带式真空过滤机结构图4、结构简单、拆装方便、检修时不用拆进料管;5、轴密封简单不注水,不用机械密封 、无泄漏拆装6、压滤喂料不用变频调速,输送浓度高。
滤板两边都有门把肩台在承重梁上,由压紧设备压紧滤板。
隔膜压滤机的外观与普通的板框过滤机类似,其框架系统的作用也类似:为液压系统、滤板系统提供支撑。在隔膜压滤机的安装过程中,框架系统的水平测量非常重要,因滤板组安放在两边的侧轨上,滤板合并后其内部的空间形成待过滤物料的容器,如果框架前后或者左右不在水平要求的范围内(一般为±3mm以内),容器内的料位不水平,会导致日后生产时的过滤机产量下降,滤饼不均匀,难以掉饼等现象。2.液压系统
用户根据实际过滤要求而定。
设备故障关键有:隔膜裂开,滤板形变或裂开;液压传动系统(液压油泵、液压缸、油马达、液压机液压换向阀等)和闸阀常见故障等。加工工艺常见故障主要是滤布方向跑偏、滤布损坏、管路泄露、滤饼渣薄、板间液漏、精准定位警报、滤布焊瘤、格珊阻塞等。本次大家先来剖析普遍的几类设备故障:
滤布固定不动在厢式压滤机上的,它是初期关键厢式压滤机方式,厢式污泥压滤机的关键优势是拆换滤布便捷,缺陷是高效率低、过滤实际效果不太好、滤板非常容易坏;厢式污泥压滤机的滤室是由邻近二块凹痕的滤板组成的,滤布固定不动在每片滤板上,厢式污泥压滤机的关键优势是高效率较高、实际效果不错、滤板也相对性经久耐用(同样标准下),但是自动化技术水平都较高,清理滤布也是有保护装置,一般拆换滤布的频次也不会经常。
带式真空过滤机结构图3、楔形区预压脱水段重力脱水后的污泥流动性几乎完全丧失,随着带式压滤机滤带的向前运行,上下滤带间距逐渐减少,物料开始受到轻微压力,并随着滤带运行,压力逐渐增大,楔形区的作用是延长重力脱水时间,增加絮团的挤压稳定性,为进入压力区做准备。4、挤压辊高压脱水段物料脱离楔形区就进入压力区,物料在此区内受挤压,沿滤带运行方向压力随挤压辊直径的减少而增加,物料受到挤压体积收缩,物料内的间隙游离水被挤出,此时,基本形成滤饼,继续向前至压力尾部的高压区经过高压后滤饼的含水量可降至最低。带式压滤机功率的计算是根据国内外的大量实测数据和深入的理论分析,带式压滤机的实际使用动力可按如下公式计算:n=kpv、公式中,n-使用动力p-顶辊油压v-辊子线速k-动力系数以上公式可以用于不同单位制的计算,只是式中的k值相应变化。按现行的法定计量单位,功率的单位为kw,压力的单位为mn(即106牛,1mn=102吨力),线速单位为m/min,相应的k值在3.8~5.6范围内。如用以前的公制单位,功率的单位为hp(公制指示马力=0.7355kw),油压的单位为吨力,线速的单位相同,则上式的k值相应地变为0.048~0.075。根据在国内多家污水处理厂的数十组实测数据,公式中的k值是相当稳定的,但与下列因素有关:带式压滤机k值较高,后座机较低,第一座机的k值约比末座机高10%~20%。k值随蔗层厚度(纤维负载率)增加而稍为增大,近似地与它的开方成正比例。当甘蔗预破碎较细时,同样蔗量下的蔗层较薄,k值也较低。k值与原动机和传动装置的型式和效率等有关;用高效传动装置者,k值较低。k值与带式压滤机的轴承损耗情况有关,如轴承发热,k值就较高;正常使用滚动轴承的压榨机的k值较低。k值与带式压滤机附带的中间输送机或喂料器(入辘器)有关,采用下送式喂料器时k值较高。k值与带式压滤机油压升降情况有关,油压不升起时k值偏低(此时油压未充分起作用),油压升高但不灵活时k值会较高。压滤机水嘴种类,直排水嘴、直给水嘴、考克水嘴、插销水嘴、球阀直角水嘴、球阀斜角水嘴、水嘴接头、水嘴配套规格型号4分水嘴、6分水嘴、1寸水嘴、1.2寸水嘴、1.5寸水嘴、标配水嘴规格型号DN15水嘴、DN20水嘴、DN25水嘴、DN30水嘴等。
(3)滤板及滤布的材质。
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带式真空过滤机结构图浓缩脱水段的主要作用是脱去物料中的自由水, 使物料的流动性减小, 为下一步过滤作准备。为了提高污泥的脱水性, 改良滤饼的性质, 增加物料的渗透性, 应对污泥进行化学调理。 与带式压滤机相同增加了"水中絮凝造粒器"的装置以达到化学加药絮凝的作用。 该方法不但絮凝效果好, 还可节省大量药剂, 运行费用低, 经济效益十分明显。1.2 压榨过滤段该段工作原理与带式压榨过滤机完全相同, 不再赘述。
过滤时,物料在入料泵的推动下,经止推板上的入料孔,(大型压滤机压紧板处有辅助进料孔)。
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