Pomocniczy filtr diatomitowyma dobrą mikroporowatą strukturę, dobre właściwości adsorpcyjne i właściwości antysprężające, które nie tylko pozwalają na uzyskanie lepszego współczynnika przepływu przefiltrowanej cieczy, ale także filtrują drobne zawieszone ciała stałe, zapewniając przejrzystość.
Ziemia okrzemkowajest depozytemszczątków starożytnych jednokomórkowych okrzemek. Jego cechy to: lekkość, porowatość, wysoka wytrzymałość, odporność na zużycie, izolacyjność cieplna, adsorpcja i wypełnianie oraz inne doskonałe właściwości. Ma dobrą stabilność chemiczną. Jest ważnym materiałem przemysłowym, takim jak izolacja cieplna, mielenie, filtracja, adsorpcja, antykoagulacja, wyjmowanie z form, wypełnianie, nośnik i tak dalej. Może być szeroko stosowany w takich gałęziach przemysłu, jak hutnictwo, przemysł chemiczny, energetyka, rolnictwo, nawozy, materiały budowlane i produkty izolacyjne. Może być również stosowany jako przemysłowe wypełniacze funkcjonalne do tworzyw sztucznych, gumy, ceramiki i papieru.
Klasyfikacja materiałów filtracyjnych z diatomitu Materiały filtracyjne z diatomitu dzielą się na produkty suszone, produkty kalcynowane i produkty kalcynowane topnikowo, w zależności od różnych procesów produkcyjnych.
①Produkt suchy: Oczyszczony, wstępnie wysuszony i sproszkowany suchy surowiec w postaci glinki krzemionkowej jest suszony w temperaturze 600–800°C, a następnie sproszkowany. Produkt ten charakteryzuje się bardzo drobnym rozmiarem cząstek i nadaje się do precyzyjnej filtracji. Często jest stosowany w połączeniu z innymi materiałami filtracyjnymi. Produkt suchy ma przeważnie jasnożółty kolor, ale również mlecznobiały i jasnoszary.
②Produkty kalcynowane. Oczyszczone, wysuszone i rozdrobnione surowce diatomitowe są wprowadzane do pieca obrotowego, gdzie są kalcynowane w temperaturze 800-1200°C, a następnie kruszone i klasyfikowane w celu uzyskania produktów kalcynowanych. W porównaniu z produktami suchymi, przepuszczalność produktów kalcynowanych jest ponad trzykrotnie wyższa. Produkty kalcynowane mają przeważnie jasnoczerwoną barwę.
③Produkty kalcynowane topnikiemPo oczyszczeniu, wysuszeniu i rozdrobnieniu, do surowca diatomitowego dodaje się niewielką ilość węglanu sodu, chlorku sodu i innych topników, a następnie kalcynuje w temperaturze 900–1200°C. Po rozdrobnieniu, klasyfikacji wielkości cząstek i dozowaniu, otrzymuje się produkt kalcynowany topnikiem. Przepuszczalność produktu kalcynowanego topnikiem znacznie wzrasta, ponad 20-krotnie w porównaniu z produktem suchym. Produkty kalcynowane topnikiem są przeważnie białe, a przy wysokiej zawartości Fe2O3 lub małej ilości topnika – jasnoróżowe.
Filtr z diatomitu wspomaga działanie filtrujące
Efekt filtracyjny materiału filtracyjnego z diatomitu realizowany jest głównie poprzez trzy następujące funkcje:
1.Efekt przesiewania
Jest to efekt filtracji powierzchniowej. Gdy ciecz przepływa przez ziemię okrzemkową, jej pory są mniejsze niż rozmiar cząstek zanieczyszczeń, przez co cząstki zanieczyszczeń nie mogą przedostać się przez nią i zostają zatrzymane. Efekt ten nazywa się przesiewaniem. W rzeczywistości powierzchnię placka filtracyjnego można traktować jako powierzchnię sita o równoważnej średniej wielkości porów. Gdy średnica cząstek stałych jest nie mniejsza (lub nieznacznie mniejsza) niż średnica porów ziemi okrzemkowej, cząstki stałe zostaną „oddzielone od zawiesiny”. Oddzielone, pełnią rolę filtracji powierzchniowej.
2. Efekt głębi
Efekt głębokości to efekt retencji głębokiej filtracji. W głębokiej filtracji proces separacji zachodzi tylko „wewnątrz” medium. Część stosunkowo małych cząstek zanieczyszczeń, które przenikają przez powierzchnię placka filtracyjnego, jest blokowana przez kręte mikroporowate kanały wewnątrz ziemi okrzemkowej i mniejsze pory wewnątrz placka filtracyjnego. Tego rodzaju cząstki są często mniejsze niż mikropory ziemi okrzemkowej. Gdy cząstki uderzają w ściankę kanału, mogą opuścić strumień cieczy. Jednak to, czy może on osiągnąć ten punkt, zależy od siły bezwładności i oporu cząstek. Równowaga, ten rodzaj przechwytywania i przesiewania ma podobną naturę, oba należą do działania mechanicznego. Zdolność do filtrowania cząstek stałych jest zasadniczo związana tylko ze względnym rozmiarem i kształtem cząstek stałych i porów.
Efekt adsorpcji jest zupełnie inny niż dwa powyższe mechanizmy filtracji. Efekt ten można w rzeczywistości uznać za przyciąganie elektrokinetyczne, które zależy głównie od właściwości powierzchniowych cząstek stałych oraz samej ziemi okrzemkowej. Kiedy cząstki ziemi okrzemkowej o małych porach wewnętrznych zderzają się na wewnętrznej powierzchni porowatej ziemi okrzemkowej, są przyciągane przez przeciwne ładunki lub cząstki przyciągają się wzajemnie, tworząc skupiska i przylegając do ziemi okrzemkowej. Wszystkie te zjawiska są efektem adsorpcji.
Efekt adsorpcji jest bardziej złożony niż dwa poprzednie. Powszechnie uważa się, że powodem zatrzymywania cząstek stałych mniejszych niż średnica porów są głównie:
(1) Oddziaływania międzycząsteczkowe (nazywane również przyciąganiem van der Waalsa), w tym dipol stały, dipol indukowany i dipol natychmiastowy;
(2) Istnienie potencjału Zeta;
(3) Proces wymiany jonowej.
Czas publikacji: 14 lipca 2021 r.