разделения может быть отнесен к среднему диаметру (0 — й): к - (2лп)” -^ Р 8 2 , или при /Й << р (=)' К, =2-——р 8 Площадь поверхности осаждения в этом случае 5 = я1. Приведенные выше уравнения справедливы для осаждения твердых частиц в ламинарном режиме. Вследствие большой величины центро- бежной силы осаждение суспензии в центрифугах может происходить в условиях турбулентного или переходного режимов. В этом случае индекс производительности выражается соотношениями: 2 = БКро’т для переходного режима, м = БКРО’5 для турбулентного режима. Минимальный размер отделяемых частиц (крупность граничного зерна) д, мкм, для гидроциклона с углом конусности 20° определяется по формуле б — 0‚9 ‚ 105 Сісл \/ В.Х:Дс аМН р„ - Р„ ° где а., — диаметр сливного патрубка, м; Э) — диаметр цилиндрической части корпуса гидроциклона, м; х — доля твердой фазы в суспензии; (, — ВЯЗКОСТЬ суспензии, Па:с; й.. — диаметр песковой насадки (патрубка для слива сгущенной суспензии), м; Н — избыточное давление на входе в гидроциклон, атм; рм И рж — ПЛотности твердой и жидкой фаз соответственно, кг/м°. Производительность циклона, м`/ч, находится по формуле И =5,64 10° 4,а МН , где а,. — диаметр входного патрубка, м. Задача 2. Определите число центрифуг с характеристиками: О = 1 м; / = 0,7 м; п = 1000 мин', эквивалентных по производительности отстойнику, поверхность осаждения которого рассчитана в предыдущей задаче. Осаждение суспензии происходит в турбулентном режиме. Решение. Фактор разделения центрифуги 3,14-1000/60) К, =2Щ-1 = 558. 9,81 Поверхность — осаждения — для — турбулентного режима — при — индексе ПРОИЗВОДИТСЛЬНОСТИ‚ раВНОМ ПОВСРХНОСТИ осаждения ОТСТОЙНИКЭ‚‚ 5:305:19 м. 558° 95