對于固體顆粒沉降速度快的懸浮液,應用在過濾介質上部加料的自清洗過濾器,使過濾方向與重力方向一致,粗顆粒首先沉降,可減少過濾介質和濾渣層的堵塞;在難過濾的懸浮液(如膠體)中混入如硅藻土、膨脹珍珠巖等較粗的固體顆粒,可使濾渣層變得疏松;濾液粘度較大時,可加熱懸浮液以降低粘度。這些措施都能加快過濾速度。
自清洗過濾器按獲得過濾推動力的方法不同,分為重力過濾器、真空自清洗過濾器和加壓自清洗過濾器三類。重力過濾器是借助懸浮液的重力和位差,在過濾介質上形成的壓力作為過濾的推動力,一般為間歇操作。
真空過濾器是在濾液出口處形成負壓作為過濾的推動力。這種自清洗過濾器又分為間歇操作和連續操作兩種。間歇操作的真空自清洗過濾器可過濾各種濃度的懸浮液,連續操作的真空自清洗過濾器適于過濾含固體顆粒較多的稠厚懸浮液。
加壓過濾器以在懸浮液進口處施加的壓力,或對濕物料施加的機械壓榨力作為過濾推動力,適用于要求過濾壓差較大的懸浮液,也分為間歇操作和連續操作兩種。
自清洗過濾器應根據懸浮液的濃度、固體粒度、液體粘度和對過濾質量的要求選用。先選擇幾種過濾介質,利用過濾漏斗實驗,測定不同過濾介質和不同壓差下的過濾速度、濾液的固體含量、濾渣層的厚度和含濕量,找出適宜的過濾條件,初步選定自清洗過濾器類型,再根據處理量選定過濾面積,并經實際試驗驗證。
正在發展的新型過濾設備有:機械力壓榨過濾設備;能實現無濾渣層過濾的動態自清洗過濾器;洗選煤炭污水處理、化工和石油工業用的大型過濾設備。
在過濾理論研究方面,濾渣層過濾阻力和孔隙率的測算、過濾速度、過濾設備的模擬和放大、稀薄液體澄清過濾和動態自清洗過濾器理,以及過濾介質的研究,都是重要的課題。利用電子計算機控制過濾操作是過濾設備的發展方向。
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