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常用的离心过滤设备

发布时间:2022-04-21 18:29:30

过滤设备及原理

过滤设备是多种过滤设施的通称,指用来进行过滤的机械设备或者装置,常见于工业生产中。过滤设备原理:是根据水质的情况采用相应的设计方案,以高效去除水体中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐殖物、颗粒物等杂质,降低水的浊度,达到水质澄清的目的。

过滤设备是用来进行过滤的机械设备或者装置,是工业生产中常见的通用设备。过滤设备总体分为真空和加压两类,真空类常用的有转筒、圆盘、水平带式等,加压类常用的有压滤、压榨、动态过滤和旋转型等。

按操作方式分类:间歇过滤机、连续过滤机。按操作压强差分类:压滤、吸滤和离心过滤

。工业上使用的典型过滤设备:板框压滤机(间歇操作)。

按介质类型分:空气过滤器。使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使空气达到一定的洁净度。

液体过滤器。使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使液体达到一定的洁净度。

网络过滤器。通过设置来阻挡垃圾信息,使显示在电脑屏幕上的信息尽量符合要求。同吸收的原理将不同颜色的光线分离。

光线过滤器
把一些不需要的光线吸收掉。

机械过滤污水处理最常用的方法,根据过滤介质不同,机械过滤设备分为颗粒介质过滤和纤维过滤两类,颗粒介质过滤主要以砂石等颗粒滤料作为过滤介质,通过颗粒滤料吸附作用和砂粒之间孔隙对水体中固体悬浮物截留作用实现过滤的,优点是易反冲,缺点是滤速慢,一般不超过7m/h;截污量少,其核心过滤层只有滤层表面;过滤精度低,只有20-40μm,并不适合含高浊度污水快速过滤。

② 常用的过滤器有哪些种类和型号

过滤器有很多种类,分类也有很多方式。

过滤器分类:

1.过滤器根专据滤料类属型可分为:滤芯式过滤器,袋式过滤器,软化水过滤器,活性炭过滤器,石英砂过滤器,纤维过滤器,锰砂过滤器,除铁锰过滤器等;

2.过滤器按功能可分为:自清洗过滤器、全自动过滤器、刷式过滤器、弹性过滤器等;

3.过滤器根据连接方式可分为:保安过滤器,袋式过滤器,机械过滤器,不锈钢臭氧混合塔,不锈钢罐体,不锈钢混床,单级过滤器,两级/双级过滤器,三级过滤器,压差过滤器等。

过滤器型号一般是按照水处理量、精度、高度等参数确定的。比如:4吨每小时水处理量,可以选择型号为:7芯10寸的精密过滤器。

③ 离心式砂石过滤器谁了解,帮忙介绍下啊

离心式过滤器是来一种源过滤器,适应于分离水中含有的大量沙子及石块。
离心式过滤器基于重力及离心力的工作原理,清除重于水的固体颗粒。水由进水管切向进入离心过滤器体内,旋转产生离心力,推动泥沙及密度较高的固体颗粒沿管壁流动,形成旋流,使沙子和石块进入集砂罐,净水则顺流沿出水口流出,即完成水砂分离。
主要用途:
这种过滤器安装在井及泵站旁,最适应于分离水中含有的大量沙子及石块,在满足过滤要求的条件下,分离60-150目砂石的能力可达到92-98% 。它一般不单独使用,而只是作为过滤系统的前段过滤。

④ 什么是机械过滤,有哪些设备

机械过滤设备分类
颗粒过滤
如砂缸、多介质过滤、活性炭过滤等,过滤介质为硬质颗粒物,沿过滤器水流方向滤料均质分布,因此比表面积小、截污量小、滤速慢、过滤精度低,,滤速一般为10m/h.m2以下,优点是容易反冲清洗再生;
纤维
采用弹性纤维滤料,包括纤维球滤料和纤维束滤料,滤速快、过滤精度高,但截污量有限,无法进行反冲洗,不易再生,过滤设备内置气囊,管理难度大,滤速一般为20-50m/h.m2,;
现下传统的工艺迟早要被取代,纤维过滤器现在被企业使用的也越来越多了。
例如:AFF(不对称纤维过滤器)和砂缸不同,AFF采用气水联动反冲洗,由于核心和纤维丝的比重差,纤维丝随反冲洗气水流散开、摆动,产生较强的甩曳力;滤料的不对称结构使滤料在反冲洗水流和气流作用下产生旋转,强化了反冲洗时滤料受到的机械剪切力,使附着在纤维表面的固体颗粒很容易脱落,从而提高了滤料的洗净度,这样不对称纤维滤料同时又具有了颗粒滤料的反冲洗功能,而且反冲洗耗水量大大降低,仅为砂缸的1/2—1/3.
AFF现已被广泛应用污水处理行业和中水回用的各个领域中,在城市景观用水中、湖泊等也是大量被采用。成为过滤器中最优质的选择。
绿色和平之家

⑤ 离心过滤设备有哪些,举些例子谢谢!

油水分离器就是一种离心过滤设备

⑥ 什么是离心式过滤机

离心式过滤机是指采用离心式过滤的过滤机,常用于分离含固体量较多而且颗粒较大的悬浮液。三川宏是比较权威的品牌,免(400)费(067)热(8208)线

⑦ 在农业节水灌溉时,如何正确选用过滤器

过滤器选用原则

选型的基本计算和参数,选择过滤设备时,应首先确定以下因素:

1)弄清楚灌溉水中含有哪些杂质。通过水质化验可获得杂质的粒径、物理特性、浓度等指标,这些指标将决定所选过滤器型式及其维护方式。

2)定所选灌水器的流道直径,将用此直径选定过滤器的过滤能力。

3)确定灌溉系统的峰值流量,将用此流量选择过滤器的过滤容量。

4)进行造价比较。若选定了一种过滤器,但必须把自动控制和维护管理费用加进总造价中,进行经济比较后选择合适的过滤系统。

要防止这种弧形堆积带的形成,对于喷灌系统的过滤器,必须能将大于
1/7
喷咀直径的杂质全部滤掉;对采用长流道滴头的滴灌系统,过滤器的过滤能力务必达到能将大于
1/10
滴孔直径的杂质全部滤出。对于不同的微灌系统,过滤器的滤孔直径可用计算如下:

喷灌系统,过滤孔直径=喷头喷咀直径/7。

滴灌系统,过滤孔直径=滴头孔口直径/10。

过滤器选择时主要考虑水质和经济两个因素。网式过滤器是最普遍使用的过滤器,但含有机污物较多的水源使用砂石过滤器(介质过滤器)能得到很好的过滤效果。含沙量大的水源采用离心过滤器,且必须经过与筛网过滤器配合使用。筛网的网孔尺寸或砂石过滤器应满足灌水要求过滤器的孔径的选择要根据所用灌水器的类型及流道断面大小而定。一般来说,喷灌要求40-80目过滤,微喷要求80-100目过滤,滴灌要求100-150目过滤。

砂石过滤器:有效过滤地面水有机杂质,常做一级过滤设备;

离心过滤器:有效过滤无机杂质,常做一级过滤设备;

网式过滤器:水质较好时单独采用,常做二级过滤设备;造价低廉.

叠片过滤器:水质较好时单独采用,常做二级过滤设备;造价低廉,易冲洗

⑧ 过滤离心机都有哪些种类特点

过滤离心机:脱水洗涤一体机是全自动过滤式离心机,浆料经过进料口进入过滤机后,在离心力的作用下液相通过过滤介质和开孔的转鼓壁被排除转鼓,固相颗粒被截留在过滤介质上,形成滤饼层,在螺旋的推动下排出转鼓。整个进料、分离、出液、排料均是自动连续地完成。
用离心过滤方法分离悬浮液中组分的离心分离机。在过滤离心机转鼓壁上有许多孔,转鼓内表面覆盖过滤介质。加入转鼓的悬浮液随转鼓一同旋转产生巨大的离心压力,在压力作用下悬浮液中的液体流经过滤介质和转鼓壁上的孔甩出,固体被截留在过滤介质表面,从而实现固体与液体的分离。悬浮液在转鼓中产生的离心力为重力的千百倍,使过滤过程得以强化,加快过滤速度,获得含湿量较低的滤渣。固体颗粒大于0.01毫米的悬浮液一般可用过滤离心机过滤。
过滤离心机的种类类型:
1、三足式
机体用摆杆悬挂在3根柱脚上的立式离心机。转鼓直径为255~2000毫米,间歇工作。主轴上端的转鼓由电动机通过三角皮带驱动旋转,悬浮液经加料管从上部加入转鼓,分离出的滤液由转鼓外的机壳收集并从滤液管排出。转鼓壁上的滤渣在分离结束停机后用人工铲下,从转鼓上部卸出。有的三足式离心机转鼓底部有卸渣孔,铲下的滤渣经卸渣孔由下部卸出。这种离心机也可配上刮刀机构和程序控制装置实现自动操作。三足式离心机除了可以分离悬浮液外,还可以用于成件物品(如纺织品)的脱水。人工卸渣的三足式离心机结构简单,但操作的劳动强度较大。
2、上悬式
转鼓悬挂于长主轴下端的立式离心机。主轴的支点远高于转鼓,运转时转鼓能自动对中,工作平稳,转鼓直径800~1350毫米,间歇工作。滤液从转鼓底部卸出,一般采用重力卸渣,即当转鼓低速或停止转动时滤渣在本身重力作用下排出转鼓,固体颗粒很少破碎;也可用人工卸渣或配上刮刀机构用刮刀卸渣。这种离心机主要用于制糖工业。
3、刮刀卸渣过
用刮刀卸出转鼓中滤渣的卧式自动离心机。转鼓装在水平的主轴上,刮刀伸入转鼓内,卸渣时刮刀在液压装置作用下向转鼓壁运动刮卸滤渣,卸渣完毕刮刀退回。刮刀分宽刮刀和窄刮刀。宽刮刀的长度与转鼓长度相同,它适用于卸除较松软的滤渣;窄刮刀的长度则远小于转鼓长度,卸渣时刮刀除了向转鼓壁运动外还作轴向运动,适用于滤渣较密实的场合。这种离心机的转鼓直径为240~2500毫米,自动化程度较高,一般配有程序控制装置,但也可人工控制操作,是一种通用性较强的离心机。卸渣时因受刮刀的刮削作用,固体颗粒有一定程度的破碎。
4、活塞推渣
由推渣盘脉动地排出滤渣的连续离心机(图4)。转鼓直径为160~1400毫米。转鼓内壁装条状滤网,推渣盘与转鼓同速旋转,并由液压装置驱动作20~120次/分的轴向往复运动。悬浮液加在推渣盘前的滤网上,过滤形成的滤渣在推渣盘的推动下沿轴向间歇往前移动,从转鼓端部排出。这种离心机适用于分离含固体颗粒较多(30~70%)的易过滤悬浮液,如氮肥工业中分离碳酸氢铵。
5、螺旋卸渣过
截头圆锥形转鼓内壁衬有板状滤网,转鼓内有输送滤渣的输渣螺旋以稍快或稍慢于转鼓的转速与转鼓同向旋转。悬浮液在转鼓小端处加入,滤网上形成的滤渣在输渣螺旋的作用下向转鼓大端移动,最后排出转鼓。这种离心机体积小,连续操作,分离效率较高,适合分离固体颗粒大于0.06毫米、浓度为20~75%的悬浮液。分离时固体颗粒有一定程度破碎,细颗粒固体易漏过滤网进入滤液,滤网较易磨损。
6、离心力卸渣
截头圆推形转鼓内壁衬有板状滤网。转鼓大端直径600~1400毫米。悬浮液加在转鼓小端。因转鼓壁半锥角(30°~34°)大于滤渣与滤网之间的摩擦角,在离心力作用下滤渣在转鼓滤网面上进行脱液的同时自动向转鼓大端移动,最后排出转鼓。这种离心机结构简单,连续工作,但一定锥角的转鼓只适用于某一类型物料的分离,主要用于制糖和制盐。
7、振动卸渣
圆锥形转鼓壁的半锥角小于滤渣与滤网间的摩擦角,转鼓除转动外尚作25~37次/秒的轴向往复运动,在离心力和振动力的共同作用下,滤渣沿转鼓滤网面由小端向大端运动的同时脱液,最后排出转鼓。这种离心机连续工作,处理能力大,宜于分离固体颗粒大于0.3毫米的易过滤悬浮液,如煤粒脱水等。
8、进动卸渣
圆锥形转鼓的轴线与主轴有一夹角(0°~6°),转鼓自转的同时并绕主轴公转。转鼓壁的半锥角小于滤渣与滤网间的摩擦角,滤渣在离心力和进动惯性力的作用下沿滤网面向转鼓大端运动并排出转鼓。这种离心机连续工作,处理能力大,动力消耗较少,用于粗颗粒物料的脱水,如食盐、合成树脂等。

⑨  离心过滤机

离心过滤是以离心力为推动力,用过滤方式来分离固液两相混合物的操作。悬浮液中的固相颗粒在离心力场中为过滤介质所截留,并不断堆积成滤饼层,液体借离心力通过所形成的多孔滤饼而分离。

一、过滤机理

离心过滤可获得比离心沉降较干的渣,机理较为复杂,不同的物料在同样条件下进行离心过滤,常得到含有不同数量液相的渣,这与液体充满滤渣孔隙的程度有关,可将滤渣孔隙中的液体有条件地分为吸附的、薄膜的、毛细管的和自由的液体。

离心过滤过程可分为三个主要阶段:①滤渣的形成,②滤渣的压紧,③被毛细管和分子吸引力所保留于滤渣中的液体排除(或称滤渣机械干燥)。在此三个阶段中,第一阶段与一般过滤相似,但这时的压力差主要取决于离心力场作用在悬浮液上所产生的液压头,滤渣和过滤介质有较大的曲率,过滤面积随半径而变化,而滤渣不仅在液体作用下,而且还在滤渣骨架质量力作用下受到压紧。

第二阶段也可称为滤渣的集聚阶段,在此时间内被离心分离的物料实际上是两相物系,开始时固体颗粒排列并不紧凑,彼此间有最小的接触点。在滤渣上,由于有力场的作用,它的骨架力图使颗粒排列得更密实。这时除骨架作用在液相上所产生的压力以外,由于离心力场的作用,对液相产生压力。挤压时压力的变化取决于滤渣中所含的液体量。在第二阶段,滤渣的排出过程的速度取决于这些压力及渣的流体阻力。随着离心过滤过程的进行,骨架中压力增大的同时产生的滤渣被压紧,当渣的压紧结束时,离心力场作用在固相颗粒上所产生的全部压力完全转移到渣的骨架上。

第三阶段开始时,在颗粒接触处和颗粒的表面上保留有毛细管力和分子力所保持的液体。其中一部分在离心力、惯性和流经滤渣的空气流的作用下向滤网方向从一个接头向另一个接头,借助机械方法除去。

在工业生产中,一般为浓度较高物料的离心过滤,这种情况没有滤渣形成阶段,或者持续时间很短。实际上,由滤渣压紧和机械干燥组成的这个过程称为离心挤压。

二、三足式离心机构造与操作

过滤式离心机有三足式、上悬式、刮刀卸料式、活塞推料式、振动式等。三足式离心机是一种常用的人工卸料的间歇式离心机。图6-6为其结构示意图。

图6-6上部卸料三足式离心机

1-底盘;2-支柱;3-缓冲弹簧;4-摆杆;5-转鼓体;6-转鼓底;7-拦液板;8-机盖;9-主轴;10-轴承座;11-制动器把手;12-外壳;13-电动机;14-三角皮带轮;15-制动轮;16-滤液出口;17-机座

三足式离心机的主要部件是一篮式转鼓,壁面钻有许多小孔,内壁衬有金属丝网及滤布。整个机座和外罩藉三根拉杆弹簧悬挂于三足支柱上,以减轻运转时的振动。料液加入转鼓后,滤液穿过转鼓于机座下部排出,滤渣沉积于转鼓内壁,待一批料液过滤完毕,或转鼓内的滤液量达到设备允许的最大值时,可停止加料并继续运转一段时间以沥干滤液。必要时,也可于滤饼表面洒以清水进行洗涤,然后停车卸料,清洗设备。

三足式离心机的转鼓一般较大,直径为335~2000mm,容积为7.5~100L,转鼓转速600~3350r/min,分离因数400~2120。

三足式离心机对物料的适应性强,过滤、洗涤时能按需要随时调节,可得到较干的滤渣和进行充分的洗涤,固体颗粒几乎不受破坏。此外还具有机器运转平稳、结构简单、造价低廉等优点。但是其为间歇操作,生产中辅助时间长,生产能力低,劳动强度大。在一些工厂中仍作为脱水设备

过滤式三足离心机根据其卸料方式的不同,有:三足式上部人工卸料离心机,国家标准规定的代号为SS,三足式下部人工卸料离心机(SX),三足式自动上部卸料离心机(SS2),三足式自动下部卸料离心机(SX2)。

表6-2列出部分三足式离心机的技术性能。

表6-2三足式离心机技术性能

⑩ 离心过滤的设备

它集连续沉降离心机和连续过滤式离心机于一体,在连续沉降式离心机的锥部小端至卸渣口设置一个柱形孔网转鼓段,液体借助于粒子的沉降而澄清,粒子则借助于压缩和锥部排流而脱水,但最终脱水和洗涤在网鼓段进行。

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