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不同的过滤需要和不同类型的过滤设备对滤布提出了不同的要求,只有科学、恰当地选择滤布,才能有效地提高过滤设备的处理能力和分离质量。(1)造纸网厂家选择滤布前的准备工作。选择滤布前,需要详细了解固—液分离生产过程中的物料种类、分离目的、生产能力、过滤机类型等性能指标,以便选择适宜的滤布。但由于各种性能指标千差万别,要想选择性能优良的合适滤布有一定困难。造纸网厂家在很多情况下,选择滤布通常是以相互兼顾为原则。①过滤要求。了解是回收固体弃去液体,还是回收液体弃去固体,或者两者都回收,或两者都舍弃;滤饼的含液量和滤液的澄清度要求;废弃物是否还需处理。②料浆中固体颗粒的特性。如颗粒大小、粒度分布范围、固体颗粒的可压缩性、颗粒形状、固体真密度。③料液中液体的特性。如黏度、密度、酸碱性、氧化—还原性、对有机物的可溶性及温度。④料浆的特性。如黏度、密度、浓度(固体和液体的比例)、颗粒的分散状态。⑤过滤机类型。根据生产能力、投资、使用面积等具体情况确定过滤机的类型等。(2)造纸网厂家选型的原则和方法。滤布选型时应综合考虑以下几个方面:①滤布材料的物理、化学稳定性。应根据料浆的物理、化学特性,选择合适的滤布材料。滤布选型时,需考虑的物理、化学性能包括使用温度、抗拉性能及变形性、化学稳定性、溶解性或膨润性、耐酸碱性等。②力学性能。应根据过滤机的类型来选择滤布的抗拉性能、耐磨性能、伸长率、弹性等力学性能。如带式真空过滤机、滤布行走式厢式压滤机、折带卸料式转鼓真空过滤机等过滤设备要求滤布具有较好的抗拉性能。表10-31列出了国产常用滤布的拉伸性能,表10-32列出了国产常用滤布断裂强力的排序表,表10-33列出了国产常用滤布断裂伸长率排序表。厢式压滤机和板框式压滤要求滤布有一定弹性和有一定的变形,伸长率和断裂伸长率则反映了其变形能力。刮刀卸除滤饼的过滤机、板框压滤机、厢式压滤机都要求滤布具有良好的耐磨性能。表10-34列出了国产常用滤布的耐磨性能。③过滤精度。所选滤布必须满足生产工艺规定的过滤精度。反映过滤精度的指标有鼓泡孔径、最大透过粒径及初始滤液浊度(滤液允许含固量)。表示鼓泡孔径有两个指标,即最大鼓泡孔径和沸腾鼓泡孔径。一般而言,最大鼓泡孔径约为最大透过颗粒的2到4倍。过滤精度要求不太高的高浓度物料的过滤,所选滤布的最大透过粒径与物料中需截留的颗粒的粒径不宜相差太大,以免造成短路。但对于过滤精度要求高的过滤或无滤饼成形的稀薄料浆的过滤,所选滤布的最大透过粒径应不大于物料中需截留的颗粒粒径,以保证过滤精度。此外,滤布孔隙的均匀性也很重要,可用沸腾鼓泡孔径和最大鼓泡孔径的比值来描述,比值趋近于1,则表示滤布孔隙的均匀程度好。表10-35列出了国产常用滤布的最大鼓泡孔径、沸腾鼓泡孔径和它们的比值,表10-36列出了国产常用滤布的最大透过粒径,表10-37列出了几种具有代表性物料加压过滤时,国产常用滤布的初始滤液浊度。造纸网厂家④初始过滤速率。滤布的透气阻力、透水阻力及加压、真空过滤的初始过滤速率都间接或直接表明滤布的初始过滤速率。以上三个指标的对应关系,一般来说,透气阻力大的滤布,其透水阻力也大,阻力大的滤布初始过滤速率则小,反之则相反。对于液—固分离过滤设备选择滤布应以透水率或初始过滤速率为选择依据。一般来说,截留性能好的滤布,阻力大;截留性能差的滤布,阻力小。分离细颗粒、低浓度的物料,一般选择截留性能较好的滤布,以满足生产中规定的分离精度;分离大颗粒、高浓度的物料,一般选用截留性能稍差一些、阻力低的滤布,以提高设备的生产率。表10-38列出了国产常用滤布的透气阻力,表10-39列出了国产常用滤布的透水阻力,表10-40到表10-43分别列出了几种具有代表性的物料加压过滤的过滤速率,表10-37列出了它们的初始滤液浊度,表10-44列出了几种具有代表性的物料的真空过滤初始过滤速率和滤液转清时间。⑤造纸网厂家滤饼剥离性能。滤饼与滤布之间存在着黏着力,黏着力越小,越易于卸饼。滤布与滤饼间的黏着力与滤布的材质、纤维的长短、织法有关。一般来说,单丝纤维的滤布比长复丝纤维和短纤维的滤布卸饼性能好,平纹滤布的卸饼性能最差,缎纹滤布的卸饼性能最好。表10-28列出了滤饼剥离性能与纱线构成及织法的关系,表10-45列出了国产常用滤布与轻质碳酸钙滤饼之间的黏着应力。⑥再生效率。滤布随着使用时间的延长,部分孔隙被固相颗粒堵塞,使过滤阻力上升,过滤速率下降,因此需要再生。滤布的再生性能与滤布的材质、纤维长短、织法等都有关系。一般来说,单丝滤布的再生性能最好,长丝滤布次之,短纤维滤布最差。结构致密的平纹滤布和帆布类滤布的再生性能差,斜纹、缎纹类的滤布再生性能好。实际上,再生的滤布有一段“再生性能稳定期”,所以生产中设备通常显现的过滤速率是滤布进入“再生性能稳定期”时的过渡速率。因此滤布选型时在满足生产中规定的过滤精度的前提下,还应考虑选择再生性能好的滤布。⑦小样试验。造纸网厂家用上述方法初步确定的滤布往往有许多品种。通过小样试验才能筛选出最佳滤布。小样试验可以测定滤布的过滤速率、滤液的强度、滤饼的含湿量、卸饼性能等数据,通过数据的对比、分析就能选定最佳滤布。小样试验一般采用真空抽滤漏斗装置或加压过滤装置。⑧模拟试验。滤布选定后,为了验证其可靠性,可以进行模拟试验。可选择拟用相同的小型过滤机或过滤过程推动力相似的试验机进行模拟试验,以验证小样试验所得的测定数据。通过模拟试验的滤布,一般应用到生产中表现也是良好的。
(1)河南造纸网要根据物料的化学和物理性质,选择滤布的材质。各滤布供应商都尽可能提供详尽的技术资料,可参照选择。(2)根据过滤精度的要求选择滤布的通透性。滤布虽然对压滤机的初始过滤精度起了很重要的作用,但初始时的过滤精度也不是越高越好,要考虑过滤精度能达到要求就可以。因压滤机在过滤一段时间形成滤层后,滤布的截留作用就很小了,起精过滤作用的足“滤层”,形成好的滤层是压滤机使用技术的关键。聚酯成型网2C6408(3)滤饼的剥离性能。河南造纸网选择滤布时要特别注意滤饼的剥离性能。滤布表面光滑平整,滤饼剥离迅速、彻底过滤操作时间短,效率就高。滤饼粘连在滤布上不易剥离,就会延长压滤机的操作时间,降低工作效率。如要更换滤布,时间就会更长。现在普遍应用的厢式压滤机,滤布更换都比较麻烦。选择单丝滤布比长复丝和短纤维滤布卸饼性能要好,选择缎纹织比平纹织滤布卸饼性能要好。(4)滤布的再生性能。选择滤布时还要注意选择再生性能好的滤布。再生性能好的滤布可以直接在压滤机上对滤布进行洗涤,减少换布次数。更换的滤布经简单处理(干燥、水洗等)过滤效率恢复到百分之80以上。(5)物料的过滤实验。压滤机的使用技术就是一种实验技术。在滤布初步选型后对原物料(不改变物料性质和工艺条件)进行过滤实验是非常重要的。对物料过滤进行小样实验.考察滤布的过滤速率、截留效果、滤饼含水率、卸饼性能、再生性能等.
一.开机:开机前应检查压滤机各部件和相联的水。电,气是否正常,正常方可开机启动空气压缩机。⑴.根据滤带松紧水平调节气压为0.25 0.35Mpa开动主机。河南造纸网⑵.使滤带以一定的速率运行开启污泥泵。⑶.将污泥浓缩池中的污泥以一定的流量(污泥流量机型确定)泵入加药搅拌桶内,同时开启加药泵定量加药(药剂流量由实验和调试综合确定).通过调节球阀调节污泥的流量和药剂流量.启动反应搅拌电机减速和脱水搅拌笼电机减速机。⑷.下滤带及脱水笼喷淋球阀,启动喷淋泵,主机压泥过程中用高压水喷淋清洗上,下滤带及脱水机滤网,以保证压滤机污泥脱水的顺畅进行关机:压滤机工作完毕。
聚酯(PET)发明于1944年,1949年率先在英国实现工业化生产,因其有优良的服用和高强度等性能,镇江优质聚酯网布成为合成纤维中产量最大的品种。聚酯在20世纪70年代以前一直保持高速发展,其生产增长率为:1960年200%、1965年50%、1970年60%,此后增速减缓并呈周期性发展趋势,1975年增速为30%、1982年为10%、1987年为12.6%、1992年为6%、1999年为4.3%、2001年为4.8%,预计2004年为8%。优质聚酯网布滤布上个世纪90年代后,聚酯工业的发展重心开始转向亚洲,至90年代中期,因产能扩充过多,除中国外已出现供大于求的局面。到1999年,聚酯工业又迎来新的发展阶段,主要由于瓶用和膜用、复合等非纤用聚酯的用量增加,衣用涤纶需求也达到高峰。据聚酯世界大会分析,从1999~2005年,聚酯产能还可以增长33~40%,年均增长率为6.6~8%。从2000年开始,世界聚酯工业又进入新一轮的快速发展期。聚脂网在聚酯产品上,非纤聚酯的发展速度很快。1996年,世界聚酯包装树脂和薄膜产量分别为451.9万吨和138.2万吨,占世界聚酯总产量的20.7%和6.3%,1998年则分别为699.5万吨和163.1万吨,占世界聚酯总产量的24.6%和5.7%。2000年分别达到823.6万吨和176.9万吨,年均增长率分别为17.6%和6.2%,各占世界聚酯总产量的26.0%和5.59%。预计到2003年,非纤聚酯产量约占聚酯总产量的1/3。聚脂网聚脂网PET的用途不再主要局限于纤维,而是进一步拓展到各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域,目前,PET正在越来越多地取代铝、玻璃、陶瓷、纸张、木材、钢铁和其他合成材料,聚酯的家庭也在持续扩大。发泡PET:近年来不断探索PET的新用途,PET挤出发泡工艺及其应用逐渐引起关注,在包装材料及许多需要较高温度的应用上,PET发泡体有突出的性能。采用发泡的方式可减轻聚酯材料的质量,可节省成本,发泡产品比未发泡产品有更好的热绝缘性能。发泡PET还具有极好的耐热性能,并且经发泡后的PET板具有优异的性能成本比,再加上PET本身就具有耐油、耐化学腐蚀性、易回收等优异性能,符合食品卫生要求,因此发泡在食品包装、微波容器、冰箱内板、屋顶绝热、电线绝缘、微电子电路板绝缘、运动器材、汽车、航天工业等方面将有很大的市场。PET工程塑料:PET具有良好的力学性能、电绝缘性、耐化学药品性、耐蠕变性能、耐疲劳性能及耐磨擦性能等,其缺点是结晶速率低、抗冲击能力差。国内外工作者对其进行大量的研究工作,研制出了可用于轿车用的PET工程塑料,也可作为工程塑料用于电子、电器领域,如仪表壳、热风口罩等。
世界聚酯装置正向更大经济规模方向发展。单系列生产能力已由20世纪80年代的100吨/天、200吨/天提高到90年代的300吨/天、400吨/天、480吨/天、600吨/天。目前世界前30家聚酯生产厂家的平均产能达到36万吨/年,规模最大的杜邦公司已达140万吨/年。聚酯工艺路线有直接酯化法(PTA法)和酯交换法(DMT法)。PTA法具有原料消耗低、反应时间短等优势,自80年代起己成为聚酯的主要工艺和首选技术路线。大规模生产线的为连续生产工艺,半连续及间歇生产工艺则适合中、小型多种生产装置。PTA法连续工艺主要有德国吉(Zimmer)公司、美国杜邦公司、瑞士伊文达(Inventa)公司和日本钟纺(Konebo)公司等几家技术。其中吉玛、伊文达、钟纺技术为5釜流程,杜邦则开发了3釜流程(目前正在开发2釜流程),两者缩聚工艺基本相似,区别在于酯化工艺。如5釜流程采用较低温度及压力酯化,而3釜流程则采用高乙二醇(EG)/PTA摩尔比和较高的酯化温度,以强化反应条件,加快反应速度,缩短反应时间。总的反应时间为5釜流程10小保?釜流程3.5小时。目前世界大型聚酯公司都采用集散型(DCS)控制系统进行生产控制和管理,并对全流程或单釜流程进行仿真计算。2003年初,伊文达-费希尔(Inventa-Fisher)(I-F)公司公布了其聚酯生产流程和能耗。该工艺从PTA或DMT与乙二醇(EG)反应生产树脂级或纺织级聚酯。采用4釜(4R)工艺,由PTA和EG或熔融DMT和EG组成的浆液,进入第一酯化/酯交换反应器,反应在较高压力和温度(200~270℃)下进行,生成的低聚物进入第二串级搅拌式反应器,在较低压力和较高温度下进行反应,反应转化率大于97%。然后在低于常压和较高温度下,藉第3台串级反应器预聚合,缩聚程度大于20,经第4台DISCAGE精制器后,使最终缩聚物的特性(i.V.)提高到0.9。能耗为:电力55.0 kwh/t,燃料油61.0kg/t,氮0.8m3/t,空气9.0m3/t。采用该工艺已建有50多套装置,其中13条生产线能力为100~700吨/天。现已有单系列700吨/天生产线投运。用于聚酯生产缩聚反应的催化剂种类繁多,主要有锑系、锗系、钛系、锡系等。由于锑系催化剂在缩聚过程中能大大促进缩聚反应,而对热降解反应的促进程度较小,因此目前聚酯工业普遍采用锑系催化剂,主要品种有三氧化二锑、醋酸锑以及近年来开始受到广泛关注的乙二醇锑。此外,用于酯交换反应的锰、锌、钙、钴、铅等金属的醋酸盐对缩聚反应也有一定的催化作用。
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