[实用新型]一种回收Fe3 有效
申请号: | 202023337742.3 | 申请日: | 2020-12-31 |
公开(公告)号: | CN214717480U | 公开(公告)日: | 2021-11-16 |
发明(设计)人: | 彭斌;何向阳 | 申请(专利权)人: | 飞潮(无锡)过滤技术有限公司 |
主分类号: | B03C1/30 | 分类号: | B03C1/30 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 214191 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 回收 fe base sub | ||
本实用新型提供了一种回收Fe3O4纳米粒子的过滤分离系统,包括原液罐,第一增压泵,集束式过滤器,电磁过滤机,动态膜系统和纳米粒子收集罐;所动态膜系统浓液出口与集束式过滤器的进料口连接,所述电磁过滤机出料口还连接有纳米粒子收集罐。该系统利用电磁过滤机将Fe3O4纳米粒子吸附在磁极上,其余液体通过集束式过滤器和动态膜系统处理,分离效果更好;反渗透膜系统净化后的水用于洗涤Fe3O4纳米粒子,节省资源浪费;电磁过滤机内设有喷雾干燥装置,可以将洗涤后的Fe3O4纳米粒子干燥处理,回收后的Fe3O4纳米粒子可以直接使用,效率更高。
技术领域
本实用新型涉及纳米粒子分离净化技术领域,尤其涉及一种回收Fe3O4纳米粒子的过滤分离系统。
背景技术
磁性纳米材料是近年来发展迅速而且具有重要应用价值的一类新型纳米材料,主要成分为铁氧化物(以Fe3O4为主)。在外加磁场的作用下,磁性纳米粒子能够表现出定向移动的特性。由于其在纳米量级的尺寸效应以及独特的磁学特点,使其在多个领域表现出良好的应用前景。
在人类活动过程中排放的磁性纳米颗粒首先被释放到大气环境中,这些磁性纳米颗粒是大气颗粒物(pm2.5)中的重要成分和主要金属纳米颗粒。磁性纳米颗粒伴随大气颗粒物进入人体,首先通过气管达到肺部发生沉积,会引起肺部组织发生慢性炎症、上皮组织损伤以及肺纤维化,最终造成尘肺病。磁性纳米颗粒还可以通过呼吸系统进入到血液循环系统,引发心血管疾病。
不仅在制备含铁金属纳米颗粒时,需要对其进行分离净化处理,生产出高品质的产品,而且汽车、轮船、飞机等运输工具运行过程也会产生大量含铁金属纳米颗粒。为了防止这些纳米颗粒飞入空气中,影响环境,人们通常会将其和水或者其他溶剂一起储存,然后集中处理。现有技术中,对这些废液的处理,不仅会造成二次污染,无法回收这些磁性纳米粒子,造成资源的浪费。
有鉴于此,有必要对现有技术中磁性纳米粒子回收装置予以改进,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于公开一种回收Fe3O4纳米粒子的过滤分离系统,该系统通过电磁过滤机将浆液中纳米粒子吸附在磁极上,其余液体通过动态膜系统、集束式过滤器进行处理,除去其中其他大颗粒物,处理后的液体通过反渗透膜系统净化用于洗涤,实现资源的循环利用,高效回收。
为实现上述目的,本实用新型公开了一种回收Fe3O4纳米粒子的过滤分离系统,包括原液罐(1),第一增压泵(2),集束式过滤器(3),电磁过滤机(4),动态膜系统(5)和纳米粒子收集罐(9);所述第一增压泵(2) 通过管道分别和原液罐(1)和集束式过滤器(3)的进料口连接,所述集束式过滤器(3)的出料口连接电磁过滤机(4)的进料口,所述电磁过滤机(4)的出料口与动态膜系统(5)的进料口连接,所动态膜系统(5)浓液出口与集束式过滤器(3)的进料口连接,所述电磁过滤机(4)出料口还连接有纳米粒子收集罐(9)。
在一些实施方式中,还包括第二增压泵(7)和反渗透膜系统(6),所述动态膜系统(5)的清液出口通过第二增压泵(7)与反渗透膜系统(6) 连接。
在一些实施方式中,所述反渗透膜系统(6)的清液出口连接至电磁过滤机(4)的进液口(44),所述反渗透膜系统(6)的浓液出口连接至原液罐(1)。
在一些实施方式中,所述集束式过滤器(3)底部排渣阀连接有集渣罐 (8)。
在一些实施方式中,所述电磁过滤机(4)内设有磁极(41)、螺旋搅拌器(42)和曝气装置(43)。
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