- Idéal pour travailler avec des produits dangereux. - Permet également le nettoyage des toiles et
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Montage compact du Filtre Presse Draco®, assemblé dans une conteneur de 20'DV ou 40'HC en fonction de la taille de l'équipement contenu. Avantages d'un équipement Draco® pré-monté: Rapidité d'installation. Facilité de transport. Espace réduit. Impact visuel minimum Conteneurisation: - Conteneur de 20'. - Conteneur de 40'. - Conteneur iso thermique. Equipement Draco® Pilote: Toro Equipment fabrique un Filtre Presse Draco® de taille réduite. Ce filtre est généralement demandé pour répondre à des besoins ponctuels, notamment pour la réalisation d'essais et d'études. Ouvrir le catalogue en page 4
Avantages et Applications Eaux Résiduaires - Les Filtres Presse Draco® obtiennent une plus grande siccité, en réduisant les coûts de gestion des boues générées. Appuyez sur le dimensionnement des filtres différents pour votre choix - Chine Filtre presse Type, filtre presse Application. - Boue facilement transportable. Les problèmes de trop plein de liquide dans les conteneurs sont évités. - Boue empilable après déshydratation.
Dimensionnement Filtre Presse Des
Dimensionnement du filtre
Principe de la filtration - Choix du filtre - Détermination surface filtration
3. Détermination de la surface du filtre à pression constante
Dans le cas d'un filtre à tambour rotatif sous vide, une fraction seulement de la surface totale est immergée dans la suspension initiale et donc est effective. Dimensionnement filtre presse des. Il est possible tout de même de calculer directement la surface totale du filtre en appliquant l'équation suivante:
$$\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle q} = \frac{\displaystyle \eta * \alpha * W}{\displaystyle 2 * \Delta P * \Omega^2 * \psi} * \frac{\displaystyle q}{\displaystyle N} + \frac{\displaystyle \eta * Rs}{\displaystyle \Delta P * \Omega * \psi}$$
(Source: Leclerc D., 2012)
avec $\eta$ (Pa. s): viscosité dynamique du filtrat, $\alpha$ (m/kg): résistance spécifique, W (kg/m 3): masse du gâteau déposée, q (m 3 /s): débit de filtrat, Rs (m -1): résistance du support, $\Delta$ P (Pa): perte de charge, $\Omega$ (m 2): surface totale du filtre, $\psi$ (-): fraction de la surface totale du filtre qui est immergée dans la suspension, N (tr/s): vitesse de rotation du tambour
Cette formule provient de l'équation classique de la filtration à pression constante où on remplace t par le temps effectif de filtration $\psi$/N.
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