一种绿色节能陶瓷膜过滤装置及方法制造方法及图纸

技术编号:30406419 阅读:68 留言:0更新日期:2021-10-20 11:12
本发明专利技术涉及一种绿色节能陶瓷膜过滤装置及方法,包括承载机架、陶瓷过滤桶、蒸汽发生器、增压泵、负压泵、曝气泵及驱动系统,承载机架为轴向截面呈矩形的框架结构,陶瓷过滤桶嵌于承载机架内,陶瓷过滤桶下端面设进料口,且进料口通过导流管与增压泵连通,陶瓷过滤桶上端面设出料口和一个排气口,且排气口与负压泵连通,陶瓷过滤桶侧表面设若干排污口和进气口,陶瓷过滤桶通过进气口与曝气泵连通,驱动系统与承载机架外表面连接。其过滤方法包括系统装配,过滤净化及净化清理等三个步骤。本发明专利技术一方面可有效满足对多种介质进行高效分离回收作业的需要;另一方面分离过滤精度高,并可在不影响分离过滤作业的同时,实现多过滤设备进行清理净化作业。备进行清理净化作业。备进行清理净化作业。

【技术实现步骤摘要】
一种绿色节能陶瓷膜过滤装置及方法


[0001]本专利技术涉及一种绿色节能陶瓷膜过滤装置及方法,属过滤净化


技术介绍

[0002]陶瓷膜过滤机构在液体物料分离、净化作业中有着广泛的应用,但在实际工作中发现,当前的陶瓷膜过滤设备往往结构相对复杂,且各零部件间的通用性、模块化相对较差,从而造成使用、操控及维护难度及成本均相对较高,设备维护及零部件更换作业难度大,同时易受到使用场地、过滤介质限制而仅能满足特定环境及物料分离过滤作业的需要,严重影响了使用的灵活性和通用性;另一方面在使用中,均不同程度过滤分离作业效率较低,且在分离过程中往往无法在不影响分离过滤作业正常进行情况下对陶瓷过滤膜进行高效清理净化作业,从而导致当前的陶瓷膜过滤设备均不同程度存在陶瓷膜清理时严重影响正常过滤分离作业,同时也导致因陶瓷膜清理作业效率差、清理不及时而进一步影响物料分离过滤效率,并因此导致陶瓷膜设备的使用寿命受到严重影响,增加了陶瓷膜过滤设备运行的使用及维护成本。
[0003]因此针对这一问题,迫切需要开发一种全新陶瓷膜过滤设备及过滤方法,以满足实际使用的需要。

技术实现思路

[0004]为了解决现有技术上的不足,本专利技术提供一种绿色节能陶瓷膜过滤装置及方法。
[0005]一种绿色节能陶瓷膜过滤装置,包括承载机架、陶瓷过滤桶、蒸汽发生器、增压泵、负压泵、曝气泵、流量传感器、压力传感器及驱动系统,承载机架为轴向截面呈矩形的框架结构,且轴线与水平面垂直分布,陶瓷过滤桶若干,嵌于承载机架内并相互并联,且各陶瓷过滤桶轴线均与承载机架轴线平行分布,陶瓷过滤桶下端面设进料口,且进料口通过导流管与增压泵连通,陶瓷过滤桶上端面设出料口和一个排气口,且排气口与负压泵连通,陶瓷过滤桶侧表面设若干沿陶瓷过滤桶轴线均布排污口和至少一个进气口,且陶瓷过滤桶通过进气口与曝气泵连通,流量传感器、压力传感器均若干,且一个流量传感器和一个压力传感器构成一个检测组,陶瓷过滤桶的进料口、出料口、排气口、排污口及进气口处均设一个检测组,驱动系统和蒸汽发生器均与承载机架外表面连接,其中蒸汽发生器与曝气泵连通,驱动系统分别与陶瓷过滤桶、蒸汽发生器、增压泵、负压泵、曝气泵、流量传感器、压力传感器电气连接。
[0006]进一步的,所述的数据通讯电路包括基于FPGA芯片为基础的中央处理器、滤波电路、信号放大电路、光电转换电路、光电隔离电路、串口通讯电路、无线数据通讯电路及数据缓存电路,所述基于FPGA芯片为基础的中央处理器分别与光电转换电路、光电隔离电路、串口通讯电路、无线数据通讯电路电气连接,所述串口通讯电路、无线数据通讯电路通过滤波电路、信号放大电路与数据缓存电路电气连接,且滤波电路、信号放大电路另与基于FPGA芯片为基础的中央处理器电气连接。
[0007]进一步的,所述的陶瓷过滤桶包括过滤腔、密封端盖、定位架、陶瓷过滤膜、曝气盘、刮板、射流口、清理驱动机构,所述过滤腔为横断面呈矩形的柱状腔体结构,其上端面及下端面分别设密封端盖,并与密封端盖构成密闭腔体结构,所述定位架至少一个,嵌于过滤腔内并于过滤腔同轴分布,所述定位架为横断面呈“H”字形槽状框架结构,所述定位架上端面及下端面位置均设一个排污口,所述陶瓷过滤膜数量与定位架数量一致,且每个定位架上端面的槽体内均设一个陶瓷过滤膜,且所述陶瓷过滤膜与定位架同轴分布,与定位架侧壁间通过定位机构连接,且陶瓷过滤膜下端面与定位架下端面间间距为0—10毫米,所述刮板共两个,并分别嵌于定位架槽体内,且两刮板对称分布在陶瓷过滤膜上端面及下端面两侧,所述刮板轴线与定位架侧壁垂直分布并与定位架上端面平行分布,所述刮板两端通过清理驱动机构与定位架侧壁内表面滑动连接,下端面与陶瓷过滤膜相抵并滑动连接,所述射流口并联,沿刮板轴线方向均布并通过导流管与曝气泵连通,所述曝气盘若干,嵌于定位架槽底内并环绕定位架轴线均布,且所述曝气盘位于陶瓷过滤膜下方,与陶瓷过滤膜下端面间间距至少10毫米,且曝气盘轴线与陶瓷过滤膜下端面呈15
°
—90
°
夹角,所述清理驱动机构与驱动系统电气连接。
[0008]进一步的,所述的定位架与过滤腔侧壁内表面通过滑槽滑动连接,且所述滑槽嵌于过滤腔侧壁内表面,所述定位架侧壁另设密封环,并通过密封环与过滤腔侧壁连接。
[0009]进一步的,所述的刮板包括弹性铰链、定位轴、清理板、滑块,所述定位轴两端通过弹性铰链与滑块铰接,且滑块另与清理驱动机构连接,所述清理板上端面包覆在定位轴外,并与定位轴轴线平行分布,所述清理板板面与陶瓷过滤膜呈30
°
—90
°
夹角,且清理板端面设倾角为15
°
—60
°
的坡口,所述清理板上另设若干透孔。
[0010]进一步的,所述的陶瓷过滤膜与定位架间通过弹性垫块连接,并与定位架侧壁内表面滑动连接。
[0011]进一步的,所述的增压泵、负压泵、曝气泵均与承载机架连接,其中所述曝气泵通过多通阀分别与负压泵及蒸汽发生器连通,所述多通阀与驱动系统电气连接。
[0012]一种绿色节能陶瓷膜过滤装置的过滤方法包括如下步骤:S1,系统装配,首先对承载机架、陶瓷过滤桶、蒸汽发生器、增压泵、负压泵、曝气泵、流量传感器、压力传感器及驱动系统进行组装装配,并通过承载机架进行安装定位,然后将增压泵与外部待净化物料供给系统连通,将陶瓷过滤桶的出料口与外部物料收集系统连通,将排污口与外部的收集分离系统连通,最后将驱动系统与外部供电系统及过滤净化生产线主控电路电气连接和组网连接,即可完成设备装配;S2,过滤净化,完成S1步骤后,即可进行过滤净化作业,在净化作业时,首先通过增压泵将待净化的物料进行增压,并从陶瓷过滤桶底部的进料口输送至陶瓷过滤桶内,并使物料在压力驱动下从下至上流动通过陶瓷过滤桶内的陶瓷过滤膜,同时通过负压泵在陶瓷过滤膜上方位置的陶瓷过滤桶内形成低压环境,通过陶瓷过滤膜上端面及下端面的压力差提高过滤作业的效率,同时从陶瓷过滤桶上端面排出并经过负压泵增压,然后通过曝气泵增压后通过曝气盘输送至陶瓷过滤膜下方的陶瓷过滤桶内,通过曝气气流进一步增加陶瓷过滤桶内陶瓷过滤膜上端面及下端面的压力差,提高净化分离作业的工作效率;S3,净化清理,在S2步骤净化作业中,首先通过驱动系统对曝气气流的压力、曝气频率进行调整,然后通过多通阀将蒸汽发生器和负压泵同时与曝气泵连通,由曝气泵对蒸
汽气流和负压泵增压后的气流进行混合,然后根据设定的曝气频率和压力驱动曝气泵对混合气流通过曝气盘产生的高压气流对陶瓷过滤膜进行冲击振动,对陶瓷过滤膜表面附着的污染物进行震荡清理,另一方面驱动清理驱动机构运行,通过清理驱动机构驱动刮板对陶瓷过滤膜上端面及下端面进行刮削净化,最后将净化后的污染和分离后的残留物通过排污泵进行集中排放,即可完成清理作业。
[0013]本专利技术一方面系统构成简单,通用性好,可有效满足与多种介质进行高效分离回收作业的需要,且分离回收作业效率高,设备结构集成化、模块化程度高;另一方面运行自本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种绿色节能陶瓷膜过滤装置,其特征在于:所述的绿色节能陶瓷膜过滤装置包括承载机架(1)、陶瓷过滤桶(2)、蒸汽发生器(11)、增压泵(3)、负压泵(4)、曝气泵(5)、流量传感器(6)、压力传感器(7)及驱动系统(8),所述承载机架(1)为轴向截面呈矩形的框架结构,且轴线与水平面垂直分布,所述陶瓷过滤桶(2)若干,嵌于承载机架(1)内并相互并联,且各陶瓷过滤桶(2)轴线均与承载机架(1)轴线平行分布,所述陶瓷过滤桶(2)下端面设进料口(201),且进料口(201)通过导流管与增压泵(3)连通,陶瓷过滤桶(2)上端面设出料口(202)和一个排气口(203),且排气口(203)与负压泵(4)连通,陶瓷过滤桶(2)侧表面设若干沿陶瓷过滤桶(2)轴线均布排污口(204)和至少一个进气口(205),且陶瓷过滤桶(2)通过进气口(205)与曝气泵(5)连通,所述流量传感器(6)、压力传感器(7)均若干,且一个流量传感器(6)和一个压力传感器(7)构成一个检测组,所述陶瓷过滤桶(2)的进料口(201)、出料口(202)、排气口(203)、排污口(204)及进气口(205)处均设一个检测组,所述驱动系统(8)和蒸汽发生器(11)均与承载机架(1)外表面连接,其中所述蒸汽发生器(11)与曝气泵(5)连通,所述驱动系统(8)分别与陶瓷过滤桶(2)、蒸汽发生器(11)、增压泵(3)、负压泵(4)、曝气泵(5)、流量传感器(6)、压力传感器(7)电气连接。2.根据权利要求1所述的一种绿色节能陶瓷膜过滤装置,其特征在于:所述的驱动系统(8)包括物联网控制器、可编程控制器、PID运算电路、MOS驱动电路、基于IGBT模块为基础的电子开关电路、数据总线电路、数据通讯电路、分频时钟电路、功率放大电路、继电器控制电路、接线端子、操控界面,所述数据总线电路分别与物联网控制器、可编程控制器、PID运算电路、MOS驱动电路、数据通讯电路及分频时钟电路电气连接,所述MOS驱动电路另分别与基于IGBT模块为基础的电子开关电路、功率放大电路、继电器控制电路、接线端子、操控界面电气连接,所述基于IGBT模块为基础的电子开关电路另与继电器控制电路、接线端子、操控界面电气连接。3.根据权利要求2所述的一种绿色节能陶瓷膜过滤装置,其特征在于:所述的数据通讯电路包括基于FPGA芯片为基础的中央处理器、滤波电路、信号放大电路、光电转换电路、光电隔离电路、串口通讯电路、无线数据通讯电路及数据缓存电路,所述基于FPGA芯片为基础的中央处理器分别与光电转换电路、光电隔离电路、串口通讯电路、无线数据通讯电路电气连接,所述串口通讯电路、无线数据通讯电路通过滤波电路、信号放大电路与数据缓存电路电气连接,且滤波电路、信号放大电路另与基于FPGA芯片为基础的中央处理器电气连接。4.根据权利要求1所述的一种绿色节能陶瓷膜过滤装置,其特征在于:所述的陶瓷过滤桶(2)包括过滤腔(21)、密封端盖(22)、定位架(23)、陶瓷过滤膜(24)、曝气盘(25)、刮板(26)、射流口(27)、清理驱动机构(28),所述过滤腔(21)为横断面呈矩形的柱状腔体结构,其上端面及下端面分别设密封端盖(22),并与密封端盖(22)构成密闭腔体结构,所述定位架(23)至少一个,嵌于过滤腔(21)内并于过滤腔(21)同轴分布,所述定位架(23)为横断面呈“H”字形槽状框架结构,所述定位架(23)上端面及下端面位置均设一个排污口(204),所述陶瓷过滤膜(24)数量与定位架(23)数量一致,且每个定位架(23)上端面的槽体内均设一个陶瓷过滤膜(24),且所述陶瓷过滤膜(24)与定位架(23)同轴分布,与定位架(23)侧壁间通过定位机构连接,且陶瓷过滤膜(24)下端面与定位架(23)下端面间间距为0—10毫米,所述刮板(26)共两个,并分别嵌于定位架(23)槽体内,且两刮板(26)对称分布在陶瓷过滤膜(24)上端面及下端面两侧,所述刮板(26)轴线与定位架(23)侧壁垂直分布并与定位架(23)
上端面平行分布,所述刮板(26)两端通过清理驱动机构(28)与定位架(23)侧壁内表面滑动连接,下端面与陶瓷过滤膜(24)相抵并滑动连接,所述射流口(27)并联,且沿刮板(26)轴线方向均布并通过...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁林峰胡广胡飞何俊俊
申请(专利权)人:南京依柯卡特排放技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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