水平真空带式过滤机发展文档格式.docx
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捕集作用,从而使滤饼层结构合理,又减少了细小粒子造成的滤布阻塞,因而过滤阻力小、过滤效率高、滤液澄清度高。
2.滤饼的洗涤效果好,水平布置的过滤面上形成的滤
饼厚度比较均匀,而且洗涤液在滤饼上的分布也均匀,从而提高了滤饼的置换洗涤效率,由于过滤面是一个相对狭长的条状,可以很方便的实现多级顺流或逆流洗涤,从而提高滤饼的洗涤效率和得到尽可能高的洗液浓度。
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(2)移动盘式水平真空袋滤机
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图(3)固定盘式水平真空袋滤机
3.滤饼的厚度可以方便的使用加料量和滤带的运动速
度来调节,对物料过滤性能变化的适应性好。
4.狭长形状的过滤面,可以方便的调节过滤区、洗涤
区、吸干区的长度分布,实现过程的优化操作,而且滤液和洗液的回收可以按要求严格分开,也可以按滤饼含湿量的要求来缩短或加长吸干区的长度。
5.可以按过滤、洗涤、吸干区对真空度的要求,在不同区域提供不同的真空度,例如:
在过滤区、洗涤区采用高真空度,以提高过滤和洗涤速率,而在吸干区提供较低的真空度和尽可能大的通气量,以降低滤饼的湿含量。
6.从上图可知这种形式的过滤机的滤布,在每一个工作循环以后均可进行两个面的喷淋洗涤(必要时还可以增加辊涮洗涤)所以滤布再生效果好,既延长了滤布的使用寿命,又提高了设备的生产能力,这一点在处理滤饼阻力小的物料时,非常明显。
7.这种形式的过滤机,可以根据处理物料的特性和工
艺要求,进行变型设计,以满足不同的使用要求,例如:
对于滤饼具有一定的可压缩性而又要求滤饼含湿率尽
可能低时,可以增加挤压辊、挤压板等附加装置,降低滤饼含湿率。
对滤饼含湿率控制要求高时,可以在抽干区附加热风
罩,远红外干燥装置。
对于滤液澄清度要求高,对滤饼的纯度没有要求时,
可以采用预涂层的操作来提高母液的澄清度。
对滤液澄清度要求高,又不允许对滤饼添加其它固相物时,可以采用部分滤液复滤或者在加料初始区采用较低的真空度或提供一定的沉降区,形成初滤层的方法来提高滤液的澄清度。
用于易挥发、易燃、易爆或有毒物料时,可以采用全封闭或隋性气体循环操作的流程。
对于易挥发,或物料较难过滤,或在大气压较低的高
海拔地区操作时,也可以设计成全封闭的加压操作的方式,此时的工作压力最高可到2〜3巴。
水平真空带式过滤正因为具有以上的特点,所以目前应用非常广泛,它的主要缺点是与真空转鼓过滤机和真空蝶片过滤机相比,占地面积大,造价相对较高,但是由于近年来橡胶工业技术水平的提高,设备造价也有较大幅度下降。
二、水平真空带式过滤机的发展过程
水平真空带式过滤机虽然具有前述的诸多优点,但是
它的发展和工业化过程并不顺利。
橡胶带式水平真空带滤机是几种形式中发展最早的,图(4)所示为它的结构示意图,它是一根环形可连续水平移动的橡胶带,一组驱动辊和支承辊、真空室、滤布带、滤布洗涤装置、加料和洗涤液分布器及胶带和滤布带纠偏装置组成,其中一条环
形的具有凹槽,槽中间有小孔的橡胶带是本设备的关键部件,(图(5)
所示为橡胶带的结构图),这一橡胶带要具有一定的厚度以满足支承滤布,提供滤液,洗液流动空间和气一液二相混合物的流动水力条件,又必须具有一定的抗拉强度和耐曲折性,耐物料的腐蚀性,但是在上世纪七十所代以前,由于橡胶工业技术水平的限止,无法低价和大量的生产出满足上述条件的大型胶带,所以橡胶带滤机只能应用于过滤面积不大,或对操作真空度要求不高的场合。
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图(4)固定室带式真空过滤机工作原理图
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1一沟槽;
2—支承滤布的花纹;
3—上部支条;
4一排
液孔;
5—帘布层;
6—下部橡胶层;
7—上部橡胶层
图(5)橡胶滤事陪面图
图(6)固定盘式水平真空袋滤机
在这样的条件下,为了满足水平真空带式过滤机的应用,Pannevis公司推出了移动盘式水平真空带滤机,图(6)所示为这种设备的工作原理图,从图可见,它采用了用金属材料制造的滤盘代替了橡胶带,但是由于金属滤盘不可能连续循环移动,所以采用了一套
气控装置来控制滤盘的移动,当真空滤盘与滤布带一起向前移动时,滤
盘与真空系统相通,滤带上的料浆在真空推动力作用下,液体经过滤饼、滤布、滤盘排出,洗涤区的洗涤液经过滤饼、滤布、滤盘排出,而对滤饼进行置换洗涤。
当滤盘移动到极限位置时,在气控系统作用下,滤盘与真空系统切断,与大气接通,滤盘在返回气缸拉动下迅速返回起点,并再与真空系统接通,又在滤布驱动下向前移动,进入下一个过滤、滤饼洗的工作循环,如此往复不断,实现过滤、滤饼洗涤、吸干、卸除滤饼的过程,这种形式的水平真空带滤机,虽然是一个连续操作的设备,但其中有相当一段时间为非工作阶段,所以它的生产强度与橡胶带滤机
相比较低,但是它采用了金属滤盘,可以用于多种对橡胶有腐蚀作用的溶剂和强碱的过程。
与移动盘水平真空带滤机发展的同时,德国BHS公司
开发了一种固定盘式水平真空带滤机,图示了这种过滤机的工作原理,其工作过程与移动盘相似,只是它在真空抽滤时,滤盘和滤布均不移动,经过一个工作阶段后,滤盘与真空系统切断而与大气相通,此时滤布带
在驱动辊和往复气缸作用下,向前移动一个行程,然后再使滤盘与大气切断而与真空系统接通,如此不断循环而来实现滤布带着滤饼经过过滤区、滤饼洗涤区、吸干区、滤饼卸除的工作循环,这种过滤机的优点是由于滤盘不移动,它可以使用多种工程塑料或金属制成,能用于多种具有高腐蚀性的物料。
此外Dorr-oliver公司为了不使用橡胶带而使过滤机能真正连续工作,又开发一种连续移动盘水平真空带式过滤机。
图(7)
所示这种过滤机与橡胶带式水平真空带式过滤机一样实现了完全连续
操作,而且可以用多种材料来制造滤盘而满足不同的物料和使用要求,但是由于它的造价过高而目前已不生产。
加料
1一滤布曰一驱动辐;
3-滤布洗涤装蜀沁一转向禹5—貝空小滤盘询一纠偏机掏;
7—张紧装置;
s-M空室
图(7)FL系列连续移动盘带式真空过滤机结构图
我国的水平真空带式过滤机最早在上世纪五十年代开展过橡胶带式水平真空带滤机的研制工作,但是由于橡胶技术的困难
而中断,到上世纪七十年代末开始研制移动盘式水平真空带滤机,上世
纪八十代开始研制固定盘式水平真空带式过滤机,与此同时,随着橡胶
工业技术的提高又积极开展了橡胶带式水平真空过滤机的研制工作并取得成功。
国际上,从上世纪六十年代开始,工业生产规模迅速
扩大,大型的采矿、选矿、有色冶金、磷肥工业的发展,要求有一种可
大型化的可实现上加料,滤饼多级洗涤,固体通过量大的真空过滤机,而此时橡胶带式水平真空过滤机由于橡胶带的原因尚无法满足上述要求,故水平真空翻盘式过滤机和转台式过滤机应运而生,图(8)、(9)
所示为这二种形式的过滤机,它们在大型的选矿、磷酸盐工业、有色冶金工业得到了广泛的应用,但是随着上世纪七十年代橡胶工业技术水平和制造能力的提高,制造宽达4米,长达数十米的高性能橡胶带已不再是一个困难的问题,橡胶带式水平真空过滤机的操作真空度已可达到0.7〜0.8巴水平,与上述二种形式的真空过滤机相比,橡胶带式水平真空过滤机无论从设备的结构,操作的灵活性,设备的造价,设备的维修保养,附加功能的设置等方面,均具有明显的优势,故到上世纪九十年代,橡胶带式过滤机的应用领域不断拓宽,在很多领域大有取代其它多种形式真空过滤机的趋势,我国从本世纪初开始,由于煤电厂脱硫过程
大量使用橡胶带式过滤机和在化肥工业、有色冶金、选矿、采矿等行业应用的不断扩展,橡胶带式水平过滤机无论在产量、单机过滤面积和使用领域方面均有快速的发展。
进一洗液滤饼过滤
公转
过滤脸
进二
洗滋
自转
料浆应进料矩i
滤盘复位
滤布冲洗V/
滤饼卸料
图(8)真空翻盘过滤机
I,加料槽;
2,滤布冲洗装置;
3,冲洗液斗;
氛张紧轮;
5•螺旋卸料器;
6•档轮"
烏橡胶带;
8•洗水槽;
9•洗水槽JCL过滤面$
图(9)转台式过滤机工作示意图
图(10)真空选装叶片过滤机
三、水平真空带式过滤机与其它形式过滤机的竞争优势
前已述水平真空带式过滤机与其它形式的真空过滤机
比较有诸多优势。
现以几种常见的过滤机为例,逐一进行分析比较。
1.真空转鼓过滤机:
图(10)所示为这种设备的结构
示意图,最大过滤面积可达100m2真空转鼓过滤机是应用较早的一种过滤机形式,使用很广泛,但它与水平真空带式过滤机相比较,具有以下缺点:
(1)从图可见,真空转鼓过滤机的过滤面积与洗涤、吸干区面积之比为1:
2,这一点是由它结构形式所决定的,所以它对工艺要求的适应性差,特别当用于不必进行滤饼洗涤而容易抽干的滤饼时,会造成工作区的浪费和大量泄漏真空。
(2)这种形式的过滤机虽然也能进行滤饼洗涤,伸是洗涤水的利用率不如水平真空带滤机高,而且无法实现多级滤饼洗涤。
(3)真空转鼓过滤机是下加料类型的过滤机,对于固相颗粒径分布宽的物料,颗粒易于在料浆槽发生沉淀而影响过滤机的正常工作,另外由于过滤面为上滤面的形式,过滤时细小粒子首先到达过滤面,使滤饼结构不合理,生产强度低,而且易于引起滤布的阻塞。
(4)这种形式的过滤机,一般没有专门的滤布洗涤装置(除了辊带卸料的形式),所以滤布的再生效果差,易阻塞,使用寿命短。
(5)真空转鼓过滤机的真空转鼓,真空分配盘的制造要求高,特别对于大型设备这一点更加突出。
(6)对于大规格的设备,安装和运输困难。
它与水平真空带式过滤机相比,单位过滤面积占地小,造价相对较低,但近年来由于橡胶工业的发展,这一点已经不明显了。
2.真空翻盘过滤机,图(8)所示为这种过滤机的结构示意图,最大过滤面积可达240m2正如前述它具有了上加料,过滤面水平布置的过滤机所有优点,但是与水平真空带滤机相比具有如下缺占:
八、、・
(1)设备结构较复杂,特别在腐蚀性物料中使用时,
要使用价格昂贵的不锈钢或特殊材料制造,设备造价高。
(2)设备的过滤区、洗涤区、吸干区、滤布洗涤区的
分配由真空分配盘的结构决定,所以当设备设计制造完成后,很难在使
用现场根据物料特性和工艺要求进行修改。
(3)由于卸料是采用翻
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