banner_de_páxina

noticias

Axudante de filtración de diatomeas
O axudante de filtración de diatomeas ten unha boa estrutura microporosa, un bo rendemento de adsorción e un bo rendemento anticonpresión. Non só pode facer que o líquido filtrado obteña unha boa relación de caudal, senón que tamén filtra os sólidos finos en suspensión, garantindo a claridade. A diatomea son os restos de antigas diatomeas unicelulares. As súas características: peso lixeiro, poroso, alta resistencia, resistencia ao desgaste, illamento, illamento térmico, adsorción e recheo, etc.
A diatomea son os restos de antigas diatomeas unicelulares. As súas características: peso lixeiro, poroso, alta resistencia, resistencia ao desgaste, illamento, illamento térmico, adsorción e recheo, etc. Ten boa estabilidade química. É un importante material industrial para illamento térmico, moenda, filtración, adsorción, anticoagulación, desmoldaxe, recheo, soporte, etc. Pode ser amplamente utilizado en metalurxia, industria química, enerxía eléctrica, agricultura, fertilizantes químicos, materiais de construción, produtos de illamento térmico e outras industrias. Tamén se pode usar como recheo funcional industrial para plásticos, goma, cerámica, fabricación de papel, etc.
Edición de categorías
O axudante de filtración de diatomeas pódese dividir en produtos secos, produtos calcinados e produtos calcinados con fluxo segundo os diferentes procesos de produción. [1]
① Produto seco
As materias primas de solo seco de sílice purificadas, presecadas e trituradas sécanse a 600~800 °C e logo tritúranse. Este produto ten un tamaño de partícula moi fino e é axeitado para a filtración de precisión. Adoita usarse en combinación con outros axustes de filtración. A maioría dos produtos secos son de cor amarela clara, pero tamén branco leitoso e gris claro. [1]
② Produto calcinado
As materias primas de diatomea purificadas, secas e trituradas introdúcense no forno rotatorio, calcinanse a 800~1200 °C e logo tritúranse e clasifícanse para obter produtos calcinados. En comparación co produto seco, a permeabilidade do produto calcinado é máis de tres veces maior. Os produtos calcinados son na súa maioría de cor vermella clara. [1]
③ Produto calcinado con fluxo
Á materia prima de diatomita purificada, seca e triturada engádeselle unha pequena cantidade de carbonato de sodio, cloruro de sodio e outros axustes de fusión, calcinámola a 900~1200 °C, tritúrase e clasifícase para obter o fluxo calcinado. A permeabilidade do produto calcinado con fluxo aumenta obviamente, máis de 20 veces a do produto seco. Os produtos calcinados con fluxo son maioritariamente brancos e rosa claro cando o contido de Fe2O3 é alto ou a dosificación de fluxo é pequena. [1]
Filtración
O efecto filtrante do axudante de filtrado de diatomeas lévase a cabo principalmente a través das seguintes tres funcións:
Acción de peneirar
Este é un tipo de filtración superficial. Cando o fluído flúe a través da diatomita, o poro da diatomita é máis pequeno que o tamaño das partículas das partículas de impureza, polo que as partículas de impureza non poden pasar a través dela e son retidas. Este efecto chámase cribado. De feito, a superficie da torta de filtración pódese considerar como unha superficie de cribado cun tamaño medio de poro equivalente. Cando o diámetro das partículas sólidas non é menor que (ou lixeiramente menor que) o diámetro dos poros da diatomita, as partículas sólidas serán "cribadas" fóra da suspensión, desempeñando a función de filtración superficial. [2]
Efecto de profundidade
O efecto de profundidade é o efecto de retención da filtración profunda. Durante a filtración profunda, o proceso de separación só ocorre no "interior" do medio. Algunhas pequenas partículas de impureza que pasan pola superficie da torta de filtración son bloqueadas polos canais microporosos en zigzag dentro da diatomita e os poros máis finos dentro da torta de filtración. Estas partículas adoitan ser máis pequenas que os poros microporosos da diatomita. Cando as partículas chocan contra a parede do canal, é posible separarse do fluxo de líquido, pero esta acción de intercepción e cribado é de natureza similar e pertence á acción mecánica, determinada polo equilibrio entre a forza de inercia e a resistencia que sofren as partículas. A capacidade de filtrar partículas sólidas está basicamente relacionada co tamaño e a forma relativos das partículas sólidas e os poros. [2]
Adsorción
A adsorción é completamente diferente dos dous mecanismos de filtrado anteriores. De feito, este efecto tamén se pode considerar como atracción electrocinética, que depende principalmente das propiedades superficiais das partículas sólidas e da propia diatomita. Cando as partículas con poros pequenos na diatomita chocan coa superficie interna da diatomita porosa, son atraídas por cargas opostas, ou as partículas atráense entre si para formar cadeas e adherirse á diatomita, o que pertence á adsorción. [2] A adsorción é máis complexa que as dúas primeiras. Crese xeralmente que as partículas sólidas máis pequenas que o diámetro dos poros quedan atrapadas principalmente porque:
(1) A forza intermolecular (tamén chamada atracción de van der Waals) inclúe a acción dipolar permanente, a acción dipolar inducida e a acción dipolar transitoria;
(2) A existencia do potencial zeta;
(3) Proceso de intercambio iónico.


Data de publicación: 25 de novembro de 2022