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对于固体颗粒沉降速度快的悬浮液,应用在过滤介质上部加料的过滤机,使过滤方向与重力方向一致,粗颗粒沉降,可减少过滤介质和滤渣层的堵塞;在难过滤的悬浮液(如胶体)中混入如硅藻土、膨胀珍珠岩等较粗的固体颗粒,可使滤渣层变得疏松;滤液粘度较大时,可加热悬浮液以降低粘度。这些措施都能加快过滤速度。
由于摩擦或磨损的存在,一旦润滑不良,摩擦和磨损会造成的后果有:设备配合精度下降,但下降到公差配合的下,设备无法正常运行,出现不同步等故障,需停机进行修复,造成停机率增加及运行成本增加等;设备的机构及零部件使用寿命低,由于设备运动轨迹是周期循环运行,在运行不断相互摩擦,而造成接触面间不断磨损,使配件的使用寿命降低;设备的机构振动及噪声变大,因配件的连接处不断磨损,造成接触面配合精度间隙偏差,设备运行轨迹偏离原设备轨迹,而产生振动及噪声;设备的机构及零件表面生锈氧化,由于润滑不良,机构及零件表面的金属直接与空气接触,空气中含有水分等腐蚀物质长期与设备机构及零件接触,而造成生锈氧化。
带式真空过滤机的脱水原理是什么?
1.过滤机在预处理阶段,原始浆料的固体含量通常较低,使用浆料浓度或其他方法来增加浆料浓度以降低加工成本。常用的预处理方法是:将浓缩污泥与高分子絮凝剂混合,物料经絮凝剂团聚,细颗粒Z初聚集沉淀,是污泥脱泥的制备条件。
2.在重力脱水阶段,将絮凝预处理后的污泥加入过滤带。在重力作用下,絮凝物外的游离水通过过滤带过滤,以减少污泥的含水量。
3,在楔形预压脱水阶段,污泥在重力脱水后开始进入楔形压榨部,过滤机配件滤带间隙逐渐减小,挤压和剪切作用施加于污泥脱水。再次污泥。在此阶段之后,污泥流动性几乎完全丧失,从而确保在正常条件下污泥不会在压榨脱水部分被挤出。
4.在压榨和脱水阶段,通过精心设计的压榨系统反复挤压和剪切污泥,去除大量毛细水,使污泥水分逐渐减少,形成污泥滤饼,在重新选择过滤带中分开。同时,通过卸料刮刀刮掉滤饼,排出后,滤布洗涤进入下一个循环。
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