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陶瓷过滤机工作基于毛细微孔的作用原理,采用微孔陶瓷作为过滤介质,利用微孔陶瓷大量狭小具有毛细作用原理设计的固液分离设备,在负压工作状态下的盘式过滤机,利用微孔陶瓷过滤板其独特通水不透气的特性,抽取陶瓷过滤板内腔真空产生与外部的压差,使料槽内悬浮的物料在负压的作用下吸附在陶瓷过滤板上,固体物料因不能通过微孔陶瓷过滤板被截留在陶瓷板表面,而液体因真空压差的作用及陶瓷过滤板的亲水性则顺利通过进入气液分配装置(真空桶)外排或循环利用从而达到固液分离的目的。
陶瓷过滤机外形及机理与盘式真空过滤机的工作原理相类似,即在压强差的作用下,悬浮液通过过滤介质时,颗粒被截留在介质表面形成滤饼,而液体则通过过滤介质流出,达到了固液分离的目的。其不同之处在于过滤介质—陶瓷过滤板具有产生毛细效应的微孔,使微孔中的毛细作用力大于真空所施加的力,使微孔始终保持充满液体状态,无论在什么情况下,陶瓷过滤板不允许空气透过,由于没有空气透过,固液分离时能耗低、真空度高。
陶瓷过滤机主要由辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统、滤液排放系统、刮料系统、反冲洗系统、联合清洗(超声波清洗、自动配酸清洗)系统、全自动控制系统、槽体、机架几部分组成。
槽体采用耐腐蚀的不锈钢,起装载矿浆的作用,搅拌系统在槽体内搅拌混合物料,避免物料的快速沉降;陶瓷过滤板安装在辊筒上,辊筒在可无级变速的减速机的带动下旋转。陶瓷过滤机所选用的过滤介质为陶瓷过滤板,不用滤布,降低生产成本,卸料时刮刀和滤板之间留有1mm左右的间隙,以防止机械磨损,延长了使用寿命。
陶瓷过滤机采用反冲洗、联合清洗等方法结合清洗,该系统采用PLC全自动控制,并配有变频器、液位仪、计量泵等装置。开机时,矿浆阀门由料位仪监控,控制矿浆液位的高低,真空罐滤液由液位仪检测,当至高位时,PLC控制系统迅速打开滤液泵出口阀门,快速排水。陶瓷过滤机可根据用户的不同要求,采用远程控制或集中控制。
设备现场图片:
陶瓷过滤机价格可参考如下信息: 陶瓷真空过滤机 陶瓷过滤器 过滤机 原理:真空过滤 | 有效过滤面积:1...
陶瓷过滤板 Filter-PZr和陶瓷过滤板 Filter-PAL两个型号,又可以称为陶瓷滤膜、陶板、陶瓷板、滤板等。陶瓷过滤板工艺和用途:陶瓷过滤板采用三维网状结构和连通气孔的有机泡体作载体,将其侵...
陶瓷摩擦圈是陶瓷过滤机分配头的重要组成部分,之所以选用陶瓷做为分配介质,一是其耐磨性能好、二是密封性能佳。虽说其耐磨性能好、密封性能佳,但作为陶瓷过滤机的耗材之一,用的时间长了也不可避免的要更换:有成...
一种用于细煤泥回收的陶瓷过滤机,有一个机座,所述机座下部设有一个细煤泥液料槽,该细煤泥液料槽内设有液位控制器,该细煤泥液料槽两端设有负压集水箱,该负压集水箱一侧装有负压连接组件定盘,另一侧装有真空泵管道,该真空泵管道与一个真空泵连通;所述机座上设有一个煤泥回收转子,该转子由一个主轴、多级陶瓷过滤圆盘、卸料板、多节出水连接管道、管道支架板、负压连接组件动盘组成;所述煤泥回收转子位于所述细煤泥液料槽内;所述陶瓷过滤圆盘由多个陶瓷空腔微孔板构成,位于同一轴线上的多个陶瓷空腔微孔板通过所述出水连接管道连通。
陶瓷过滤板又称陶瓷滤膜、陶板、陶瓷板、滤板等,是由刚玉、碳化硅等经特殊工艺制成的新型过滤介质。作为陶瓷过滤机的核心组成部件、陶瓷过滤板已经广泛应用于铁精矿、锌精矿、硫精矿、铜精矿、镍精矿、钼精矿、铅精矿、钨精矿、锰精矿、钒矿、铝精矿、金精矿、非金属精矿等矿山精矿的过滤脱水及煤炭、精细化工、造纸、制药、化纤、食品、环保等行业的固液分离。
作为陶瓷过滤机的过滤介质,选择陶瓷过滤板应注意:
(1) 物料粒径及分布与陶瓷过滤板微孔相匹配。虽然陶瓷过滤板孔径越大易吸浆,但易引起陶瓷过滤板堵塞。
(2) 选择相同陶瓷过滤板孔径透水率高的陶瓷过滤板,透水率高吸浆性能较好。
一般情况下真空度高、真空吸力大,产能高,滤饼水分控制的就好。有的陶瓷过滤机配套了二级或多级真空系统来获得几乎绝对的真空,可达到0.09~0.098MPa。
浓度可以改变悬浮液的性质,因为悬浮液浓度达到一定值后,其粘度不再是恒定值,属于非牛顿流体性质。对细微颗粒的悬浮液,低浓度料浆滤饼阻力大于高浓度料浆的滤饼阻力,所以提高浓度可以改善过滤性能。精矿浓度高,一般处理量高,可以采用跑溢流来提高精矿度。精矿浓度过高对搅拌有影响,通过可调整溢流位达到高产能。
随着陶瓷过滤机槽体的料位增高,陶瓷过滤板在真空区内的吸浆时间增长,吸浆厚度增大,产能增加。但干燥时间相对缩短,精矿水分会适当增大。选择最佳料位,保证产能和精矿水分达到要求。
主轴转速变慢,在真空区滤饼形成时间增长,产能逐渐增大,但由于单位时间吸浆厚度不与主轴转速变慢成正比,所以陶瓷过滤机的产能在某个范围呈现最高。
另一方面随着主轴转速变慢吸浆厚度增厚,也影响精矿水分。对于粘性物料来说,陶瓷过滤机开始工作时是以陶瓷板为过滤介质,当形成滤饼后逐渐转化为以滤饼本身的多孔过滤介质,而粘性物料的滤饼则不易形成,外表不能形成干燥滤饼,主轴转速变慢易于降低精矿水分。同样主轴转速加快,在真空区滤饼形成时间缩短,吸浆厚度减薄,对于易成型物料可提高产能。但主轴转速太快后不易于每一个循环的陶瓷板清洗。而对于粘性物料,主轴转速加快后滤饼不易形成,会影响产能。所以使用陶瓷过滤机应针对精矿固有性质摸索最佳主轴转速。
陶瓷过滤机吸浆机理实际是颗粒在真空力的作用下做运动,搅拌转速较快影响细颗粒的吸浆。对易沉降料浆应提高搅拌转速,一方面可防止料浆沉降,另一方面易于颗粒的吸附。一般粘性物、不易沉降物、粒径较细物一般搅拌转速变慢,砂性物、易沉降物、粒径较粗物一般搅拌转速变快。
由于陶瓷过滤机采用非接触式卸料,刮刀间隙与陶瓷过滤板间隙越小,单位时间内刮下的滤饼多,产能就高,因此在条件允许下可调整刮刀间隙。刮刀和陶瓷过滤板之间留有1mm左右的间隙,以防止机械磨损,延长了使用寿命。
pH 值影响颗粒的电势因而影响其流动性,根据物料性质改变 pH 值可有效提高陶瓷过滤机产能。
通常是温度越高的液体粘度越小,越有利于提高过滤速度,降低滤饼或沉渣的水分,同时降低料浆的粘度能提高处理量。
通常是温度越高的液体粘度越小,越有利于提高过滤速度,降低滤饼或沉渣的水分,同时降低料浆的粘度能提高处理量。
浓度可以改变悬浮液的性质,因为悬浮液浓度达到一定值后,其粘度不再是恒定值,属于非牛顿流体性质。对细微颗粒的悬浮液,低浓度料浆滤饼阻力大于高浓度料浆的滤饼阻力,所以提高浓度可以改善过滤性能。精矿浓度高,一般处理量高,可以采用跑溢流来提高精矿度。精矿浓度过高对搅拌有影响,通过可调整溢流位达到高产能。
pH 值影响颗粒的电势因而影响其流动性,根据物料性质改变 pH 值可有效提高陶瓷过滤机产能。
随着陶瓷过滤机槽体的料位增高,陶瓷过滤板在真空区内的吸浆时间增长,吸浆厚度增大,产能增加。但干燥时间相对缩短,精矿水分会适当增大。选择最佳料位,保证产能和精矿水分达到要求。
主轴转速变慢,在真空区滤饼形成时间增长,产能逐渐增大,但由于单位时间吸浆厚度不与主轴转速变慢成正比,所以陶瓷过滤机的产能在某个范围呈现最高。
另一方面随着主轴转速变慢吸浆厚度增厚,也影响精矿水分。对于粘性物料来说,陶瓷过滤机开始工作时是以陶瓷板为过滤介质,当形成滤饼后逐渐转化为以滤饼本身的多孔过滤介质,而粘性物料的滤饼则不易形成,外表不能形成干燥滤饼,主轴转速变慢易于降低精矿水分。同样主轴转速加快,在真空区滤饼形成时间缩短,吸浆厚度减薄,对于易成型物料可提高产能。但主轴转速太快后不易于每一个循环的陶瓷板清洗。而对于粘性物料,主轴转速加快后滤饼不易形成,会影响产能。所以使用陶瓷过滤机应针对精矿固有性质摸索最佳主轴转速。
陶瓷过滤机吸浆机理实际是颗粒在真空力的作用下做运动,搅拌转速较快影响细颗粒的吸浆。对易沉降料浆应提高搅拌转速,一方面可防止料浆沉降,另一方面易于颗粒的吸附。一般粘性物、不易沉降物、粒径较细物一般搅拌转速变慢,砂性物、易沉降物、粒径较粗物一般搅拌转速变快。
一般情况下真空度高、真空吸力大,产能高,滤饼水分控制的就好。目前有的陶瓷过滤机配套了二级或多级真空系统来获得几乎绝对的真空,可达到0.09~0.098MPa。
由于陶瓷过滤机采用非接触式卸料,刮刀间隙与陶瓷过滤板间隙越小,单位时间内刮下的滤饼多,产能就高,因此在条件允许下可调整刮刀间隙。刮刀和陶瓷过滤板之间留有1mm左右的间隙,以防止机械磨损,延长了使用寿命。
(1) 物料粒径及分布与陶瓷过滤板微孔相匹配。虽然陶瓷过滤板孔径越大易吸浆,但易引起陶瓷过滤板堵塞。
(2) 选择相同陶瓷过滤板孔径透水率高的陶瓷过滤板,透水率高吸浆性能较好。
影响陶瓷过滤机作业率的因素主要有:陶瓷过滤板的酸洗和故障时间。因此要提高其作业率,就必须减少故障时间。
常见的故障有:
(1)真空度低,不能满足生产要求。主要原因是真空管路泄漏、真空泵循环水不够、真空泵叶轮磨损、分配头磨损、陶瓷过滤板破损、滤液桶排水阀未关紧、矿浆槽料位较低等;
(2)反冲洗水压力低或者波动。主要原因是反冲洗水管路系统堵塞或泄露、分配头磨损;
(3)滤液桶液位居高不下。主要原因是循环水泵叶轮或泵壳磨损、气压不足以致排水阀无法打开或排水阀本身故障、滤液桶与循环水泵之间的管路有泄漏;
(4)超声波清洗时陶瓷过滤板清洗不干净。主要原因是电源箱有故障、电源保险烧坏、线路老化、换能头烧坏、超声盒击穿、矿浆槽水位过低;
(5)计量泵工作不正常及反冲洗水倒回酸桶。主要原因计量泵开关未打开、隔膜磨损、频率过低、酸管和反冲洗水管连接的单向阀磨损。
影响陶瓷过滤机作业率的因素主要有:陶瓷过滤板的酸洗和故障时间。因此要提高其作业率,就必须减少故障时间。
常见的故障有:
(1)真空度低,不能满足生产要求。主要原因是真空管路泄漏、真空泵循环水不够、真空泵叶轮磨损、分配头磨损、陶瓷过滤板破损、滤液桶排水阀未关紧、矿浆槽料位较低等;
(2)反冲洗水压力低或者波动。主要原因是反冲洗水管路系统堵塞或泄露、分配头磨损;
(3)滤液桶液位居高不下。主要原因是循环水泵叶轮或泵壳磨损、气压不足以致排水阀无法打开或排水阀本身故障、滤液桶与循环水泵之间的管路有泄漏;
(4)超声波清洗时陶瓷过滤板清洗不干净。主要原因是电源箱有故障、电源保险烧坏、线路老化、换能头烧坏、超声盒击穿、矿浆槽水位过低;
(5)计量泵工作不正常及反冲洗水倒回酸桶。主要原因计量泵开关未打开、隔膜磨损、频率过低、酸管和反冲洗水管连接的单向阀磨损。
机器规格 ㎡ |
滤板规格 ㎡ |
圆盘数量 个 |
滤板数量 块 |
过滤面积 ㎡ |
装机功率 Kw |
运行功率 Kw |
重量 kg |
长度 mm |
宽度 mm |
高度 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
2 |
2 |
24 |
4 |
7.60 |
6.60 |
2000 |
2460 |
2480 |
2100 |
8 |
2 |
4 |
48 |
8 |
8.80 |
7.40 |
3000 |
2960 |
2800 |
2100 |
12 |
3 |
4 |
48 |
12 |
9.20 |
7.40 |
5000 |
3200 |
3080 |
2450 |
15 |
3 |
5 |
60 |
15 |
12.10 |
9.90 |
5500 |
4300 |
3100 |
2490 |
18 |
3 |
6 |
72 |
18 |
12.50 |
9.90 |
6000 |
4600 |
3100 |
2490 |
21 |
3 |
7 |
84 |
21 |
12.90 |
9.90 |
6500 |
4900 |
3100 |
2490 |
24 |
3 |
8 |
96 |
24 |
15.80 |
12.40 |
7500 |
5200 |
3170 |
2530 |
30 |
3 |
10 |
120 |
30 |
19.75 |
15.55 |
9000 |
5800 |
3170 |
2530 |
36 |
4 |
9 |
108 |
36 |
22.85 |
19.05 |
9700 |
5110 |
3435 |
2820 |
40 |
5 |
8 |
96 |
40 |
24.85 |
19.85 |
11500 |
4870 |
3450 |
2900 |
45 |
5 |
9 |
108 |
45 |
25.45 |
19.85 |
11500 |
5170 |
3450 |
2900 |
60 |
5 |
12 |
144 |
60 |
35.40 |
28.00 |
13800 |
6600 |
3450 |
2900 |
80 |
5 |
16 |
192 |
80 |
49.00 |
39.99 |
18500 |
7990 |
3720 |
2900 |
100 |
5 |
20 |
240 |
100 |
63.90 |
51.50 |
21500 |
9190 |
3720 |
2960 |
120 |
6 |
20 |
240 |
120 |
81.90 |
67.50 |
24500 |
9190 |
3850 |
3180 |
机器规格 ㎡ | 滤板规格 ㎡ | 圆盘数量 个 | 滤板数量 块 | 过滤面积 ㎡ | 装机功率 Kw | 运行功率 Kw | 重量 kg | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 7.60 | 6.60 | 2000 | 2460 | 2480 | 2100 |
8 | 2 | 4 | 48 | 8 | 8.80 | 7.40 | 3000 | 2960 | 2800 | 2100 |
12 | 3 | 4 | 48 | 12 | 9.20 | 7.40 | 5000 | 3200 | 3080 | 2450 |
15 | 3 | 5 | 60 | 15 | 12.10 | 9.90 | 5500 | 4300 | 3100 | 2490 |
18 | 3 | 6 | 72 | 18 | 12.50 | 9.90 | 6000 | 4600 | 3100 | 2490 |
21 | 3 | 7 | 84 | 21 | 12.90 | 9.90 | 6500 | 4900 | 3100 | 2490 |
24 | 3 | 8 | 96 | 24 | 15.80 | 12.40 | 7500 | 5200 | 3170 | 2530 |
30 | 3 | 10 | 120 | 30 | 19.75 | 15.55 | 9000 | 5800 | 3170 | 2530 |
36 | 4 | 9 | 108 | 36 | 22.85 | 19.05 | 9700 | 5110 | 3435 | 2820 |
40 | 5 | 8 | 96 | 40 | 24.85 | 19.85 | 11500 | 4870 | 3450 | 2900 |
45 | 5 | 9 | 108 | 45 | 25.45 | 19.85 | 11500 | 5170 | 3450 | 2900 |
60 | 5 | 12 | 144 | 60 | 35.40 | 28.00 | 13800 | 6600 | 3450 | 2900 |
80 | 5 | 16 | 192 | 80 | 49.00 | 39.99 | 18500 | 7990 | 3720 | 2900 |
100 | 5 | 20 | 240 | 100 | 63.90 | 51.50 | 21500 | 9190 | 3720 | 2960 |
120 | 6 | 20 | 240 | 120 | 81.90 | 67.50 | 24500 | 9190 | 3850 | 3180 |
矿物种类 | 粒径分布 | 范围浓度 % | 产量 kg/m.h | 水分 % |
铁精矿 | -200目占52% | 45~65 | 500~1000 | 7~10 |
硫精矿 | -200目占75% | 40~55 | 400~800 | 10~13 |
铜精矿 | -200目占33% | 40~55 | 400~600 | 10~15 |
金精矿 | -200目占74% | 40~55 | 300~450 | 11~13 |
锌精矿 | -200目占99% | 45~55 | 500~700 | 12~13 |
磷精矿 | -200目占30% | 45~65 | 550~700 | 10~13 |
硫尾矿 | -400目占92% | 45~55 | 300~400 | 13~15 |
氰化渣 | -325目占83% | 40~55 | 350~550 | 25~27 |
铁尾矿 | -200目占83% | 45~55 | 350~600 | 11~13 |
铜尾矿 | -400目占90% | 45~55 | 350~450 | 11~15 |
钼尾矿 | -200目占80% | 50~55 | 350~450 | 12~15 |
磷尾矿 | -400目占80% | 50~60 | 350~700 | 12~15 |
石英砂尾矿 | -200目占80% | 40~55 | 300~350 | 14~15 |
注:以上数据仅供参考,因各个地区同种物料的性质存在差异,实际产量和水分以试验数据为准。
矿物种类 |
粒径分布 |
范围浓度 % |
产量 kg/㎡.h |
水分 % |
铁精矿 |
-200目占52% |
45~65 |
500~1000 |
7~10 |
硫精矿 |
-200目占75% |
40~55 |
400~800 |
10~13 |
铜精矿 |
-200目占33% |
40~55 |
400~600 |
10~15 |
金精矿 |
-200目占74% |
40~55 |
300~450 |
11~13 |
锌精矿 |
-200目占99% |
45~55 |
500~700 |
12~13 |
磷精矿 |
-200目占30% |
45~65 |
550~700 |
10~13 |
硫尾矿 |
-400目占92% |
45~55 |
300~400 |
13~15 |
氰化渣 |
-325目占83% |
40~55 |
350~550 |
25~27 |
铁尾矿 |
-200目占83% |
45~55 |
350~600 |
11~13 |
铜尾矿 |
-400目占90% |
45~55 |
350~450 |
11~15 |
钼尾矿 |
-200目占80% |
50~55 |
350~450 |
12~15 |
磷尾矿 |
-400目占80% |
50~60 |
350~700 |
12~15 |
石英砂尾矿 |
-200目占80% |
40~55 |
300~350 |
14~15 |
注:以上数据仅供参考,因各个地区同种物料的性质存在差异,实际产量和水分以试验数据为准。
例如:-200目占52%的铁精矿,当给矿浓度为60%时,产量为920kg/㎡.h,滤饼含水量9%。
说明:如果铁精矿矿浆粒径-200目占52%,当给矿浓度为60%时,陶瓷过滤机平均每平米每小时出精矿920kg,滤饼含水量为9%。在这个条件下,如果设备选型60㎡,则60㎡陶瓷过滤机处理这种矿浆每小时产量为920×60=55200kg/台.h。
陶瓷过滤机技术操作规程
陶瓷过滤机技术操作规程 1.工艺指标: 1.1尾液为白色或无色; 1.2尾液≤ 0.08mg/l; 1.3尾渣水份:< 26%; 2. 工艺操作要求 2.1上矿浓度 55-60%; 2.2真空度≥ 0.08Mpa; 2.3反洗液量: 4-8m3/h 反洗压力 :0.08-0.1MPa 滤后压力 :≥0.1 MPa 2.4清洗时间: 1次 /每班、 2小时 /每次,超声波开启时间不超过 50分钟; 3. 陶瓷过滤机操作理念: 促使陶瓷过滤机工况达到良好, 清洗是陶瓷过滤机正常工作的基础。 陶瓷过滤机所用的一 次水、贫液,最终作为洗涤四级浓密机的洗水使用,一次水、贫液的大小的控制、清洁程 度,对陶瓷过滤机的工况有大的影响,处理矿量对洗涤的工况有大的影响,但最终的影响 体现在本岗位: ① 根据实际生产情况,调节陶瓷过滤机的主轴转速,可使滤饼厚度加厚,降低反洗水量, 但负压随之降低、且尾渣水份
陶瓷过滤机超声清洗装置的改进
陶瓷过滤机作为资源开发中一种新型的精矿脱水设备,近年来得到广泛应用,与同类产品相比,其具有环保、节能和高效等特点。城门山铜矿作为较早引进陶瓷过滤机的单位,在生产实践过程中,发现陶瓷过滤机存在一些问题,直接影响设备的使用效率。
本标准规定了陶瓷过滤机的产品分类,要求,实验方法,检测规则,标志,包装,运输,储存。本标准适用于有色,冶金,环保,化工及其他非金属领域进行固液分离的陶瓷过滤机。
(1)浓密机+旋流器+带式过滤机( 带式过滤机可视为圆筒过滤机的改型)。该工艺设备组合系统可以连续生产,适合于中粗粒级尾矿,但生产运营电耗高,费用高,投资大,常规产品含水率为15%~18%。
(2)浓密机+陶瓷过滤机( 陶瓷过滤机可视为圆盘过滤机的改型)。该工艺设备组合系统可以连续生产,适用于中细粒级尾矿和精矿脱水,但对粗粒级和-0.037 mm 粒级占 80% 矿浆的脱水有一定的困难。其优点是脱水后水分较低,含水率可小于10%。缺点是设备投入高,陶瓷滤板易堵塞,特别是对于含细粒级和石英多的物料,清洗工艺复杂,要求严格,由于设备投入高的原因,该工艺设备组合系统一般用于精矿脱水。
(3)浓密机+箱式压滤机或立式压滤机。该工艺设备组合系统适用于中细粒级物料,在矿浆颗粒-0.037mm 粒级占95%情况下仍可使用,产品水分15%~25% 。该工艺设备组合系统设备易损件主要为滤布和泵过流件,一般寿命为1~3个月,使用不当情况下仅为10~20天。该工艺设备组合系统排矿不连续,对于一些工艺可能要求设置缓冲设备。箱式压滤机已发展到大型化,立式压滤机价格昂贵,但生产能力大些,水分低,常用于精矿脱水。
(4)、旋流器+浓密机+多频筛。本组合是研发的新型脱水工艺和设备(可称为第三代脱水工艺设备)。本组合几乎可适用于-325目80%以内的所有矿种的脱水要求。高效多频脱水筛为烟台鑫海矿机的专利设备。该方案投资少,成本低,运营成本为陶瓷过滤机、带式过滤机、厢式压滤机的1/2,本机几乎无易损件,且多频筛网寿命长。另外,对于极细粒级的矿物,还可采用组合型流程:浓密机+多频筛+压滤机,即可完成脱水工程。
陶瓷过滤板由板基、表面膜、出水口、定位座等组成。
陶瓷过滤板是陶瓷过滤机的核心组成部件,属多孔功能陶瓷新型材料,在其内部布满了纵横交错、互相贯通的毛细微孔(直径约1~10微米),他们就是滤液(水)的通道,这一组成部分叫做板基层。陶瓷过滤板的组成成分有刚玉、碳化硅等材质。
陶瓷过滤板出水口、定位座主要成分是不锈钢或是高分子材料组成。
陶瓷过滤板是陶瓷过滤机的核心组成部件,适用于工业固液分离、物料脱水。广泛应用于矿山、煤炭、精细化工、造纸、制药、化纤、食品、环保等行业。
陶瓷过滤板主要特点如下:
1、过滤精度涵盖精滤、微滤、超滤、纳滤、反渗透;
2、机械强度高、化学性能稳定、耐磨性能好、阻力小、抗堵塞、易反冲;
3、效能高、产率高、过滤孔径均匀稳定。
例如:3平米陶瓷过滤板(3㎡/圈)表示方法;
表示:KBT-3/2-Ⅱ;
释义:KBT是陶瓷过滤板的一种代号;3是指该陶瓷过滤板是3平米陶瓷过滤板(3㎡/圈);2是指陶瓷过滤板表面孔径代号,其单位是μm;Ⅱ是指陶瓷过滤板的改型代号 。