珍珠岩助滤剂作用方法及操作:
(二)堆积过滤
堆积过滤分预涂和添加两步进行:预涂层厚度一般为2-3毫米。其主要作用是保护滤材不被污染,并保证转入添加过滤的瞬间即可获得澄清滤液。过滤过程中助滤剂与滤浆中县浮的杂质微粒形成疏松多孔滤饼,以保持经济滤速。预涂层的薄厚与构造在整个过滤过程中尢为重要。使用厂家可以根据待滤料液性质(粘度,杂质粒度及含量,微粒的可压缩性等)、滤液
抹灰石膏砂浆用珍珠岩
珍珠岩助滤剂作用方法及操作:
(二)堆积过滤
堆积过滤分预涂和添加两步进行:预涂层厚度一般为2-3毫米。其主要作用是保护滤材不被污染,并保证转入添加过滤的瞬间即可获得澄清滤液。过滤过程中助滤剂与滤浆中县浮的杂质微粒形成疏松多孔滤饼,以保持经济滤速。预涂层的薄厚与构造在整个过滤过程中尢为重要。使用厂家可以根据待滤料液性质(粘度,杂质粒度及含量,微粒的可压缩性等)、滤液产品要求、滤机类型及操作工艺等选择不同型号的助滤剂及较佳的粒度配比。
操作程序如下:
(1)预涂
通过助滤剂在过滤介质上的架桥作用形成预涂层。其作用是:防止滤浆(待滤料液)中微粒阻塞过滤介质;过滤开始时即能得到合格滤液;过滤介质易于清洗。
预涂时将定量的助滤剂和清液(或消毒清水)按比例在预涂罐中配成5-10%(质量比)悬浮料浆,通过循环泵循环在过滤介质上形成良好稳定的预涂层。压滤机预涂层厚度约2-4MM厚(预涂助滤剂量700-1000G/平方米)。回转真空式过滤机则要求预涂层8-15CM。(3)由于珍珠岩比重轻及其不规则的条形关,所以它能起较好莱坞的架桥作用,保持较高空隙率,延长过滤时间。可视过滤要求,用不同型号的助滤剂分2-3次完成。低粘度液体(约1CP)典型的预涂流速约40L/平方米,较高粘度液体预涂流速相应降低。
(2)添加助滤剂过滤
预涂完成后,待滤浆进入滤机,需同进添加浆液重量0.1-2.0%的助滤剂。过滤过程中助滤剂与滤浆中县浮的杂质微粒形成疏松多孔滤饼,以保持经济滤速。5千瓦电机,缸套柱塞油封达到满负荷液压指标,输油管为无缝高压满足全压符合,各油路均匹配调节阀。添加量的多少取决于微粒杂质的数量及其可压缩性,压缩率大的杂质,助滤剂添加量相应增加。对压滤机而言,理想的添加量应是过滤压力达到额定压力时,形成的滤饼基本填满滤机的允许容纳滤渣空间,至此完成一个过滤周期,滤机进入清洗阶段。
珍珠岩助滤剂在制作的时候是先精选小粒经矿砂和净化煤气加热,在垂直立窑内进行选择性膨胀,膨胀经研磨净化获得的一定粒度搭配的粉末状产品,色泽洁白,产品容重230~460kg/m3。因为天然色素和加工、贮存进程中发作的杂质的存在,会对食用油脂的外观、深加工、安稳性发作必定晦气影响。珍珠岩助滤剂产品品种的衡量标准有好几项,比如容重、粒级搭配、选择膨胀形成的孔隙直径等等几个指标。
我们从上面可以看出珍珠岩助滤剂的生产是十分的麻烦的,那么珍珠岩助滤剂生产成功后会有哪些优点呢,我来给大家列举一下:有害金属、非金属成份少、容重轻、滤速快、过滤效果好等优点。珍珠岩矿砂经过一定程度的预热,瞬间高温膨胀焙烧之后制成的一种内部为蜂窝状结构的白色颗粒状的物质,其原材料一般是经过一定程度的颗粒状的矿砂,经过焙烧,急速加热。在使用的时候一般是在啤酒等饮料行业、制药行业、油漆涂料行业、石油行业等这些地方中进行应用的,而且他们的特性在这里都能够得到表达的。
那珍珠岩助滤剂在生产的时候所采用的整个工艺的流程是什么呢?下面我们来看一下:矿砂---分级---干燥---进料---煅烧/熔融---冷却---粉碎---多级风选---精选---去粒---装袋。这就是我们在进行珍珠岩助滤剂生产的时候经常会遇到的流程,我们需要行一个熟悉,然后在以后的生产中我们还是要对其进行使用的。本设备充分借鉴欧洲设计理念,在结合我国实际生产经验的基础上,经反复试验,大胆,终于由我公司技术人员研制而成的新一代珍珠岩膨化设备。
随着社会的发展、科学的进步,珍珠岩助滤剂在应用领域中也逐渐有了新的开拓、新的起点,这为企业的发展带来了新的商机。石油化工行业炼油工艺中润滑油的精制过程中,在润滑油清净分散添加剂的生产工艺中,过滤是一个很重要的过程。其过滤速度的快慢,制约着装置的生产能力。过滤形成的滤饼有两类:一类具有相当的刚性,结构不随操作压力的增大而改变,称不可压缩滤饼。添加剂生产过程中使用大量的有机物和碱土金属化合物,在碳酸化过程中除了生成油溶性的添加剂外,还形成不少副产物、胶质和固体悬浮物。固体粒子常以碳酸盐和氢氧化物的形态存在于油中,其粒度分布不同,大部分胶质和固体悬浮粒子是可以压缩的。当它们沉积在过滤介质(助滤剂)上,堵塞助滤剂的细小孔径致使过滤中断,过滤速度降低,从而造成处理量下降并增加能耗。
珍珠岩这种原材料经过一定程度的工艺粉碎就可以用来制成各种不同类型的填充料,其中应用广的就是可以用在颜料、油墨、隔热胶木、合成玻璃等之中,作为一种重要的填充料,珍珠岩经过一定程度的膨胀作用形成一种质轻、多功能的新型材料。
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