Mecnica de fluidos TEMA 5 OPERACIONES DE SEPARACION

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Mecánica de fluidos TEMA 5 OPERACIONES DE SEPARACION SOLIDOFLUIDO BASADAS EN EL FLUJO DE

Mecánica de fluidos TEMA 5 OPERACIONES DE SEPARACION SOLIDOFLUIDO BASADAS EN EL FLUJO DE FLUIDOS Autores: I. Martin; R. Salcedo This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non. Commercial-No. Derivs 3. 0 Unported License. To view a copy of this license, visit http: //creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/3. 0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

FILTRACION Operación unitaria de separación sólido-fluido donde los sólidos son retenidos por un medio

FILTRACION Operación unitaria de separación sólido-fluido donde los sólidos son retenidos por un medio filtrante, pasando el fluido a través del mismo. En ocasiones, se aplica a separación de gotas de líquido en gas.

Tipos de filtración Filtración de torta. Filtración propiamenente dicha y entendida. Eliminación de sólidos

Tipos de filtración Filtración de torta. Filtración propiamenente dicha y entendida. Eliminación de sólidos por un medio flitrante, donde estos quedan retenidos formando una torta, que va creciendo con el tiempo y hay que retirarla. Filtración de lecho profundo Eliminación de sólidos finos y diluidos por pasar a través de un lecho granular de partículas. Ultrafiltración

Filtración de torta Ley de Darcy

Filtración de torta Ley de Darcy

Tortas incompresibles es as son constantes en todos sus puntos durante todo el proceso

Tortas incompresibles es as son constantes en todos sus puntos durante todo el proceso M Formas de operación: a) A pérdida de presión constante: b) a caudal constante C’ 1 C’ 2

Tortas compresibles es as varían en su longitud y durante todo el proceso M

Tortas compresibles es as varían en su longitud y durante todo el proceso M u+ MUY COMPLICADO Se ajusta a INCOMPRESIBLE

Equipos filtración de torta (I) Filtros prensa (platos y marcos) • Operan en Dp+

Equipos filtración de torta (I) Filtros prensa (platos y marcos) • Operan en Dp+ constante • Unos en operación, otros limpieza

Equipos filtración de torta (II) • Filtros de tambor • Operan siempre a Dp+

Equipos filtración de torta (II) • Filtros de tambor • Operan siempre a Dp+ constante • Operación continua θ • Formación de torta discontínua t = θ/N A = área del tambor total

Equipos filtración de torta (II) • Filtros de tambor θ

Equipos filtración de torta (II) • Filtros de tambor θ

Filtración lecho profundo A través de lechos granulares (1 -3 m) Suspensiones de partículas

Filtración lecho profundo A través de lechos granulares (1 -3 m) Suspensiones de partículas finas (0. 3 y 5 mm) y diluídas (100 ppm) Velocidad 5 -50 m/h, a veces tan baja como 0. 1 m/h Tratamiento de aguas potables

Ultrafiltración Flujo cruzado. No se acumulan sólidos en el medio filtrante Utiliza membranas Poros

Ultrafiltración Flujo cruzado. No se acumulan sólidos en el medio filtrante Utiliza membranas Poros (nm)

SEDIMENTACION

SEDIMENTACION

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicial Cso. No forma flóculos

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicial Cso. No forma flóculos

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos Zona A. Líquido

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos Zona A. Líquido claro sin sólidos Zona B. Con concentración de sólidos constante Semejante a la inicial Sedimentan individualmente Zona C. Concentración variable. Sedimentación libre Zona D. Sedimento. Contacto contínuo

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos A B B

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos A B B C D

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos B A A

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos B A A B B C C D D

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inical Cso. No forma flóculos B A A

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inical Cso. No forma flóculos B A A B B C D A C C D D

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos B A A

Sedimentación discontínua Suspensión inicial de concentración inicla Cso. No forma flóculos B A A B B C D A C C D D A D

Variación altura tiempo No se forman flóculos B A B C D H Zona

Variación altura tiempo No se forman flóculos B A B C D H Zona A Zona B tiempo A A C D D

Variación altura tiempo No se forman flóculos B A B C D A A

Variación altura tiempo No se forman flóculos B A B C D A A C D D H Zona A Zona B PUNTO CRÍTICO Zona C Zona D tiempo

Sedimentación con flóculos B A A B B C D A C C D

Sedimentación con flóculos B A A B B C D A C C D D A A D D En la Zona D hay compresión durante todo el proceso

Sedimentación con flóculos A B C D B A B C D A A

Sedimentación con flóculos A B C D B A B C D A A D D H Zona A Zona B PUNTO CRÍTICO Zona C Zona D tiempo

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles 1. La concentración de partículas es uniforme en

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles 1. La concentración de partículas es uniforme en una capa horizontal. 2. Los efectos pared son despreciables. 3. No hay diferencia en la velocidad de sedimentación de las partículas (las partículas son uniformes). 4. La velocidad de sedimentación en la zona de no compresión depende únicamente de la concentración de los sólidos: 5. La concentración inicial es uniforme al comienzo del experimento. 6. En el fondo de la columna se forman una infinidad de capas de concentración intermedia entre dos límites: la concentración inicial de la suspensión y la concentración máxima que se puede alcanzar en contacto contínuo. Estas capas forman la zona C. 7. La velocidad de sedimentación tiende hacia cero cuando la concentración se aproxima a su límite superior.

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles es = 0 A B C D es

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles es = 0 A B C D es = cte = eso Límite inferior Capas horizontales de composición constante Límite superior es = cte = ecrítica (0. 65)

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles 1 er teorema. Las capas de composición variable

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles 1 er teorema. Las capas de composición variable ascienden, desde el fondo, con velocidad constante 2º teorema. Cada capa, de distinta concentración, asciende a velocidades diferentes 3 er teorema. Dada la fracción inicial de sólidos eso y su altura Ho, la fracción de sólidos de obtiene a partir de:

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles H Línea Característica: Trayectoria que sigue la capa

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles H Línea Característica: Trayectoria que sigue la capa de fracción de sólidos esa Ha ta tiempo

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles H Ho Hz Ha ta tiempo

Teoría de Kynch (1952) Suspensiones imcompresibles H Ho Hz Ha ta tiempo

Sedimentadores contínuos es crítica, tiempo crítico, da, AVI. Para el diseño Experimentación previa en

Sedimentadores contínuos es crítica, tiempo crítico, da, AVI. Para el diseño Experimentación previa en discontínuo

Sedimentadores contínuos Dorr- Oliver

Sedimentadores contínuos Dorr- Oliver

Sedimentadores contínuos Rectangular

Sedimentadores contínuos Rectangular

Sedimentadores contínuos Lamelar

Sedimentadores contínuos Lamelar

Centrifugación

Centrifugación

Centrifugación No es una operación unitaria por si misma. Acelera la sedimentación y filtración

Centrifugación No es una operación unitaria por si misma. Acelera la sedimentación y filtración por la acción de una fuerza centrífuga Ecuaciones de sedimentación Sustituir g por z·g

Filtración con centrifugación

Filtración con centrifugación

Sedimentación con centrifugación

Sedimentación con centrifugación

Clasificación y separación neumática de sólidos

Clasificación y separación neumática de sólidos

Clasificación neumática

Clasificación neumática

Separación neumática. Ciclones Entrada a 15 -30 m/s Muy efectivo de hasta 20 mm

Separación neumática. Ciclones Entrada a 15 -30 m/s Muy efectivo de hasta 20 mm

Separación neumática. Ciclones

Separación neumática. Ciclones