SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  26
Tratamiento de sólidos
Filtración
Ing. Ma. Fernanda Rosales
Filtración
• Consiste en la separación de los sólidos
contenidos en una suspensión mediante una
placa perforada (medio filtrante), que permite
el paso del líquido y retiene las partículas
sólidas.
• La suspensión sólido-
líquido que se alimenta
al filtro se denomina
jarabe, la corriente
líquida que atraviesa el
medio filtrante y que se
obtiene como producto
se conoce con el
nombre de filtrado.
• Los sólidos retenidos
forman un lecho o
torta, cuya porosidad
depende de las
características del
producto que se vaya a
filtrar y de las
condiciones de
operación, cuyo espesor
aumenta a lo largo del
proceso de filtración.
• El medio filtrante actúa como soporte de la
torta que, a excepción de los momentos
iniciales, es la que realmente retiene las
partículas sólidas.
• Para vencer la resistencia que oponen la torta
y el medio filtrante a la circulación de la fase
líquida ha de establecerse una diferencia de
presiones entre ambos lados del medio
filtrante.
• La forma de conseguir esta diferencia de
presiones sirve de base para clasificar los
diferentes tipos de filtros en tres grupos:
• Filtros de presión. El filtrado se encuentra a
presión atmosférica y el alimento a una
presión superior.
• Filtros de vacío. La alimentación se encuentra
a presión atmosférica y el filtrado a presión
inferior a ésta.
• Filtros centrífugos. La diferencia de presiones
se consigue por efecto de la fuerza centrífuga
desarrollada a) hacer girar el sistema a
elevada velocidad.
Fundamento teórico
• El caudal de filtrado por unidad de superficie
transversal de filtro puede expresarse de la siguiente
forma:
• donde A representa la superficie del medio filtrante;
• V, el volumen de filtrado;
• t el tiempo;
• ΛP, la diferencia de presión entre ambos lados del
medio filtrante;
• RT y RM las resistencias de la torta y del medio,
respectivamente.
La resistencia ofrecida por la torta se
obtiene a partir de la siguiente expresión:
• siendo p la viscosidad del líquido;
• W la masa d e sólidos retenidos en el filtro por
unidad de volumen de filtrado,
• y α la resistencia específica de la torta ,
parámetro representativo de la dificultad para la
circulación del fluido a través de ella, cuyas
dimensiones son longitud/masa.
• La resistencia ofrecida por el medio filtrante
se asimila a la de una torta ficticia cuya
resistencia se expresa, de acuerdo con la
ecuación anterior, de la forma:
• siendo Ve el volumen de líquido claro que
debería filtrarse para obtener una torta de
resistencia igual a la del medio filtrante real.
• Sustituyendo las expresiones [4.2] y [4.3] en la
[4.1], se obtiene:
A) Filtración de ΛP constante
• que permite el cálculo del tiempo de filtración
necesario para obtener un volumen de filtrado
determinado.
• Los valores de los parámetros α y Ve pueden
obtenerse experimentalmente a partir de un
ensayo de filtración a ΛP constante, utilizando
un filtro de superficie conocida.
• Para ello, si se dividen los dos miembros de la
ecuación [4.5] por V, se obtiene:
• La ecuación [4.6] pone de manifiesto que la
representación de los datos experimentales de
la forma t/V frente a V debe conducir a una
línea recta (figura 4.2), cuya pendiente m y
ordenada en el origen b tienen las siguientes
expresiones:
B) Filtración a caudal medio constante
• Lógicamente, en un proceso de filtración a
diferencia de presión constante, el caudal de
filtrado disminuirá a lo largo del tiempo,
debido al continuo incremento de la
resistencia ofrecida por la torta.
• Si se desea mantener constante el caudal de
líquido claro filtrado , habrá de aumentarse
paulatinamente la fuerza impulsora, de forma
que se cumpla:
siendo Q el valor constante del caudal de filtrado. Combinando las ecuaciones
[4.4] y [4.9] se obtiene la expresión:
• La expresión [4.11] pone de manifiesto que para obtener un caudal constante de
filtrado, la diferencia de presiones ha de incrementarse linealmente con el tiempo.
• En la práctica no suele ser habitual aumentar la diferencia de presiones de forma
continua, sino hacerlo a intervalos de tiempo determinados, de forma que se
consiga un valor medio constante del caudal de filtrado, como se muestra en la
figura 4.3.
• En las revisiones
mencionadas se supone que
la resistencia especifica de
la torta es independiente de
la presión.
• Dado que la resistencia
específica es función de la
fracción de huecos del
lecho, dicha suposición
equivale a considerar que
los sólidos son rígidos e
indeformables y que forman
una torta incompresible,
cuya porosidad permanece
constante en el intervalo de
presiones de trabajo.
• En muchas ocasiones no
es correcto hacer tal
suposición, ya que las
partículas son flexibles y
deformables,
disminuyendo la
porosidad de la torta al
incrementar la presión de
trabajo, lo que se traduce
en un aumento de la
resistencia específica de
la misma.
• Este tipo de tortas,
denominadas tortas
compresibles, son muy
habituales en la industria
alimentaria. Para
establecer en ellas la
relación entre resistencia
específica y presión,
suelen utilizarse
relaciones empíricas de
tipo potencial
cuyos parámetros y s han de determinarse realizando experimentos a diferentes
presiones, ajustando los valores a la ecuación [4.12], Por lo tanto, en el caso de
tortas compresibles, la ecuación [4.11] se transforma en la siguiente:
que deberá resolverse por tanteos, al aparecer ᴧP e n ambos miembros.
Ejemplo: Filtración a ΛP = cte.
• En la fabricación de sidra el caldo de
fermentación, que contiene 200 g de sólido
por litro de caldo, se filtra utilizando un filtro
de láminas, con una diferencia de presión
constante de 137.340 N/m2.
• Calcúlese el área de filtración necesaria para
que se obtengan 1.500 l de filtrado por hora.
• Datos y notas
– Supóngase que la torta se comporta como incompresible
con las siguientes características:
• Resistencia específica; 6,72 - 1010 m/kg.
• Porosidad: 0,40.
– Propiedades del filtrado:
• Densidad: 1.050 kg/m3.
• Viscosidad: 1,25 x 10-3 kg/m - s.
• Densidad de las partículas sólidas: 2.400 kg/m3.
• La resistencia ofrecida por el medio filtrante es igual a
la que ofrece una capa de torta de 0,25 cm de espesor.

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Destilación fraccionada por el método de entalpía - concentración
Destilación fraccionada por el método de entalpía - concentraciónDestilación fraccionada por el método de entalpía - concentración
Destilación fraccionada por el método de entalpía - concentración
 
Agitadores
AgitadoresAgitadores
Agitadores
 
Filtración y Sedimentación
Filtración y SedimentaciónFiltración y Sedimentación
Filtración y Sedimentación
 
Transferencia de cantidad de movimiento
Transferencia de cantidad de movimientoTransferencia de cantidad de movimiento
Transferencia de cantidad de movimiento
 
Coeficientes de Transferencia de Masa
Coeficientes de Transferencia de MasaCoeficientes de Transferencia de Masa
Coeficientes de Transferencia de Masa
 
Sedimentación
SedimentaciónSedimentación
Sedimentación
 
Tamizado brenda1
Tamizado brenda1Tamizado brenda1
Tamizado brenda1
 
Teoría de la centrifugación
Teoría de la centrifugaciónTeoría de la centrifugación
Teoría de la centrifugación
 
Transporte mecánico de sólidos
Transporte mecánico de sólidosTransporte mecánico de sólidos
Transporte mecánico de sólidos
 
Filtración
FiltraciónFiltración
Filtración
 
Extraccion solido liquido
Extraccion solido liquidoExtraccion solido liquido
Extraccion solido liquido
 
Generalidades Centrifugación
Generalidades CentrifugaciónGeneralidades Centrifugación
Generalidades Centrifugación
 
Reducción del tamaño y tamizado
Reducción del tamaño y tamizadoReducción del tamaño y tamizado
Reducción del tamaño y tamizado
 
mezcladores
mezcladoresmezcladores
mezcladores
 
Evaporación f
Evaporación fEvaporación f
Evaporación f
 
Curvas de secado
Curvas de secadoCurvas de secado
Curvas de secado
 
Practica de secado
Practica de secadoPractica de secado
Practica de secado
 
Extracción solido-liquido (lixiviacion)
Extracción solido-liquido (lixiviacion)Extracción solido-liquido (lixiviacion)
Extracción solido-liquido (lixiviacion)
 
Adsorcion
AdsorcionAdsorcion
Adsorcion
 
Lechos porosos
Lechos porososLechos porosos
Lechos porosos
 

Similaire à Filtración constante

Fluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdf
Fluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdfFluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdf
Fluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdfssuser4591361
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaKaren M. Guillén
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaKaren M. Guillén
 
Dimensionamiento de la pila
Dimensionamiento de la pilaDimensionamiento de la pila
Dimensionamiento de la pilaRamiro Siuce
 
Para clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptx
Para clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptxPara clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptx
Para clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptxOlga Katerin Ortega
 
Lab. inte. i practica #4-columna-empacada
Lab. inte. i practica #4-columna-empacadaLab. inte. i practica #4-columna-empacada
Lab. inte. i practica #4-columna-empacadajricardo001
 
5. impacto de chorro guia
5. impacto de chorro guia5. impacto de chorro guia
5. impacto de chorro guiaAngie Carolina
 
Reacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin meleanReacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin meleanMERVIN MELEAN
 
Reacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin meleanReacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin meleanMERVIN MELEAN
 
Calculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempoCalculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempocallecjl
 
numero de reynolds
numero de reynoldsnumero de reynolds
numero de reynoldstorrezaj
 

Similaire à Filtración constante (20)

Subir
SubirSubir
Subir
 
Subir
SubirSubir
Subir
 
Fluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdf
Fluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdfFluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdf
Fluidos_Tixotropicos_Fluidos_Reopecticos.pdf
 
Práctica 2
Práctica 2Práctica 2
Práctica 2
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bomba
 
Práctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bombaPráctica V Curvas Características de una bomba
Práctica V Curvas Características de una bomba
 
Filtración
FiltraciónFiltración
Filtración
 
Dimensionamiento de la pila
Dimensionamiento de la pilaDimensionamiento de la pila
Dimensionamiento de la pila
 
Para clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptx
Para clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptxPara clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptx
Para clases Modulo II Hidráulica I Propiedades.pptx
 
Lab. inte. i practica #4-columna-empacada
Lab. inte. i practica #4-columna-empacadaLab. inte. i practica #4-columna-empacada
Lab. inte. i practica #4-columna-empacada
 
5. impacto de chorro guia
5. impacto de chorro guia5. impacto de chorro guia
5. impacto de chorro guia
 
Capítulo iv flujo
Capítulo iv   flujoCapítulo iv   flujo
Capítulo iv flujo
 
Lmf1 p3 g4_b_p1
Lmf1 p3 g4_b_p1Lmf1 p3 g4_b_p1
Lmf1 p3 g4_b_p1
 
00048142
0004814200048142
00048142
 
Reacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin meleanReacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin melean
 
Reacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin meleanReacondicionamiento de pozos mervin melean
Reacondicionamiento de pozos mervin melean
 
Calculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempoCalculo de caudal vol tiempo
Calculo de caudal vol tiempo
 
hidraulica
hidraulicahidraulica
hidraulica
 
Filtracion2008 2
Filtracion2008 2Filtracion2008 2
Filtracion2008 2
 
numero de reynolds
numero de reynoldsnumero de reynolds
numero de reynolds
 

Dernier

PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismoCondensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismosaultorressep
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVSebastianPaez47
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfDiegoMadrigal21
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptxBRAYANJOSEPTSANJINEZ
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxYajairaMartinez30
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILProblemSolved
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 

Dernier (20)

PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismoCondensadores de la rama de electricidad y magnetismo
Condensadores de la rama de electricidad y magnetismo
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
 
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVILClase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
Clase 7 MECÁNICA DE FLUIDOS 2 INGENIERIA CIVIL
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 

Filtración constante

  • 2. Filtración • Consiste en la separación de los sólidos contenidos en una suspensión mediante una placa perforada (medio filtrante), que permite el paso del líquido y retiene las partículas sólidas.
  • 3.
  • 4. • La suspensión sólido- líquido que se alimenta al filtro se denomina jarabe, la corriente líquida que atraviesa el medio filtrante y que se obtiene como producto se conoce con el nombre de filtrado. • Los sólidos retenidos forman un lecho o torta, cuya porosidad depende de las características del producto que se vaya a filtrar y de las condiciones de operación, cuyo espesor aumenta a lo largo del proceso de filtración.
  • 5.
  • 6. • El medio filtrante actúa como soporte de la torta que, a excepción de los momentos iniciales, es la que realmente retiene las partículas sólidas.
  • 7. • Para vencer la resistencia que oponen la torta y el medio filtrante a la circulación de la fase líquida ha de establecerse una diferencia de presiones entre ambos lados del medio filtrante. • La forma de conseguir esta diferencia de presiones sirve de base para clasificar los diferentes tipos de filtros en tres grupos:
  • 8. • Filtros de presión. El filtrado se encuentra a presión atmosférica y el alimento a una presión superior.
  • 9. • Filtros de vacío. La alimentación se encuentra a presión atmosférica y el filtrado a presión inferior a ésta.
  • 10. • Filtros centrífugos. La diferencia de presiones se consigue por efecto de la fuerza centrífuga desarrollada a) hacer girar el sistema a elevada velocidad.
  • 11. Fundamento teórico • El caudal de filtrado por unidad de superficie transversal de filtro puede expresarse de la siguiente forma: • donde A representa la superficie del medio filtrante; • V, el volumen de filtrado; • t el tiempo; • ΛP, la diferencia de presión entre ambos lados del medio filtrante; • RT y RM las resistencias de la torta y del medio, respectivamente.
  • 12. La resistencia ofrecida por la torta se obtiene a partir de la siguiente expresión: • siendo p la viscosidad del líquido; • W la masa d e sólidos retenidos en el filtro por unidad de volumen de filtrado, • y α la resistencia específica de la torta , parámetro representativo de la dificultad para la circulación del fluido a través de ella, cuyas dimensiones son longitud/masa.
  • 13. • La resistencia ofrecida por el medio filtrante se asimila a la de una torta ficticia cuya resistencia se expresa, de acuerdo con la ecuación anterior, de la forma: • siendo Ve el volumen de líquido claro que debería filtrarse para obtener una torta de resistencia igual a la del medio filtrante real.
  • 14. • Sustituyendo las expresiones [4.2] y [4.3] en la [4.1], se obtiene:
  • 15. A) Filtración de ΛP constante • que permite el cálculo del tiempo de filtración necesario para obtener un volumen de filtrado determinado.
  • 16. • Los valores de los parámetros α y Ve pueden obtenerse experimentalmente a partir de un ensayo de filtración a ΛP constante, utilizando un filtro de superficie conocida. • Para ello, si se dividen los dos miembros de la ecuación [4.5] por V, se obtiene:
  • 17. • La ecuación [4.6] pone de manifiesto que la representación de los datos experimentales de la forma t/V frente a V debe conducir a una línea recta (figura 4.2), cuya pendiente m y ordenada en el origen b tienen las siguientes expresiones:
  • 18.
  • 19. B) Filtración a caudal medio constante • Lógicamente, en un proceso de filtración a diferencia de presión constante, el caudal de filtrado disminuirá a lo largo del tiempo, debido al continuo incremento de la resistencia ofrecida por la torta. • Si se desea mantener constante el caudal de líquido claro filtrado , habrá de aumentarse paulatinamente la fuerza impulsora, de forma que se cumpla:
  • 20. siendo Q el valor constante del caudal de filtrado. Combinando las ecuaciones [4.4] y [4.9] se obtiene la expresión:
  • 21. • La expresión [4.11] pone de manifiesto que para obtener un caudal constante de filtrado, la diferencia de presiones ha de incrementarse linealmente con el tiempo. • En la práctica no suele ser habitual aumentar la diferencia de presiones de forma continua, sino hacerlo a intervalos de tiempo determinados, de forma que se consiga un valor medio constante del caudal de filtrado, como se muestra en la figura 4.3.
  • 22. • En las revisiones mencionadas se supone que la resistencia especifica de la torta es independiente de la presión. • Dado que la resistencia específica es función de la fracción de huecos del lecho, dicha suposición equivale a considerar que los sólidos son rígidos e indeformables y que forman una torta incompresible, cuya porosidad permanece constante en el intervalo de presiones de trabajo.
  • 23. • En muchas ocasiones no es correcto hacer tal suposición, ya que las partículas son flexibles y deformables, disminuyendo la porosidad de la torta al incrementar la presión de trabajo, lo que se traduce en un aumento de la resistencia específica de la misma. • Este tipo de tortas, denominadas tortas compresibles, son muy habituales en la industria alimentaria. Para establecer en ellas la relación entre resistencia específica y presión, suelen utilizarse relaciones empíricas de tipo potencial
  • 24. cuyos parámetros y s han de determinarse realizando experimentos a diferentes presiones, ajustando los valores a la ecuación [4.12], Por lo tanto, en el caso de tortas compresibles, la ecuación [4.11] se transforma en la siguiente: que deberá resolverse por tanteos, al aparecer ᴧP e n ambos miembros.
  • 25. Ejemplo: Filtración a ΛP = cte. • En la fabricación de sidra el caldo de fermentación, que contiene 200 g de sólido por litro de caldo, se filtra utilizando un filtro de láminas, con una diferencia de presión constante de 137.340 N/m2. • Calcúlese el área de filtración necesaria para que se obtengan 1.500 l de filtrado por hora.
  • 26. • Datos y notas – Supóngase que la torta se comporta como incompresible con las siguientes características: • Resistencia específica; 6,72 - 1010 m/kg. • Porosidad: 0,40. – Propiedades del filtrado: • Densidad: 1.050 kg/m3. • Viscosidad: 1,25 x 10-3 kg/m - s. • Densidad de las partículas sólidas: 2.400 kg/m3. • La resistencia ofrecida por el medio filtrante es igual a la que ofrece una capa de torta de 0,25 cm de espesor.