Фильтруемая жидкость при движении через слой осадка и ФП встречает гидравлическое сопротивление, для преодоления которого необходимо создание перепада давления (вакуума под ФП или избыточного давления над ней). При постоянном перепаде давления скорость Ф. падает по мере увеличения толщины слоя осадка и, следовательно, возрастания гидравлического сопротивления. В случае подачи суспензии на ФП поршневым насосом Ф. происходит при непрерывном росте перепада давления с постоянной скоростью. Если же суспензия подаётся центробежным насосом, изменяются непрерывно как перепад давления, так и скорость Ф. С повышением температуры скорость Ф. возрастает благодаря понижению вязкости суспензии.

  Различают следующие виды Ф.: а) собственно разделение суспензий – отделение содержащихся в них твёрдых частиц, задерживаемых на ФП, через которую удаляется подавляющее количество жидкости; б) сгущение суспензий – повышение в них концентрации твёрдой фазы путём удаления через ФП некоторой части жидкой фазы; в) осветление жидкостей – очистка от содержащегося в них небольшого количества тонких взвесей. Осадки, получаемые при Ф., бывают несжимаемые (их пористость в процессе Ф. постоянна) и сжимаемые (пористость уменьшается). В случае несжимаемых осадков (например, частиц песка, кристаллов карбоната кальция) поток жидкости через ФП ламинарен и скорость Ф. пропорциональна перепаду давления и высоте слоя осадка. В случае сжимаемых осадков (например, гидроокисей металлов) эта зависимость более сложна и индивидуальна для каждой суспензии. Сжатие осадка приводит к увеличению гидравлического сопротивления и уменьшению скорости Ф. Для предотвращения сжатия к тонкодисперсным суспензиям добавляют коагулянты и флокулянты, способствующие агрегированию мелких частиц и повышению пористости осадка.

  Ф. – эффективный метод разделения жидких неоднородных систем, широко применяемый в лабораторных и промышленных условиях (в химической, пищевой, нефтеперерабататывающей, горнорудной и др. областях промышленности). Ф. используется также для газов очистки .

  Лит.: Жужиков В. А., Фильтрование. Теория и практика разделения суспензий, 2 изд., М., 1968; Малиновская Т. А., Разделение суспензий в промышленности органического синтеза, М., 1971; Касаткин А. Г., Основные процессы и аппараты химической технологии, 8 изд., М., 1971.

  Н. И. Гельперин.

«Фильтр-пробка»

«Фильтр- про'бка», разновидность заграждающего фильтра (режекторного фильтра); представляет собой включаемый в электрическую цепь двухполюсник (обычно параллельный колебательный контур ), сопротивление которого резко увеличивается в некоторой относительно узкой полосе частот. «Ф.-п.» препятствует прохождению переменных токов в этой полосе частот и пропускает токи с частотами, лежащими за её пределами. См. также Электрический фильтр .

Фильтрующиеся формы бактерий

Фильтру'ющиеся фо'рмы бактерий, мелкие частицы бактериальных клеток, проходящие при фильтрации жидких культур бактерий через мелкие поры бактериальных фильтров . Существуют у многих видов спороносных и неспороносных бактерий, например у кокков, микобактерий. Для их роста необходимы питательные среды , богатые органическими веществами. При посеве фильтрата на плотные среды Ф. ф. б. дают очень мелкие колонии, которые лучше растут рядом с крупными колониями специально посеянных бактерий, выделяющих в питательную среду вещества, стимулирующие образование колоний Ф. ф. б. (метод «кормилок»). При пересевах Ф. ф. б. могут сохранить свои размеры, форму и характер колоний или приобрести морфологические и физиологические свойства той культуры бактерий, из которой они были получены. Ф. ф. б., по-видимому, – мелкие, неполноценные, проходящие через фильтр частицы клеток бактерий, находящихся в культуре. Менее вероятно, что Ф. ф. б. – одна из стадий развития в жизненном цикле бактерий. С Ф. ф. б. не следует смешивать мелкие или очень тонкие бактерии, целые клетки которых проходят через бактериальные фильтры (например, возбудитель плевропневмонии, микоплазмы, некоторые спирохеты).

  А. А. Имшенецкий.

Фильхнер Вильгельм

Фи'льхнер (Filchner) Вильгельм (13.9.1877, Мюнхен, – 7.5.1957, Цюрих), немецкий исследователь Центральной Азии и Антарктики. В 1900 пересек Памир. В 1903–05 совершил путешествие в Тибет и Китай (совместно с А. Тафелем). В 1910 работал на Шпицбергене. В 1911–1912 руководитель нем. антарктической экспедиции в м. Уэдделла на судне «Дойчланд»; открыл Землю Луитпольда. Возглавлял три экспедиции для измерения земного магнетизма: в 1926–28 и 1934–1938 – в Тибет и Западный Китай, в 1939–1940 – в Непал. Именем Ф. название шельфовый ледник, горы и мыс в Антарктиде, скалы у острова Юж. Георгия.

  Соч.: Wissenschaftlichen Ergebnisse der Expedition Filchner nach China und Tibet 1903–1905, Bd 1–11, B., 1906–14; Zum sechsten Erdteil. Die zweite Deutsche Südpolar-Expedition, B., 1923; In der Fieberhölle Nepals, Wiesbaden, 1951.

  Лит.: Трешников А. Ф., История открытия и исследования Антарктиды, М., 1963.

Фильхнера шельфовый ледник

Фи'льхнера ше'льфовый ледни'к (Filchner Ice Shelf), в Западной Антарктиде, на побережье моря Уэдделла, между Берегом Луитпольда и возвышенностью Беркнер. Открыт в 1912 нем. антарктической экспедицией В. Фильхнера ; до конца 60-х гг. это название распространялось и на шельфовый ледник, расположенный зап. возвышенности Беркнер (шельфовый ледник Ронне). В сев. части Ф. ш. л., на берегу моря Уэдделла в 1956–57 действовала англ. научная станция Шеклтон, в 1957–62 – станция Элсуорт, которая вначале принадлежала США, а затем – Аргентине; с 1955 работает аргентинская станция Хенераль-Бельграно. В юж.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату