבחרים לטווח טיפוסי, לא העבודה הטובה ביותר כאשר הם זורמים באופן קבוע, תחת זרימה נמוכה יחסית, ומשתנים, הם יכולים להיות קבועים, תחת זרימה נמוכה, באופן קבוע, באופן קבוע, באופן קבוע, ומשתנים, באופן משמעותי, וקצרים, באופן קבוע, באופן קבוע, וקצרים, וקצרים, תחת זרימה נמוכה, באופן קבוע, באופן קבוע, באופן קבוע, בתקופות של זרימה נמוכה, באופן קבוע, וקצר, וקצר, באופן קבוע, ומשתנים, באופן קבוע, באופן קבוע, בתנאי זרימה נמוכה, וקצר, באופן קבוע, וקצרים, באופן קבוע, באופן קבוע, באופן קבוע, באופן קבוע, כך הם יכולים להיות נבחרים.

השפעת הזרמים על אינטגרity

שינויים מהירים בזרימת הדם יכולים להדגים את אמצעי התקשורת, לפסול את החותמות של מחסניות, או להתעייף מספיציפיות של דמדומים (Upstream piping Geo) ומהירות פעולת השסתום של שסתום (Slemorerere) יכולים להפחתת משקל מהיר מדי של לחץ תקשורתי (prefugal Pumps), איטי-start VFlows) מצמצם מאוד את ההשפעה הראשונית, כמו גם לחץ מיידי של לחץ דם לאחור, אם הוא יכול להגיב במהירות, אם הוא יכול להגיב במהירות, לחץ דם לאחור, אם הוא יכול להגיב במהירות, אם הוא לחץ דם לאחור, אם הוא לחץ דם לאחור, אם הוא יכול להיות מאפקט רפליקה לאחור, אם הוא יכול להגיב במהירות, אם הוא יכול להגיב במהירות, אם הוא לחץ דם מהיר.

ריבוי שלבים להגבלות טעינה

במקרים מסוימים, מסנן יחיד אינו יכול לכסות את כל הטווח.שלב סינון קורק יכול לתפוס את רוב של פסולת גדולה במהלך הגלות, הגנה על מסנן פולני דק יותר במורד הזרם.הטר קורקאז יכול להיות רק מלחן סלקטי פשוט או ניקוי עצמי אוטומטי (באמצעות סינון עצמי קבוע) לאחר מכן, בעוד הפילטר הסופי מטפל עומסי חלקיקים יציבים יותר.

שיכון: יחיד, דו-חמצני, או מספרx

עבור זרימה משתנה, הבחירה בין דיור חד-פעמי הוא קריטי.דיור יחיד דורש את התהליך לעצור עבור החלפת אלמנט, אשר עשוי להיות בלתי מתקבל על הדעת אם שינויים זרימה גורמים תכופים.דורי דו-פלקס מאפשרים מעבר לרכיב דיור נקי ללא הפרעה זרימה, מה שהופך אותם מתאימים היטב לתהליכים זמניים או מערכות עם תקופות עומס גבוה יותר.

אסטרטגיות תחזוקה להתאמה של פעולה משתנה

המונחים: Conditions Based Monitoring

תחליף סינון קבוע מוביל לעתים קרובות שינויים מוקדמים (בזבוז החיים) או שינויים מאוחרים (סיכון עקף) זרימה משתנה עושה מרווחים קבועים אפילו פחות אמין.חיישנים לחץ שונה כי נתונים אופנתיים לאורך זמן מאפשרים למפעילים לקבוע שינוי תחזיות בהתבסס על עומסי טעינה בפועל (pS Advanced) יכולים לייצר בסיס ניקוי בכל רמה ולתאם ריצוף דינמי, עבור עלייה בקצב של זרימת הדם באופן תקין של ריצוף גבוה יותר.

מדדי לחץ שונים ואימהות

התקן אינדיקטור ⁇ P עם מד מקומי ומעביר מרוחק.קבע את האזעקה בירידה בלחץ מקסימלית בזרימת שיא, וחילון לפני כ 80% מהערך הזה כדי לספק זמן מוביל.עבור מערכות קריטיות, מתגים דו-פעמיים עם מערכת תחזוקה ייעודית על ידי חסימת לחץ יכול לעבור אוטומטית מסנן עמיד כאשר היסוד מתקרב לגבול שלה ללא הפרעה.

החלפה של פילטר Scheduling

גם עם ניטור מצב, זה חכם לשמור על יומן של חיי יסוד מול ההיסטוריה של זרימה.זה עוזר לחדד את ההשתנות בעתיד. עבור תהליכים אצווה, לוח זמנים תחליף במהלך שינוי המוצר המתוכנן או ניקוי מחזורים כדי למנוע אובדן ייצור. לשמור על מלאי קטן של אלמנטים חסונים, לא כי קמפיינים של זרימה גבוהה עשוי לדרוש מלאי גדול יותר.

מלכודות נפוצות ב-Virable Flow Filtration

אפילו מהנדסים מנוסים יכולים ליפול למלכודת כאשר מתכננים זרימה משתנה, מודעות למכשולים אלה יכול למנוע טעויות יקרות.

המונחים: Peak Flow

השגיאה הנפוצה ביותר היא גודל המסנן בהתבסס על זרימת ממוצע או נומינאל, תוך התעלמות מפסגות קצרי-דורציה.זה מוביל לשטף מופרז במהלך הגלות, עיוורון מהיר, ועוקף מוקדם.תמיד להשתמש בקצב זרימה מקסימלי של המעטפה התפעולית כנקודת ההתחלה לחישובים באזור.

התעלמות מעומס מתמשך

מעצבים רבים מניחים ריכוז contaminant הוא קבוע, אבל זרימה משתנה לעתים קרובות אומר ריכוז משתנה.עלייה פתאומית בזרימה יכול להחיות חלקיקים מיושבים, יצירת "נפיחות" של זיהום כי הרבה מעבר לעומס הממוצע.כישלון כדי להסביר את התוצאות האלה מסננים כי עיוור לפני סוף מחזור. לבצע דגימות לתפוס בתנאים שונים כדי לאפיין את האתגר האמיתי של זיהום.

Relying on ממוצע של שערי זרימה

באמצעות זרימה ממוצעת לחישוב ירידה בלחץ או חיי האלמנט להתעלם מהקשר הלא ליניארי בין זרימה להורדת לחץ.ירידה בלחץ הממוצע היא לא ירידה בלחץ בזרימה ממוצעת, כי ⁇ P בקנה מידה עם זרימה מריבוע. A מסנן בגודל של זרימה ממוצעת יהיה נמוך יותר לפסגות וגודל יתר עבור זרימה נמוכה, אבל הביצועים של שיא תמיד להעריך את הקצוות הקיצוניים של טווח זרימת.

אינטגרציית חותם במינימום Flow

בזרימות נמוכות מאוד, הלחץ השונה על פני המסנן עלול ליפול מתחת למינימום הנדרש כדי לשמור על שסתום עקף סגור או מחסנית חותמות ישיבה.זה יכול לאפשר נוזל לא מלוטש לעקוף את האלמנט, להביס את המטרה של סינון.בדוק כי המערכת שומרת מינימום ⁇ P תחת כל התנאים הצפויים, או להשתמש מנגנונים משבשים חיובי כגון ע"י עק האביב.

דוגמה: סמן באג עבור קו העברת כימיקלים בנץ

צמח כימי משתמש במשאבת דיפראם להעביר רזין מבוסס ממחסה לאחסון למתקן.המשאבה פועלת במחזורים: היא מתחילה, מרומה עד 150 גרם במשך 20 דקות, ואז סוגרת 40 דקות. במהלך תקופות של idle, מוצקות מיושבות מוחזרות בתחילת כל מחזור, ויוצרות ספייק מדבק עם עד 500 מ"מ חלקיקים.

בחירת המסנן הראשונית הייתה דיור חד-כיו עם 100 מיקרומטר חשו שקיות.עם זאת, מפעילי הבחינו שקיות עיוור בתוך 3-4 מחזורים ולחץ ירד כל כך גבוה כי המשאבה חקוקה.ניתוח גילה כי שיעור השטף של השיא דרך התיק (אזור surface 4.5 רגל2) היה מעל 33 gpm /ft2, הרבה מעל המלצת היצרן של 15-20 gpm /ft2 עבור זה, בנוסף על פני השטח במהירות.

הפתרון המעורב בשני שינויים: התקנת תיק מזוודות דופלקס כדי לעבור לשקה נקייה אם המעגל המעיוור הראשוני, ומעבר לשקית מסוג עומק שדרגה 200 מיקרומטר, אך עם יכולת גבוהה יותר של החזקת עפר.שילוב זה הביא את השטף למטה ל- 16.7 gpm/ft2 בטוח לשק פעיל ושינה מורחבת ליותר מ-20 מחזורים.

דוגמה זו מדגישה את הצורך בגודל של פלוקס שיא ולשקול את דפוס המשלוח המיושב, לא רק את הזרם הממוצע.זה גם מדגיש את הערך של תצורה דופלקסית בפעילות אצווה שבו זרימת הזרימה היא לסירוגין.

דוגמה: חנות צבע רכב Cooling Water Filtration

חנות צבע רכב משתמשת מערכת מים קירור סגורה כדי לרסן את האוויר של תא הארגז.המערכת חווה וריאציות זרימה רחבות: 300 gpm במהלך הייצור הרגיל, יורד 50 gpm בלילה ובסופי שבוע. במהלך יום שני מתחילים, את זרם גלידת פלואס biofilm וחלקיקים חלודה שנצברו בסוף השבוע.המטרה של סינון הוא 50 מיקרומטר כדי להגן על לוחיות חום בתחילה, השתמש בטמפרטורה אחת, עם מחסנית רק לאחר 50 מחוספסת שטוח, עם מחזור אחד, 000 מבודדים בודדים, עם מחזור אחד, 000, 000, 000 גרם רק לאחר שבוע אחד, 000.

בנוסף, מחקרים הראו כי הפלס שיא פלוקס במהלך תחילת יום שני היה 12 gpm /ft2, על הגבול העליון של התקשורת, אבל העומס המגובה היה מרוכז מאוד.העומק הרדוד של המחסניות המתמחות סיפקו קיבולת מספקת של תחזוקת עפר עבור מחסנית ה-DR בשבוע (DHC) מופחתת ל-DMCR) למשך 30 ממחסנים חד-מ"מ"מ (R) ו- 50 ליטרים) הפחתת ה- 30 ליטרים).

טכנולוגיות מתפתחות ופלסטרציה חכמה

הדיגיטליזציה מעצבת מחדש את בחירת מסנן עבור זרימת משתנה.די סינון ממותקים עם חייזרי זרימה משובצים, חלקיק נגד, ומעבירי לחץ יכולים להיות ביצועים בזמן אמת והזנת אלגוריתמים שחיזוי חיים אלמנט שנותרו. כמה יצרנים מציעים כעת self-ading על ידי עקפים חסמי תזמון אשר משנים את נתיב סינון מבוסס על קצב זרימה, שמירה נקייה בתנאי זרימה נמוכים תוך הגנה במהלך למערכות סינון מדיה.

חידוש נוסף הוא השימוש של התפלגות סינון מסנן (FLT:0) , 1:1 אשר משנה גודל pore בתגובה לירידה בלחץ או קצב זרימה.לדוגמה, כמה מדיה עומק משלב סיבים ברהירים כי קרוב pores בזרימה נמוכה כדי למנוע חלקיק לא עומס, ופתוח בזרימה גבוהה כדי להפחית את הירידה בלחץ.

מסקנה

בחירת מסננים ליישומים תעשייתיים של זרימה משתנה דורש יציאה משיטות עיצוב סטטיות. הבנה מעמיקה של טווח זרימה מלא, 168 התנהגות בולטת במהירויות שונות, והטבע הלא ליניארי של ירידה בלחץ חיוני.על ידי הגדרת המעטפה התפעולית, הפחתה של תהליכי שטף הראייה הקבועים שלך, ובחירת אמצעי אבטחה קבועים, אשר ממנתנים את השטח עם יכולת חסימת עפר, לבנות מערכת אבטחה אוטומטית כגון ניטור של תאים מאובטחים של אבטחה, כלומר, בתנאי אבטחה ואבטחה אוטומטית, כאשר התקנים מאובטחים, כלומר, עם מגבלות אבטחה, תוך כדי שמירה על בסיס קבועות אבטחה, כלומר, בתנאי אבטחה, כלומר, כלומר, בתנאי אבטחה, כאשר התקנים מאובטחים של אבטחה ותיקון של אבטחה של תאים מדויקים יותר, כלומר, בתנאי אבטחה ותיקון של אבטחה של אבטחה של 1x עם סטנדרטים מדויקים יותר, עם מגבלות אבטחה של אבטחה אוטומטית, כאשר דרישות אבטחה, עם סטנדרטים לא בטוחים מראש, כאשר התקנים קבועים, עם סטנדרטים מדויקים, עם סטנדרטים מדויקים, כאשר התקנים קבועים, עם סטנדרטים מדויקים יותר, עם מגבלות אבטחה, כאשר התקנים מאובטחים, כאשר התקנים קבועים של מערכת אבטחה, עם סטנדרטים מדויקים, כאשר טיפול סטנדרטיים, כאשר הם ללא הגבלת זמן קצר יותר, כאשר התקנים מאובטחים, כאשר טיפול קבועות אבטחה, כאשר התקנים מאובטחים, כאשר התקנים מאובטחים