[实用新型]过滤小粒径颗粒的过滤装置有效

专利信息
申请号: 201420413731.4 申请日: 2014-07-25
公开(公告)号: CN204233876U 公开(公告)日: 2015-04-01
发明(设计)人: 徐元清;陈亚丽;申君来;宋漫漫;王红霞;王超立;郭莉萍;高敏杰 申请(专利权)人: 河南新大新材料股份有限公司
主分类号: B01D36/00 分类号: B01D36/00;B01D25/12
代理公司: 河南科技通律师事务所 41123 代理人: 张建东;樊羿
地址: 475000 河南*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 过滤 粒径 颗粒 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种过滤装置,特别是用于过滤小粒径颗粒的过滤装置。

背景技术

 随着光伏行业的发展,碳化硅作为一种切割刃料越来越受人关注,而在对碳化硅的利用过程中,对碳化硅的相关指标有着严格的要求,特别是在碳化硅的分级筛分中,对筛分碳化硅原料中超细颗粒的含量要求高,所以,对碳化硅物料中超细颗粒的脱除属于筛分碳化硅原料过程中属于必不可少的筛分过程之一。

在碳化硅分级筛分的过程中,超细颗粒的脱除过程中往往携带有大量的水,直接排放不仅浪费碳化硅和水资源,而且污染环境,如果采用烘干处理,处理过程较长,且耗能较大。所以处于固液混合状态的碳化硅原料需要进行压滤处理。但是在压滤过程中,在对粒径较小的颗粒进行压滤处置时,一部分颗粒会直接穿过滤布而排出,过滤效果较差。

在现有的专利技术文献中,公布号为CN201458892U、名为滤布夹滤纸的实用新型,公布了一种3层过滤装置相结合的滤布,通过层数的叠加以达到增加过滤效果的目的,公布号为CN201997186U、名为双层复合滤布的实用新型,公布了一种2层过滤装置相结合的滤布,其技术目的同样是通过层数的叠加以达到增加过滤效果的目的。

但是,上述技术都存在如下缺点:1.都没有涉及保证多层滤布复合形状的连接结构,滤布在使用过程中容易产生分层,错层或层与层之间滑移的现象;2.滤布的结构不牢固,使用寿命短;3.滤布多为一次成型,如果其中一层滤布破损就要整体更换,成本高。

发明内容

本实用新型的目的就是为了解决现有技术中过滤装置力学性能低,寿命短,不便更换,成本高的问题,提供一种过滤小粒径颗粒的滤布。

本实用新型的具体方案是:

设计一种过滤小粒径颗粒的过滤装置,包括双层滤布和滤布间填充的填充层,还包括由橡胶制成的滤布脖,滤布脖包裹于双层滤布的边缘,并由固定在双层滤布的边缘的自锁式尼龙扎带固定。

优选的,滤布由丙纶制成。

优选的,填充层由闭孔珍珠岩、藻土、纤维素、石棉中的任一种制成。

或者,填充层由素瓷、烧结金属、玻璃或由塑料细粉粘结而成的多孔性塑料管中的任一种制成。

优选的,填充层的厚度值处于2-5mm之间。

本实用新型的有益效果在于:

1.提供了一种力学性能好的多层滤布够成的过滤装置,用于过滤滤液中的小粒径的颗粒;

2.合理的利用自锁式尼龙扎带,实现滤布的快速组装与拆卸;

3.填充层的厚度合理,既能提高过滤效果,又不损失过滤的效率。

附图说明

图1是本实用新型滤布的结构示意图;

图2是本实用新型的所在的压滤机的结构示意图。

图中各部件名称:1.第一层滤布;2.填充层;3.第二层滤布;4.滤板;5.滤框;6.滤布脖;7.自锁式尼龙扎带。

具体实施方式

实施例:一种过滤小粒径颗粒的过滤装置,参见图1~图2,包括双层滤布和滤布间填充的填充层2,还包括由橡胶制成的滤布脖6,滤布脖6包裹于双层滤布的边缘,并由固定在双层滤布的边缘的自锁式尼龙扎带7固定。

滤布由丙纶制成。

填充层2由闭孔珍珠岩、藻土、纤维素、石棉中的任一种制成。

填充层2的厚度值处于2-5mm之间。

丙纶是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维。具有强度高,相对密度轻的优点,在本实施例中,第一层滤布1可阻挡较大固体颗粒,第二层滤布3不仅可以阻止填充物外泄,也可对填充物起支撑作用,而填充层2的加入,不仅可在初始过滤时形成较薄滤饼,提高过滤质量。该双层滤布在滤布上面添加滤布脖6,其滤布脖6采用橡胶材质,用自锁式尼龙扎带7通过滤布脖6将滤布密封在一起,由于橡胶较好的伸缩性,可使密封效果更好,防止填充物和超细颗粒的泄露。采用自锁式尼龙扎带7便于密封和拆卸,简单实用。

该滤布应用于如图2中的板框式过滤机,在滤板4和滤框5等零部件的作用下对碳化硅原料进行挤压,形成滤饼,分离出其中的小粒径颗粒。

实施例2:本实施例原理同实施例1,具体不同之处在于:填充层2由素瓷、烧结金属、玻璃或由塑料细粉粘结而成的多孔性塑料管中的任一种制成。也就是说填充层中增加了一些微孔结构的过滤介质,不仅阻止超细颗粒的通过,其微孔结构还可吸收过滤水中的金属离子,降低水的电导率,提高水的质量,见表1。

 表1普通压滤机压滤前后浊度和电导率的区别

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