数ブラウズ:0 著者:サイトエディタ 公開された: 2026-08-15 起源:パワード
工業用脱水プロセスは、サイクルタイムの遅さ、必要な床面積が過剰であること、ケーキの乾燥が最適ではないことなどに関連した運用上のボトルネックに直面することがよくあります。プラントエンジニアと施設管理者は、液体と固体を最大限に分離する必要性と、施設の設置面積、人件費、メンテナンスのダウンタイムに対する厳しい制限とのバランスを取る必要があります。多くの加工工場において、特に微細な材料や圧縮性の材料を扱う場合、高い乾燥ケーキ固形分を達成することが依然として根深い課題となっています。の正確な機械的シーケンスと工学的構造を理解することは、 縦型フィルター プレス その重力を利用した自動設計が従来の横型プレスや遠心分離機と比較してより高い設備投資を正当化するかどうかを評価するために重要です。段階的な操作を調べることで、施設オペレーターは、高圧膜絞りと連続布洗浄が下流の熱乾燥要件と全体的なプラント効率にどのような直接的な影響を与えるかを判断できます。
重力による効率: 縦型フィルター プレスは重力を利用して均一なスラリー分布と迅速なケーキ排出の両方を実現し、機械的摩耗とサイクル タイムを大幅に削減します。
ケーキの乾燥度の最大化: 高圧水圧膜圧搾 (最大 16 ~ 22 bar) と加圧空気乾燥段階の統合により、残留水分含有量が非常に低くなります。
設置面積の最適化: 積層プレート構成では、従来の水平プレスに比べて必要な水平床面積が最大 70% 削減されますが、堅牢な垂直構造サポートが必要です。
連続自動操作: 連続ループろ布洗浄と自動排出機構により、オペレーターの介入を最小限に抑え、長期的な OPEX を削減します。
コア構造は水平に積み重ねられたプレートに依存しており、プレートは頑丈なガイドコラムに沿って垂直に移動します。油圧クランプシリンダーは、動作中にプレートパック全体を圧縮します。この強力なクランプ力により、チャンバーは、多くの場合 20 bar を超える極端な内部動作圧力に耐えることができます。積み重ねられた構成により、個別の密閉された濾過チャンバーが形成されます。各チャンバーは、ケーキ形成のための平らで均一な表面を提供します。精密エンジニアリングにより、プレート間の密閉性が確保され、高圧の噴出を防ぎます。オペレーターは、スムーズな垂直方向の動きを維持するために、ガイド コラムに適切な潤滑油が塗布されているかを定期的に検査する必要があります。これらのプレートの構造的完全性によって、最大許容供給圧力が決まります。強化ポリマーまたは特殊鋼プレートにアップグレードすると、過酷な化学条件下での動作寿命を延ばすことができます。
単一の連続した濾布ベルトがすべてのチャンバーを通過します。上から下まで独特のジグザグパターンで移動します。専用の布駆動モーターが排出段階でベルトを前進させます。ガイド ローラーは、垂直スパン全体にわたって適切な位置合わせを維持します。自動張力システムは布をぴんと張った状態に保ち、しわを防ぎ、均一なろ過を保証します。連続ループ設計により、すべてのチャンバーでケーキを同時に排出できます。この機構により、逐次プレートシフトに比べてサイクルタイムが大幅に短縮されます。メンテナンスチームは、エッジのほつれを防ぐために空気圧追跡センサーを監視する必要があります。濾液の透明度を最適化し、早期の失明を防ぐには、布の正しい織り方と透過性を選択することが不可欠です。
柔軟なエラストマー膜が上部プレートに直接組み込まれています。メーカーは通常、これらのコンポーネントに合成ゴム、EPDM、または特殊なポリプロピレンを使用します。高圧マニホールド システムは水または空気を供給してこれらの膜を膨張させます。濾液収集ヘッダーは、抽出された液体をチャンバーから排出します。膨張プロセスによりフィルターケーキが物理的に圧縮されます。この機械的な圧搾により、標準のポンプ圧力能力をはるかに超えて水分が抽出されます。マニホールドでは、システム障害を引き起こす前にマイクロリークを特定するために定期的な圧力テストが必要です。膨張シーケンスを適切に校正すると、不均一な圧力分布が防止され、フィルタ プレートが歪んだり膜が破裂したりする可能性があります。
このサイクルは、密閉された水平方向のチャンバーにスラリーを導入することで始まります。垂直方向に配置すると、重力によってスラリーが対称的に分散されやすくなります。液体は濾布表面全体に均一に広がります。この重力供給アプローチにより、不均一なケーキの形成が防止され、フィルター媒体上の局所的な高摩耗ゾーンが排除されます。均一な分布により、チャンバーのあらゆる平方インチにわたって一貫した濾過速度が保証されます。オペレーターは、スラリーの比重に合わせて可変周波数駆動ポンプを使用して供給速度を制御します。適切な供給分配により、チャンバー閉塞のリスクが最小限に抑えられ、その後の洗浄および圧搾段階で均一なケーキ構造が確保されます。
油圧クランプ システムは、高トン数でプレートのスタックをシールします。高圧供給ポンプが液体スラリーをフィルター媒体に押し込みます。固体粒子が布の上に蓄積し、最初のケーキ構造が形成されます。濾液は各チャンバーの底部グリッドから効率的に排出されます。チャンバーが最適な固形物容量に達するまでポンピングを続けます。この段階では、フィルター ケーキの基本構造が確立されます。濾液の流量を監視することは、オペレーターがチャンバーが満杯になる正確な瞬間を判断するのに役立ちます。この段階を途中で終了すると、薄く湿ったケーキが生成され、過剰なポンプにより供給ポンプに負担がかかり、バイパス漏れが発生する可能性があります。
加圧された水または空気が柔軟な膜を膨張させます。通常、動作圧力の範囲は 16 ~ 22 bar です。膜の膨張により、形成されたフィルターケーキが物理的に圧縮されます。この強力な機械的圧縮により、圧縮性ケーキが効果的に脱水されます。従来のポンプ圧力では除去できない液体を押し出します。圧搾段階では、固体全体の水分含有量が大幅に減少します。一般に、水絞りシステムは空気システムよりも均一な圧力伝達を実現します。オペレーターは、マニホールド内部の詰まりや膜の劣化を防ぐために、圧搾流体が清浄で微粒子がないことを確認する必要があります。
多くの用途では、専用のケーキ洗浄フェーズが必要です。洗浄液が圧縮ケーキに均一に押し込まれます。このプロセスにより、不純物が置換されるか、貴重な溶解物質が回収されます。平坦で均一なケーキのプロファイルにより、高効率の置換洗浄が可能になります。洗浄液は、流れを作ることなく固体マトリックス中を均一に移動します。これにより、洗浄水の消費量を最小限に抑えながら純度を最大化します。以下の手順は、標準的な洗浄シーケンスの概要を示しています。
ケーキの破壊を防ぐために、制御された低圧で一次洗浄液を導入します。
排水の電気伝導率または pH を監視して、洗浄の完了を判断します。
ケーキマトリックスから余分な洗浄液を除去するために二次圧搾を開始します。
高速の圧縮空気がチャンバーに入り、フィルターケーキを通過します。空気流は、粒子間に閉じ込められた残りの毛細管水分を追い出します。この最終乾燥段階では、厳密な目標乾燥固形物基準を達成します。多くの場合、下流の熱乾燥機が完全に不要になります。熱乾燥要件を削減すると、プラント全体のエネルギー消費量が大幅に削減されます。エアブローの持続時間はケーキの気孔率に大きく依存します。圧縮性の高い微細な材料では、望ましい残留水分レベルを達成するために、長時間のエアブローまたは加熱された圧縮空気が必要になる場合があります。
油圧シリンダーがプレートスタックを自動的に開きます。この動作により、各プレート間に物理的なギャップが残ります。連続布駆動ベルトは前方に割り出します。すべてのチャンバーからのケーキは、重力によってプレートの端から同時に排出されます。次に、ベルトは高圧洗浄チャンバーを通過します。スプレーノズルで布の両面をしっかり洗浄します。これにより、次のサイクルが始まる前に布地の透過性が回復します。自動排出シーケンスにより、手動でのスクレーピングが不要になります。均一なスプレー パターンを確実に提供し、局所的な布の目詰まりを防ぐために、スプレー ノズルの定期検査が必要です。
縦型プレスは高いヘッドルームを必要とし、集中した重い構造負荷が発生します。堅牢な基礎エンジニアリングが求められます。対照的に、横型ユニットは広大なフロアスペースを必要とします。面積が限られている施設では、垂直方向の設置面積の恩恵を受けることがよくあります。ただし、エンジニアは動作中の激しい動的負荷を考慮する必要があります。施設を適切に統合するには、慎重な構造分析が必要です。垂直設計により、重力送りの下流コンベアとの統合が容易になります。施設計画担当者は、大規模なオーバーホール中に重量プレート アセンブリを持ち上げるためのメンテナンス クレーンのための適切な頭上クリアランスを確保する必要があります。
運用指標 | 垂直フィルタープレス | 水平フィルタープレス |
|---|---|---|
床面積要件 | コンパクト(垂直設置面積) | 拡張性 (水平方向の設置面積) |
ケーキ排出速度 | 同時(1~2分) | 連続 (15 ~ 45 分) |
重力による補助 | 高 (摂食と排泄を助ける) | 低い(ポンプ圧力に依存) |
構造荷重プロファイル | 集中した重い垂直荷重 | 水平分布荷重 |
布の洗濯 | 連続自動両面印刷 | 定期的、多くの場合手動または半自動 |
移動ベルトを介して同時にケーキを排出することで、時間を大幅に節約します。多くの場合、放電は 2 分以内に完了します。水平モデルは連続的なプレートシフトに依存しており、これには 15 ~ 45 分かかる場合があります。この速度により、垂直プレスは 1 日あたり 2 ~ 3 倍のサイクルを達成できます。高速濾過材料では、スループットが最も向上します。放電中の可動部品が少ないため、長期にわたる機械的摩耗も軽減されます。連続ベルト システムにより、水平設計に見られる個々のプレート ハンドルや移動キャリッジにかかる繰り返しのストレスが軽減されます。これにより、全体的な機器の効率が向上し、計画外のダウンタイムが減少します。
水平プレスを使用すると、地上から個々のプレートに簡単にアクセスできます。メンテナンスチームは、特別な機器を使用せずにコンポーネントを検査できます。縦型印刷機では、定期的なチェックのために高いアクセス プラットフォームが必要です。ただし、垂直設計では、プレートシフト機構の構造摩耗が少なくなります。連続ベルトシステムにより排出プロセスが簡素化されます。施設管理者は、アクセシビリティと全体的な機械的信頼性を比較検討する必要があります。油圧パワーユニットと布トラッキングセンサーの厳密な予防保守スケジュールを実施することで、より複雑な垂直アーキテクチャに関連するリスクが軽減されます。
高圧膜圧搾機能とエアブロー機能は運用コストに直接影響します。非常に乾燥したフィルターケーキが生成されます。これにより、熱乾燥の必要性が軽減または排除されます。設備により燃料費と電気代が大幅に節約されます。乾燥したケーキは重量も軽くなり、廃棄物処理にかかる運搬費も削減されます。これらの結果は、初期資本投資を直接正当化します。を評価する場合 垂直フィルター プレス、エンジニアはロータリー ドライヤーまたは流動層ドライヤーをバイパスすることによって達成される正確なエネルギー オフセットを計算する必要があります。湿気の削減は、多くの場合、運用開始から最初の数年間で機器のアップグレードの費用を賄うことができます。
全自動の連続布洗浄と重力排出により、高い利益が得られます。人件費が高い施設は、無人稼働によって多大なメリットが得られます。 24 時間年中無休の継続的な運用環境では、オペレータの介入は最小限で済みます。自動化システムは人的ミスを減らし、一貫したサイクルタイムを維持します。初期の自動化コストは、日々の労働要件が軽減されるため、迅速に償却されます。最新の制御パネルを使用すると、オペレータは中央制御室から複数のユニットを同時に監視できます。手動操作から監視制御への移行により、プラントの安全性と労働力の配置が大幅に改善されます。
プロセススラリーの特性により、必要な建設材料が決まります。化学的攻撃性、酸性度、温度が重要な役割を果たします。エンジニアは接液部に二相ステンレス鋼を指定することがよくあります。膜には、過酷な化学物質に耐えるために特殊なエラストマーが必要です。耐酸性の濾布が早期劣化を防ぎます。適切な冶金を選択することで、機器の寿命が保証され、致命的な故障が防止されます。研磨性の高い採掘スラリーの場合、ポリウレタンでコーティングされたプレートは、標準のポリプロピレンと比較して優れた耐摩耗性を提供します。マニホールドおよび配管システムの材料仕様を最終決定する前に、スラリーの塩化物含有量と動作温度を評価することが必須です。
集中した静的重量と動的な油圧負荷は重大なリスクをもたらします。垂直プレスは、標準的な工場の床や中二階の構造に過度のストレスを与えやすい可能性があります。調達前に包括的な構造工学評価を義務付ける。カスタム設計の構造用鋼製取り付けフレームを設計します。高度な防振パッドを実装して、動作中の動的衝撃を吸収します。機器を適切にサポートしないと、ガイドコラムの位置がずれ、重大な機械的結合や油圧シールの故障が発生します。初期設計段階で土木技術者に相談することで、後から費用のかかる改修を防ぐことができます。
粘着性のある、超微細な、またはゼラチン状の粒子は、濾布を目詰まりさせる可能性があります。また、連続ベルトの位置ずれや破れの原因となる場合もあります。自動両面高圧布洗浄システムを指定します。光学式または機械式の布追跡センサーを統合します。自動空気圧補正ローラーを使用してベルトを中央に保ちます。プロアクティブな追跡により、コストのかかるダウンタイムや布の交換が防止されます。オペレーターは、高圧水スプレーでは除去できない埋め込まれたスケールや有機汚れを溶解するために、布の定期的な化学洗浄スケジュールを確立する必要があります。
高圧油圧の漏れやバルブの磨耗は、即座にコストのかかるダウンタイムを引き起こします。膜の破損により生産が完全に停止します。すべての水力発電ユニットに予知保全プロトコルを実装します。重要なラインには冗長ポンプ構成が必要です。独自のシール、メンブレン、ピンチバルブの現地在庫を維持します。スペアパーツに素早くアクセスできるため、業務の中断が最小限に抑えられます。高品質で耐火性の作動油を使用することで、高温処理環境における安全性が向上します。定期的なオイル分析は、致命的な故障につながる前にポンプの内部摩耗を検出するのに役立ちます。
必要な濾過面積を計算することで、過大または過少のサイジングを防ぎます。一日の体積処理量と固体濃度に基づいて計算します。目標サイクル時間により、必要なチャンバー容積が決まります。適切なサイジングにより、無駄な資本支出や運用上のボトルネックを回避できます。エンジニアは、最適なケーキの厚さを決定するために特定のスラリーをテストする必要があります。正確なパラメータにより、装置が日々の生産目標を確実に満たすことができます。ケーキが厚すぎると効率的に洗浄または乾燥できませんが、ケーキが薄すぎると全体のスループットが低下します。パイロット テストは、これらの重要な寸法を最終決定するために必要な経験的データを提供します。
鉱山および冶金作業では、高密度の鉱物濃縮物を得るためにこれらのプレスが使用されます。銅、鉄、亜鉛の処理には、迅速なサイクルと大量のスループットが必要です。化学および顔料の処理は、正確な置換洗浄に依存しています。食品および医薬品用途では、衛生的な脱水が求められます。これらには、定置洗浄機能と FDA 承認の食品グレードの材料が必要です。これらの分野では、揮発性有機化合物の封じ込めも重要です。垂直チャンバー設計の密閉された性質により、危険な溶媒や有毒な沈殿物を安全に取り扱うのに理想的です。
特定のプロセス スラリーを使用してパイロットスケールのろ過テストを開始し、ろ過速度とケーキの厚さパラメーターを正確に検証します。
ケーキの洗浄効率を評価し、実証試験結果に基づいて最適な濾布の選択を最終決定します。
調達仕様を最終決定する前に、目標水分レベルを満たすために必要な最適な膜圧搾圧力を決定します。
設置予定場所の徹底的な構造工学評価を実施して、動的荷重に耐えられることを確認します。
A: サイクル時間は、スラリーの特性、ケーキの厚さ、必要な乾燥度に応じて、通常 8 ~ 25 分の範囲です。同時に機械的にベルトを排出するため、横型プレスよりも大幅に高速です。
A: デュアルアクション機構を採用しています。最大 22 bar までの物理的高圧水圧膜の圧搾により、空隙が排除されます。この直後に高流量の圧縮空気が吹き付けられ、残留毛細管の水分が除去されます。
A: 微細、沈降が早い、圧縮性の高い固体、または価値の高い固体に優れています。一般的な用途には、鉱業精鉱、冶金尾鉱、化学処理、顔料製造、産業廃棄物処理などがあります。
A: 最新の縦型印刷機では、空気圧センサーまたは光学センサーを備えた自動追跡システムが使用されています。これらはベルトのわずかなずれを検出し、張力調整ローラーと位置調整ローラーを動的に調整して布地を中心に保ちます。
A: 設置には頑丈な構造用鋼フレームまたは鉄筋コンクリート基礎が必要です。これらは、積み重ねられたプレートの高い静的重量と、油圧クランプおよびベルトの前進中に生成される強力な動的力をサポートする必要があります。
A: はい、最新の縦型フィルタープレスは完全に無人で消灯操作できるように設計されています。これらは、集中型 PLC または分散制御システムによって制御される自動供給、絞り、洗浄、エアブロー、ケーキ排出、および布洗浄を統合します。
SGNディープコーンペースト増粘剤は、主にディープテーパー、供給装置、撹拌装置、コントロールボックス、薬物送達装置および自動制御システムで構成されています。スラリーはまず脱気タンクに入り処理され、次に旋回供給タンクに入ります。供給タンク内で凝集した後のパルプは、緻密な堆積物層に入ります。緻密な堆積物層の再凝集、濾過、圧縮により、清澄化された越流水は越流堰から排出され、高濃度の伏流水は底部コーンから排出されます。
SGNディープコーンペースト増粘剤は、主にディープテーパー、供給装置、撹拌装置、コントロールボックス、薬物送達装置および自動制御システムで構成されています。スラリーはまず脱気タンクに入り処理され、次に旋回供給タンクに入ります。供給タンク内で凝集した後のパルプは、緻密な堆積物層に入ります。緻密な堆積物層の再凝集、濾過、圧縮により、清澄化された越流水は越流堰から排出され、高濃度の伏流水は底部コーンから排出されます。
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タワー/垂直プレスフィルター空気または水を使用して、フィルタークロスの両側に大きな圧力差を形成し、固体と液体の非常に効率的な分離を実現します。
冶金、鉱業、化学、製紙、食品、薬局、環境保護などの分野で固液分離に広く使用でき、特に排煙脱硫石膏脱水(FGD)に優れた用途を持っています。
Toncin 水平ゴム真空ベルトフィルターは、同様の外国製品の導入、消化、吸収技術に基づいて当社が開発した新型の高効率、連続運転固液分離機械装置です。同時に、重力と真空吸引を最大限に利用して固液分離を行う機械装置の一種でもあります。構造的には、真空ゾーンが水平方向に配置されており、真空ゾーンの長さを連続的に使用して、ろ過、洗浄、ブロッティングなどのさまざまなプロセスを完了できます。高いろ過効果、大きな生産能力、良好な洗浄効果、広い適用範囲、簡単でスムーズな操作、便利なメンテナンスなどの利点があります。固体の粗粒子、高密度、および何度も洗浄する必要があるフィルターケーキを含む懸濁液スラリーのろ過に特に適しています。冶金、鉱業、化学、製紙、食品、製薬、環境保護、その他の産業分野での固液分離に広く使用できます。特に湿式排ガス脱硫石膏脱水(FGD)に優れた用途を持っています。
Toncin ベルト フィルター プレスは、化学凝集接触濾過と機械的押出の原理に基づいた高効率の固液分離装置です。シンプルなプロセスフロー、高度な自動化、連続操作、便利な制御、調整可能な作業パラメータが特徴です。重力濃縮装置と併用することで原料濃縮タンクが不要となり、建設費をある程度節約できます。その結果、さまざまな業界でますます広範囲に適用されるようになっています。
現在、ベルトフィルタープレスは、都市下水の汚泥脱水、繊維の印刷と染色、電気めっき、製紙、皮革、醸造、食品加工、石炭洗浄、石油化学、化学工業、冶金、製薬、セラミックス、その他の分野で広く使用されています。工業生産における固液分離や浸出プロセスにも適しています。
ゴムフィルターベルトはゴム排水ベルト(真空ベルト)とも呼ばれ、真空ベルトフィルター(HVBFまたはVBF)の重要な部分です。ベルトのカーカス素材は PE/EE で、高強度、耐酸、耐アルカリ、耐ガソリン、耐低温、高温などの優れた品質を備えています。最大の特徴は、指定された荷重下での伸び率が低いことです。これにより、生地の耐久性を確保できます。変形しにくいです。
SSPFスマートロウプレートフィルタープレスは、主に電気制御システム、油圧制御システム、メインエンジンで構成される高速開口および閉鎖プレートフィルタープレスです。
ZPLシリーズろ布タイプのディスク脱水機は、面積が小さく、処理能力が大きく、コストが低く、大規模化が容易で、成熟した技術、信頼性の高い運転と便利な操作という利点があり、脱硫分野で広く普及することができます。
GNZセンタードライブ効率濃縮装置は一種の新型固液分離装置であり、海外の先進技術を導入して当社が設計したものです。
ベルトフィルタープレスは固液分離装置の一種で、液体(水)からミクロン~ミリメートルを超える固体粒子を分離するのに役立ちます。この装置の利点は、高度な自動化、シンプルで容易なメンテナンス、および低労働力です。
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セラミックフィルター、セラミックプレート、フィルタープレートとも呼ばれるセラミックフィルタープレートは、特別な技術によってコランダムと炭化シリコンで作られた新しいフィルター媒体です。私たちのセラミックフィルタープレートは、鉄濃縮物、亜鉛濃縮物、銅濃縮物、ニッケル濃縮物、アルミニウム濃縮物、金濃縮物、およびその他の非金属濃縮物のフィルター脱水に広く使用されています。紙、医薬品、化学繊維、食品、環境保護およびその他のセクター。
HVPF 縦型自動プレスフィルターは、世界がこれまでに入手した中で最も先進的なフィルターです。真空には限界がありますが、圧力には限界がありません。 HVPF縦型自動プレスフィルターは、空気または水を使用して濾布の両側に大きな圧力差を形成し、非常に効率的な固体と液体の分離を実現します。
Toncin横型ゴム真空ベルトフィルターは、海外類似製品の導入・消化・吸収技術をもとに当社が開発した新型・高効率・連続運転固液分離機械装置です。同時に、重力と真空吸引を最大限に利用して固液分離を行う機械装置の一種でもあります。構造的には、真空ゾーンが水平方向に配置されており、真空ゾーンの長さを連続的に使用して、濾過、洗浄、ブロッティングなどのさまざまなプロセスを完了できます。高い濾過効果、大量生産の利点があります。容量、優れた洗浄効果、広い適用範囲、シンプルでスムーズな操作、便利なメンテナンスなど。固体の粗粒子、高密度、およびフィルターケーキを何度も洗浄する必要がある懸濁液スラリーの濾過に特に適しています。冶金、鉱業、化学、製紙、食品、製薬、環境保護、その他の産業分野での固液分離に広く使用できます。特に湿式排ガス脱硫石膏脱水(FGD)に優れた用途を持っています。
DUゴムベルト真空フィルターは真空負圧を利用して作動し、固液分離を行います。ろ過部が水平に配置されており、ろ過、洗浄、ブロッティング、ろ布再生といった一連の工程が可能です。この装置は、高い濾過効率、大規模な生産能力、効果的な洗浄能力、濾過ケーキ中の低含水量、柔軟な運用、および最小限のメンテナンスコストを誇ります。
HVPF垂直自動プレスフィルターは、世界がこれまでに得た最も高度なフィルターです。真空には制限がありますが、圧力はありません。 HVPF垂直自動プレスフィルターは、空気または水を使用して、フィルタークロスの両側に大きな圧力差を形成し、固体と液体の非常に効率的な分離を実現します。
Toncin GNZ センタードライブ効率的な濃縮装置は一種の新しいスタイルの固液分離装置であり、外国の先進技術を導入して当社が設計したものです。
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ゴムフィルターベルトはゴム排水ベルト(真空ベルト)とも呼ばれ、真空ベルトフィルター(HVBFまたはVBF)の重要な部分です。ベルトのカーカス素材は PE/EE で、高強度、耐酸、耐アルカリ、耐ガソリン、耐低温、高温などの優れた品質を備えています。最大の特徴は、指定された荷重下での伸び率が低いことです。これにより、生地の耐久性を確保できます。変形しにくいです。
TCシリーズセラミック真空フィルタは、真空と微細孔を有するセラミックプレートを使用した固液分離を実現した新型の高効率・省エネルギーろ過装置です。プレートの材質はコランダムで、ほぼすべての温度に耐え、長寿命です。プレートの微細穴は液体のみを通過させますが、空気や固体は通過させません。セラミックプレートがスラリーキャビンに浸漬されると、ろ液がセラミックプレートを通して引き出され、プレートの表面にケーキが形成されます。
DUラバー真空ベルトフィルタープレスは、国内外の先進技術を吸収した高効率固液分離装置です。固定真空ボックスがあり、テープがスライドしてシール構造を形成し、真空副圧力下で固液が分離されます。ろ過部では自動ろ過、ケーキ洗浄、汚泥排出、クロス再生、母液・洗浄液の回収がセクション内で行えます。
高効率で生産性が高く、ケーキの含水率が低く、操作が簡単でメンテナンスが容易です。長年の改良を経て、その技術は国際的に先進的なレベルに達し、冶金、鉱業、化学工学、製紙工場、食品、製薬、石炭洗浄、環境保護産業などの固液分離、特にFGDでの硫酸カルシウム脱水に広く使用されています。 。
ベルトフィルタープレス汚泥脱水機
保証: 1 年
認証: CE/ISO 9001/ IS0 14001
容量: カスタマイズされた
保証後サービス: フィールド保守および修理サービス
DUラバーベルト真空フィルターは、真空負圧を駆動力として固液分離を実現する装置です。装置には、高いろ過効率、大きな生産能力、優れた洗浄効果、フィルターケーキの低含水量、柔軟な操作などの利点があります。および低い維持費など。冶金、鉱業、化学、製紙、食品、薬学、環境保護などの分野で固液分離に広く使用でき、特に排煙脱硫石膏脱水に適しています。 (FGD)。
FGD真空ベルト脱水機は固定真空チャンバーゴムベルトフィルターとも呼ばれます。海外類似製品の導入・消化・吸収技術をもとに当社が開発した新型の高効率・連続運転固液分離機械装置です。同時に、重力と真空吸引を最大限に利用して固液分離を行う機械装置の一種でもあります。構造的には、真空ゾーンが水平方向に配置されており、真空ゾーンの長さを連続的に使用して、濾過、洗浄、ブロッティングなどのさまざまなプロセスを完了できます。高い濾過効果、大量生産の利点があります。容量、優れた洗浄効果、広い適用範囲、シンプルでスムーズな操作、便利なメンテナンスなど。固体の粗粒子、高密度、およびフィルターケーキを何度も洗浄する必要がある懸濁液スラリーの濾過に特に適しています。冶金、鉱業、化学、製紙、食品、製薬、環境保護、その他の産業分野での固液分離に広く使用できます。特に湿式排ガス脱硫石膏脱水 (FGD) に適しています。