油脂精炼过程中使用过滤机和离心机的效果区别?
油脂中的杂质主要分四类:机械杂质,水分,胶溶性杂质,脂溶性杂质。其中机械杂质主要是料胚粉末、金属屑、纤维等。
水溶性杂质主要为水分、蛋白质、糖类等物质。
油脂精炼过程中使用的过滤机,是利用滤布对油脂进行过滤,这种方法主要用于去除油脂中的机械杂质,效率高,成本低。
离心机是利用离心力来分离油脂中的机械杂质进而达到去除的目的,此外离心机除能去除机械杂质外,还能对部分胶质杂质进行去除。优点是处理量大,但成本比较高,
卧式离心油渣分离机和离心机哪一种好
肯定是卧式离心机要更好。卧式螺旋离心机是典型的离心分离机,20世纪70年代初开始用于分离猪粪,经过多年的改进完善,分离性能大为提高,当猪粪的固体物含量为8%时,总悬浮物的去除率可达60%。油渣分离机,是滤油机的另一种叫复法。也就是说滤油机,也是制油渣分离机的一种。在众多离心机品牌中捷达的离心机性价比更高,在设备FDA、GMP、CGMP认证、无菌CIP&SIP技术应用、产品的现场隔爆保护、物料的浓缩预处理及设备的自动化智能运行等领域提供深度定制服务。数十年来,公司已经赢得1800余家客户信赖,产品遍布全球40多个国家和地区,并成为国药集团、哈药集团、远大集团、力诺集团、兄弟药业、嘉林药业等国内知名制药企业供应商。更多问题请咨询捷达客服!
离心式滤油机的正确使用方法?
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离心式滤油机工作准备
1 离心式滤油机安装在工作场所,然后将滤油机接入电网。
2 检查并确认将要净化的液体和离心机中的液体(如果已经填充)是否相同。如果它们不属于同一类液体,此时应将离心机中的液体排空,并清除滤油机纳污室中的沉淀物。
想要除去沉积物,可取离心机保护罩,在纳污室盖的下面放置一个接油盘,打开放油塞子,按下离心机上端排气塞子,将离心机和纳污室中的液体排出。液体充满接油盘后,将这些液体倒入到另一个贮罐中,可对其进行再次净化。
液体倾倒干净后,取下纳污室的密封盖,将纳污室中的杂质清除干净,然后再将纳污室密封盖装上。
3 从盛有被净化液体的贮罐中倒出沉积后形成的水。
若将沉积后形成的水提供给滤油机的输入端而进入滤油机,这将导致离心机的滑动轴承滞涩,以致卡死。
若被净化液体中所含机械杂质的浓度超过1g/L,建议通过沉积澄清方法或利用滤网过滤的方法进行液体的预先净化,这样可以降低由于沉淀物过量而导致滤油机停止工作的频率。
4 检查塞子、管堵和三通管接头上的管堵安装的可靠性,框架管接头以及连接管上的软管连接的可靠性。
5 将连接管放入到贮罐中,若由于贮罐结构的限制,不可能将连接管放入时,可将连接管取下,然后直接将软管的端头放入到液体中,或将这些软管连接到贮罐的输出管接头上,以便汲取和输送被净化液体。
为了使滤油机的工作保持稳定,建议保证被净化液体的下液面不低于地板平面。手册中所述的流量等技术特性是在被净化液体下液面至少高于离心机上端面200mm的情况下得到的。除此之外,在后一种情况下,可将离心机直接连接到贮罐上,而不用通过泵。为此将汲取软管从框架的管接头上取下,然后将三通管上的管堵拧紧到该管头上,并将软管连接到三通管接头上。
6 在必要情况下,为了将滤油机连接到容器上,可延长汲取干路和输出干路的长度。此时,延长汲取干路时,应保证流动液体阻力所导致的离心机输入端的压力降底应不超过0.015MPa,以免造成断流和滤油机工作不稳定。
滤油机不处于工作状态时,输入干路中的液体压力应不大于0.05Mpa,输出干路中的压力应不大于0.2MPa。
7 打开出油阀门,按下齿轮泵启动按钮向滤油机的液压系统(纳污室、离心机、所有软管和管路)中充填被净化液体。在填充过程中必须定期按下离心机上端的塞子的放气阀门,以便排出其中的气体。
当将离心机直接连接到贮罐上时,为了充分填充,可一直按住离心机塞子的阀门,直到在阀门下面出现液体为止。
8 当塞子的放气阀门下面和输出软管的输出端出现液体时,关闭出油阀门,开启齿轮泵在滤油机的液压系统中建立一定的压力,压力范围为0.1-0.2Mpa(利用压力计检测),反复按下放气阀门后,排出离心机中的气体。
9 滤油机电源插头接入电网,此时电源指示灯亮。
10 注意:应短时接通滤油机检查离心机转子的转动方向(当滤油机在某工作位置初次起动时,以及在电网或滤油机的电气设备刚修理完毕后)。为此将开关的开关钮向上置于开的位置,按下启动按钮后马上放开,同时观察转子的转动方向。从上面看转动方向应该为顺时针方向。
若转动方向相反,必须相互交换电源中两相线的位置。
11 按下并保持离心机启动按钮处于压下位置,接通滤油机3-4秒,直到压力达到0.2MPa为止,然后将滤油机断电,并将开关关闭,等转子停止后,利用齿轮泵在液压系统中建立0.1-0.2Kg/cm2的压力,并重新排出离心机中的气体。
12 排完气后,为滤油机通电,同时观察压力表的指示值。若在离心机处于满转速时液体的最大压力小于0.25MPa,此时应使滤油机断电并重新向滤油机中注入液体,并排出空气。重新启动滤油机。
13 为滤油机通电。当达到不小于0.25Mpa的最大压力后再过5-10秒种,然后平缓打开出油阀门,并设置能保证液体所需净化质量的液体流量。
14 若阀门打开后,压力急剧下降,此时应按下开关钮,立即使滤油机断电。压力急剧下降的原因可能为:
液压系统中的空气没有被充分排除干净;
汲取连接管中的滤网被贮罐中的杂物或沉积物堵塞;
由于螺母连接松弛、管接头管堵密封不严等使滤油机吸入空气。
排除所发现的故障后,按照条款7.8所述重新从液压系统中排出空气,然后根据条款13的要求,重新使滤油机通电。
15 当滤油机停止工作及通电开始工作后,或为它的液压系统填充满液体后,必须有一段时间用于清洗液压管路,因此滤油机不会立即就能达到所需的净化质量。
清洗时间取决于液体的类型、污染物杂质的特性及前一次的作业情况(例如:液压系统填充后的清洗时间要长于滤油机停止后的清洗时间)。
若在出油管路上没有连接用于连续检测滤油机输出端液体洁净度的自动检测仪,此时为了保证净化质量达到NAS1638中规定的高等级质量水平,建议滤油机通电后,在滤油机整个工作周期内,至少使用30分种来清洗液压干路。
8.操作规程 开机前准备
1 把进油管和出油管插入油箱口,保证进油管伸入净化液面最下方(注意不要让进油管口伸到油箱底部的杂质层)。
2 油车电源接入三相电源(必须接零线),合上保护开关,确定油车通电(电源指示灯亮),点动离心机启动开关,确定电机和离心机是顺时针转动。
开机
1 打开油车出油开关,启动齿轮泵,看见出油口出油后关闭出油开关(此时确定齿轮泵工作正常),观察压力表显示0.2Mpa后关掉齿轮泵开始排气(排气过程中压力不能低于0.1Mpa),直至排气阀中没有气泡。
2 压力表显示压力为0时,旋开急停开关,按下离心机启动开关(此时出油开关一定要关闭),观察压力表显示0.1Mpa时可以松手,观察压力表显示0.35Mpa时打开出油开关,观察出油口出油情况,同时观察压力表保证压力0.2Mpa-0.35Mpa之间。
3如果发现压力不足或油温升高应关掉出油开关,急停开关,从新排气、开机。
4 如净化工作过程中发现油车异常震动或不正常声音直接按下急停开关。
关机
1 净化结束时先关闭出油开关,然后按下急停开关。
2 抽出进油管,启动齿轮泵把管内的余油抽出。
3 断开保护开关,切断电源。
4 盘好油管,擦净地面和油车表面的污油。
设备清洗与维护保养清除纳污室的沉积物
1 当纳污室中杂质的沉积量达到指示器的一半时,应对纳污室中的沉积物进行清除。
2 在清除沉积物之前,关闭阀门,将滤油机从电网上断开。
3 如同条款7.2所示,倒出滤油机液压机中的液体,然后纳污室中清除沉积物。可按照特定的外理程序对从滤油机中清除出的沉积物进行再利用。
离心式滤油机清洗步骤
1 关闭滤油机,断开电源。
2 拆下纳污室放油丝堵,并用接油盘接油,直到油液流完为止(放油时可以按下放气塞子,加快油液的流出),然后重新拧上输入口接头堵盖。
3 拧下离心机输入口接头、离心机输出口接头,取下离心机防护罩,卸下皮带,同时用16的扳手拧下离心机基座上的四个固定螺钉,将离心机从车体上卸下,放到接油盘里。
4 拧下离心机上的放气塞子,然后在该位置装上专用拆卸工具,管接头拧到外罩上,拧动3~4圈,将螺栓上的螺母拧到根部,同时将螺栓拧到加压盘上,拧到底。
5 转动螺母,使离心机的外罩沉到底。
6 经外罩下端面得小槽里向下按压卡圈的凸台,然后从外罩的沟槽中将卡圈取出。
拧松螺母,并将螺栓拧出,然后将管接头拧到加压盘上,拧到底,使外罩与所接触的位置分开。然后手动人工将外罩取下。
7 用刷子将外罩内表面的沉积物清除,然后用抹布将外罩擦干净。
8 拧下加压盘,将钛芯组合取下,放入接油盘,用汽油或煤油浸泡20分钟后清洗,并用气枪吹净。
9 利用加压盘,将钛芯组合浸泡的时间卸下纳污室正面板,用抹布将纳污室擦干净,然后再重新装上(密封圈要装好,防止密封不严)。
10 用汽油或煤油把叶轮内的脏物冲洗掉,并用气枪吹净。
11 按照相反的顺序将离心机装配起来,在装卡圈时,将管接头拧入塞孔位置,旋转3~4圈,再将螺栓拧入加压盘上,拧紧螺母,直到将外罩压到底为止,最后将卡圈装上。
12 拧松螺母,并将螺栓和管接头拧下,拧上塞子。
13 重新将离心机放到车体上,拧紧螺帽,然后将输入口接头和输出口接头拧紧到离心机基座的接头上。
14 插上电源线,打开电源开关,启动齿轮泵,将系统充满油,并旋动截止阀,调节压力为0.1~0.2MPa,检查管路和所有密封的地方是否漏油(如有漏油,重新安装)。
关闭齿轮泵,断开电源,拔下电源插头。
15 打开皮带安装窗口,将皮带装上,然后再重新将皮带安装窗口盖板装上。
最后将离心机罩装上、离心机罩尼龙盖盖上。
16 下次启动时,按照操作指导书操作。
17 每运行10小时清洗一次。
滤油机中真空滤油机、离心式滤油机的工作原理以及两者间的区别
一:滤油机用途特点
滤油机为真空式滤油机,主要用于电厂、电站的透平油的净化和再生。使油品达到运行标准。滤油机特点为:
1.该滤油机能同时完成高含量脱水和深度脱水、除杂质、脱胶质、破乳、除酸、脱色,明油的功能;
2.同时具有分子过滤、凝聚脱水、箱式过滤、压力过滤、真空深度干燥等组合功能;
3.滤油机采用模糊控制技术,运行可靠、寿命长; 具有压力过载保护、自动防干烧、自动消泡沫、自动油位控制功能;
4.滤油机自带冷却水箱,自定冷却循环;
5.滤油机能与机组同步在线净化,可在线(不必破坏真空)排放分离水;
二、滤油机结构及工作原理 本滤油机采用膨胀、凝聚、分子吸附、真空干燥、机械过滤、模糊控制等组合技术,能去除透平油中水分、杂质、皂类、酸质、胶质、色素等,使严重乳化的透平油破乳、透明,达合格标准,适用于水力、火力发电机组、工业汽轮机组等在线净化处理透平油等. 滤油机结构主要由粗滤器、加热器、真空缸、雾化器、真空泵、排油泵、冷却器、温度控制器、精密过滤器和电气控制等部件组成。
离心分离式净油器工作原理简单,效果显著。在其内部有一个带有双喷式喷嘴的转子,只需由机油所产生的压力来提供其驱动力。设备开启后,通过泵将油箱内机油送至转子内,待机油充满转子后就沿转盘下部喷油嘴喷出,既而产生驱动力使转子高速旋转。它的转速能达到4000-6000r.p.m以上,所产生的力量为重力的2000倍以上,以离心力的原理直接驱使杂质自机油中分离出来。坚硬而锋利的磨损性之金属物质,加上那些使零件磨损或使机油变质的残留积物,即使是1μm那样的大小亦能被取出。分离出来的杂质附着在转子内的杂质收集盖内,只需定期清洗即可。另外,由于水的比重比油大,在离心力的作用下,水分自油中分离出来存在转子内积油盘中,只需在清洗时清除即可。过滤后的油通过重力直接流回油箱中。
要使机器能使用的较久,则需要一种能使润滑油流失最少并能维持较高清洁度的净油系统,如此您的维护成本才能降低。现在您将拥有世界上最棒的净油系统:那就是一个真正的离心式净油器。
由于一般i过滤器是以滤芯来完成清洁动作,他们的缺点是会使细小的颗粒轻易的通过或被大的杂质完全堵塞,使您的u机器受损,而离心分离器中的转子,则是除了将油中的杂质分离出来以外,并未包含其它任何东西,绝不会影响您的油品及油中添加剂。分离式的清洁动作由引擎一发动立刻开始,而且中间不会停止,即使当它处理的秽物量超过一般过滤器5倍以上时,仍能保持油中的清洁度,油的添加剂亦能持续较久。
离心机的种类及特点
一、按分离因素Fr值,可将离心机分为以下几种型式:
1、常速离心机
Fr≤3500(一般为600~1200),这种离心机的转速较低,直径较大。
2、高速离心机
Fr=3500~50000,这种离心机的转速较高,一般转鼓直径较小,而长度较长。
3、超高速离心机
Fr>50000,由于转速很高(50000r/min以上),所以转鼓做成细长管式。
分离因素Fr是指物料在离心力场中所受的离心力,与物料在重力场中所受到的重力之比值。
二、按操作方式,可将离心机分为以下型式:
1、间隙式离心机
其加料、分离、洗涤和卸渣等过程都是间隙操作,并采用人工、重力或机械方法卸渣,如三足式和上悬式离心机。
2、连续式离心机
其进料、分离、洗涤和卸渣等过程,有间隙自动进行和连续自动进行两种。
三、按卸渣方式,可将离心机分为一下型式:
1、刮刀卸料离心机
工序间接,操作自动。
2、活塞推料离心机
工序半连续,操作自动。
3、螺旋卸料离心机
工序连续,操作自动。
4、离心力卸料离心机
工序连续,操作自动。
5、振动卸料离心机
工序连续,操作自动。
6、颠动卸料离心机
工序连续,操作自动。
(三)、按国家标准与市场使用份额为以下四种:
1。三足式离心机
2。卧式螺旋推料离心机
3。碟片式分离机
4。管式分离机
四、按工艺用途,可将离心机分为:过滤式离心机、沉降式离心机、离心分离机。
五、按安装的方式,还可将其分为立式、卧式、倾斜式、上悬式和三足式等。
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。
离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。
中国古代,人们用绳索的一端系住陶罐,手握绳索的另一端,旋转甩动陶罐,产生离心力挤压出陶罐中蜂蜜,这就是离心分离原理的早期应用。
工业离心机诞生于欧洲,比如19世纪中叶,先后出现纺织品脱水用的三足式离心机,和制糖厂分离结晶砂糖用的上悬式离心机。这些最早的离心机都是间歇操作和人工排渣的。
由于卸渣机构的改进,20世纪30年代出现了连续操作的离心机,间歇操作离心机也因实现了自动控制而得到发展。
工业用离心机按结构和分离要求,可分为过滤离心机、沉降离心机和分离机三类。
离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
离心分离机的作用原理有离心过滤和离心沉降两种。离心过滤是使悬浮液在离心力场下产生的离心压力,作用在过滤介质上,使液体通过过滤介质成为滤液,而固体颗粒被截留在过滤介质表面,从而实现液-固分离;离心沉降是利用悬浮液(或乳浊液)密度不同的各组分在离心力场中迅速沉降分层的原理,实现液-固(或液-液)分离。
还有一类实验分析用的分离机,可进行液体澄清和固体颗粒富集,或液-液分离,这类分离机有常压、真空、冷冻条件下操作的不同结构型式。
衡量离心分离机分离性能的重要指标是分离因数。它表示被分离物料在转鼓内所受的离心力与其重力的比值,分离因数越大,通常分离也越迅速,分离效果越好。工业用离心分离机的分离因数一般为100~20000,超速管式分离机的分离因数可高达62000,分析用超速分离机的分离因数最高达610000。决定离心分离机处理能力的另一因素是转鼓的工作面积,工作面积大处理能力也大。
过滤离心机和沉降离心机,主要依靠加大转鼓直径来扩大转鼓圆周上的工作面;分离机除转鼓圆周壁外,还有附加工作面,如碟式分离机的碟片和室式分离机的内筒,显著增大了沉降工作面。
此外,悬浮液中固体颗粒越细则分离越困难,滤液或分离液中带走的细颗粒会增加,在这种情况下,离心分离机需要有较高的分离因数才能有效地分离;悬浮液中液体粘度大时,分离速度减慢;悬浮液或乳浊液各组分的密度差大,对离心沉降有利,而悬浮液离心过滤则不要求各组分有密度差。
选择离心分离机须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性,以及分离的要求等进行综合分析,满足对滤渣(沉渣)含湿量和滤液(分离液)澄清度的要求,初步选择采用哪一类离心分离机。然后按处理量和对操作的自动化要求,确定离心机的类型和规格,最后经实际试验验证。
通常,对于含有粒度大于0.01毫米颗粒的悬浮液,可选用过滤离心机;对于悬浮液中颗粒细小或可压缩变形的,则宜选用沉降离心机;对于悬浮液含固体量低、颗粒微小和对液体澄清度要求高时,应选用分离机。
离心分离机未来的发展趋势将是强化分离性能、发展大型的离心分离机、改进卸渣机构、增加专用和组合转鼓离心机、加强分离理论研究和研究离心分离过程最佳化控制技术等。
强化分离性能包括提高转鼓转速;在离心分离过程中增加新的推动力;加快推渣速度;增大转鼓长度使离心沉降分离的时间延长等。发展大型的离心分离机,主要是加大转鼓直径和采用双面转鼓提高处理能力使处理单位体积物料的设备投资、能耗和维修费降低。理论研究方面,主要研究转鼓内流体流动状况和滤渣形成机理,研究最小分离度和处理能力的计算方法。
常见的分离机都有哪些类型特点?
物质的分离操作是将混合物中不同物理、化学等属性的物质,根据其颗粒大小、相、密度、溶解性、沸点等表现出的不同特点而将物质分开的一种操作过程。进行物质分离操作的机械设备称为分离机械。分离机械主要应用于化工、制药、轻工、石油、冶金、煤炭、染料、食品、酿造、造纸和环保部门。不同物性物质的分离方法不同,分离一般采用过滤、蒸馏、重结晶、萃取、离心及吸附等方法。常见分离机:一、离心分离机离心分离机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物,例如浓缩、分离气态六氟化铀;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。离心分离机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。离心分离机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。离心分离机的作用原理有离心过滤和离心沉降两种。①离心过滤:悬浮液在离心力场下产生的离心压力,作用在过滤介质(滤网或滤布)上,使液体通过过滤介质成为滤液;而固体颗粒被截留在过滤介质表面,形成滤渣,从而实现液-固分离。过滤型转鼓圆周壁上有孔,在内壁衬以过滤介质。②离心沉降:利用悬浮液(或乳浊液)密度不同的各组分在离心力场中迅速沉降分层的原理,实现液-固(或液-液)分离。沉降型转鼓圆周壁无孔。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,固体颗粒(或密度较大的液体)向转鼓壁沉降,形成沉渣(或重分离液)。密度较小的液体向转鼓中心方向聚集,流至溢流口排出,成为分离液(或轻分离液)。转鼓均为间歇排渣,适用于含固体颗粒粒度较小、浓度较低的悬浮液或乳浊液分离;转鼓用螺旋连续排渣,可分离固体颗粒浓度较高的悬浮液。在具有多层圆锥形碟片的转鼓中,液体被碟片分成若干薄层,缩短了沉降分离的距离,使分离加快,改善了分离效果。当要进行分离的固、液混合物从进料口进入高速旋转的转筒内,在离心力的作用下,混合物通过滤网实现过滤,液体分离物经过排液管排出,固体分离物留在转筒内,待转筒内的固体分离物达到设备所规定的要求时,停止进料,对固体分离物进行清洗,同时将洗涤液排出。清洗达到要求后,离心分离机进行低速运转,固体分离物排出装置(刮刀)在交流伺服电动机的驱动下动作,将固体分离物排出,完成一次工作过程。 二、过滤机过滤机是利用多孔性过滤机实现固液分离的设备。过滤器应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。过滤机是一种新型的过滤系统,结构新颖、体积小、操作简便灵活、高效、密闭工作、是适用性强的多用途过滤设备。中国古代即已应用过滤技术于生产,公元前200年已有植物纤维制作的纸。公元105年蔡伦改进了造纸法。他在造纸过程中将植物纤维纸浆荡于致密的细竹帘上。水经竹帘缝隙滤过,一薄层湿纸浆留于竹帘面上,干后即成纸张。用过滤介质把容器分隔为上、下腔即构成简单的过滤器。悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质表面形成滤渣(或称滤饼)。过滤过程中过滤介质表面积存的滤渣层逐渐加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充满滤渣或过滤速度太小时,停止过滤,清除滤渣,使过滤介质再生,以完成一次过滤循环。液体通过滤渣层和过滤介质必须克服阻力,因此在过滤介质的两侧必须有压力差,这是实现过滤的推动力。增大压力差可以加速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易堵塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。悬浮液过滤有滤渣层过滤、深层过滤和筛滤3种方式。①滤渣层过滤:过滤初期过滤介质只能截留大的固体颗粒,小颗粒随滤液穿过过滤介质。在形成初始滤渣层后,滤渣层对过滤起主要作用,这时大、小颗粒均被截留,例如板框压滤机的过滤。②深层过滤:过滤介质较厚,悬浮液中含固体颗粒较少,且颗粒小于过滤介质的孔道。过滤时,颗粒进入后被吸附在孔道内,例如多孔塑料管过滤器、砂滤器的过滤。③筛滤:过滤截留的固体颗粒都大于过滤介质的孔隙,过滤介质内部不吸附固体颗粒,例如转筒式过滤筛滤去污水中的粗粒杂质。在实际的过滤过程中,三种方式常常是同时或相继出现。
润滑油滤油机的过滤级数?
润滑油滤油机一般都是三级过滤,但是也有可能有些厂家的可能只有两级,我们重庆万美滤油机就是标准三级多,根据厂家要求也可以做四级的,甚至更高!就拿我们公司的多功能润滑油滤油机来说:
DYJ系列多功能润滑油净油机万美公司根据各类油品的运动粘度、闪点等指标差别大的特点,专门研制生产的一种通用型多功能润滑油净油机,适用于对各个种类、多种牌号的润滑油进行有效净化。是工矿企业净化各种润滑油的理想设备。其双级或多级真空净油机,处理效率更高。
用途:
广泛适用于对液压油、液力传动油、齿轮油、汽油机油、柴油机油、压缩机油、冷冻机油、热处理油等的净化处理。能快速脱除油中的水分、气体和机械杂质,闪蒸除掉轻质酸、轻质烃,提高油的品质,恢复润滑油的使用性能。保证动力系统、液压系统、润滑系统的正常运行。
特点:
1、超强破乳化脱水、脱气系统,采用大溶积、增强型立体闪蒸塔和薄膜蒸发技术及大面积多层次油、水、气分离技术,能高效迅速除去油中的水分、气体、轻质烃。
2、采用优质过滤原件和连接密封材料,耐腐蚀、耐高温、机械强度好,满足了过滤高粘度油需升温较高的要求,扩大了其净化油的种类范围。
3、精密的多级过滤系统,能有效除去油中的机械杂质。
4、先进的压力保护装置、液位控制系统,免除了误操作对设备的影响。
5、完善的自动、手动电加热控温装置、自动分离冷却装置,操作简单、安全可靠。
6、本机还可采用流量计和累时器,使用户可以对出油量和工作运行时间进行自动计量。
(由用户选配)
7、根据用户要求,本机还可采用滤芯快换型双系统设计,达到在不停机的情况下更换、清洗滤芯。
润滑油滤油机的保养方法
1、正在运转的真空滤油机 需要中断运转时,应先断开加热电源5min后才能停止进出油泵的运转,以防油路中局部油品受热分解产生烃类气体。2、在室外低温环境工作结束后,必须放净真空泵至冷凝器及冷却水箱中的存水,以防低温结冰损坏设备。3、滤油机在停置不用时,应将真空泵内的污油放尽并注入新油。4、应定期检查真空滤油机的冷凝器和加热器。冷凝器散热管内聚集的脏物可以用压缩空气吹扫,防止热交能力下降:如果发现电加热器的加热元件表面上有积碳,应查明原因并消除,以改善加器的加热效率。