Bantuan penapis diatomitmempunyai struktur mikroporous yang baik, prestasi penjerapan dan prestasi anti-mampatan, yang bukan sahaja membolehkan cecair yang ditapis memperoleh nisbah kadar aliran yang lebih baik, tetapi juga menapis pepejal terampai halus untuk memastikan kejelasan.
Tanah diatomialah deposittinggalan diatom sel tunggal purba. Ciri-cirinya: ringan, berliang, kekuatan tinggi, rintangan haus, penebat, penebat haba, penjerapan dan pengisian dan prestasi cemerlang lain. Mempunyai kestabilan kimia yang baik. Ia adalah bahan perindustrian yang penting seperti penebat haba, pengisaran, penapisan, penjerapan, anti-penggumpalan, demoulding, pengisian, pembawa dan sebagainya. Ia boleh digunakan secara meluas dalam industri seperti metalurgi, industri kimia, kuasa elektrik, pertanian, baja, bahan binaan dan produk penebat. Ia juga boleh digunakan sebagai pengisi berfungsi industri untuk plastik, getah, seramik, dan pembuatan kertas.
Klasifikasi bantuan penapis diatomit Alat bantu penapis diatomit dibahagikan kepada produk kering, produk terkalsin dan produk terkalsin fluks mengikut proses pengeluaran yang berbeza.
①Produk kering Bahan mentah tanah liat silika kering yang telah dimurnikan, pra-kering dan dihancurkan dikeringkan pada suhu 600-800°C, dan kemudian dilumatkan. Produk ini mempunyai saiz zarah yang sangat halus dan sesuai untuk penapisan ketepatan. Ia sering digunakan bersama dengan bantuan penapis lain. Produk kering kebanyakannya berwarna kuning muda, tetapi juga putih susu dan kelabu muda.
②Produk terkalsin Bahan mentah diatomit yang telah ditulenkan, dikeringkan dan dihancurkan dimasukkan ke dalam tanur berputar, dikalsinkan pada suhu 800-1200°C, kemudian dihancurkan dan dikelaskan untuk mendapatkan produk terkalsin. Berbanding dengan produk kering, kebolehtelapan produk terkalsin adalah lebih daripada tiga kali lebih tinggi. Produk yang dikalsinkan kebanyakannya berwarna merah muda.
③Produk berkalsin fluksSelepas penulenan, pengeringan dan penghancuran, bahan mentah diatomit ditambah dengan sedikit natrium karbonat, natrium klorida dan bahan fluks lain, dan kemudian dikalsinkan pada suhu 900-1200°C. Selepas penghancuran dan pengelasan saiz zarah dan pembahagian, produk terkalsin fluks diperolehi. . Kebolehtelapan produk terkalsin fluks meningkat dengan ketara, iaitu lebih daripada 20 kali ganda produk kering. Produk terkalsin fluks kebanyakannya berwarna putih, dan merah jambu muda apabila kandungan Fe2O3 tinggi atau jumlah fluks kecil.
Kesan penapisan bantuan penapis diatomit
Kesan penapisan bantuan penapis diatomit terutamanya dijalankan melalui tiga fungsi berikut:
1. Kesan penapisan
Ini ialah kesan penapisan permukaan. Apabila bendalir mengalir melalui bumi diatom, liang-liang bumi diatom adalah lebih kecil daripada saiz zarah zarah-zarah kekotoran, supaya zarah-zarah kekotoran tidak dapat melalui dan dipintas. Kesan ini dipanggil penapisan. Malah, permukaan kek penapis boleh dianggap sebagai permukaan ayak dengan saiz liang purata yang setara. Apabila diameter zarah pepejal tidak kurang daripada (atau kurang sedikit daripada) diameter liang diatomit, zarah pepejal akan "diayak daripada ampaian". Asingkan, mainkan peranan penapisan permukaan.
2. Kesan kedalaman
Kesan kedalaman ialah kesan pengekalan penapisan dalam. Dalam penapisan dalam, proses pemisahan hanya berlaku di "dalam" medium. Sebahagian daripada zarah kekotoran yang agak kecil yang menembusi permukaan kek penapis disekat oleh saluran mikroporous yang berliku-liku di dalam tanah diatom dan liang yang lebih kecil di dalam kek penapis. Zarah jenis ini selalunya lebih kecil daripada mikropori bumi diatom. Apabila zarah mengenai dinding saluran, ia mungkin meninggalkan aliran cecair. Walau bagaimanapun, sama ada ia boleh mencapai titik ini bergantung kepada daya inersia dan rintangan zarah. Baki, pemintasan dan penyaringan jenis ini adalah serupa, kedua-duanya tergolong dalam tindakan mekanikal. Keupayaan untuk menapis zarah pepejal pada asasnya hanya berkaitan dengan saiz dan bentuk relatif zarah dan liang pepejal.
Kesan penjerapan adalah berbeza sama sekali daripada dua mekanisme penapisan di atas. Kesan ini sebenarnya boleh dianggap sebagai tarikan elektrokinetik, yang bergantung terutamanya pada sifat permukaan zarah pepejal dan bumi diatom itu sendiri. Apabila zarah dengan liang dalaman yang kecil dalam bumi diatom berlanggar pada permukaan dalaman bumi diatom berliang, mereka tertarik oleh cas yang bertentangan, atau zarah tersebut menarik antara satu sama lain untuk membentuk kelompok dan melekat pada bumi diatom. Ini semua adalah kesan penjerapan.
Kesan penjerapan adalah lebih rumit daripada dua kesan sebelumnya. Secara amnya dipercayai bahawa sebab mengapa zarah pepejal yang lebih kecil daripada diameter liang terperangkap terutamanya disebabkan oleh:
(1) Daya antara molekul (juga dipanggil tarikan van der Waals), termasuk dipol kekal, dipol teraruh dan dipol segera;
(2) Kewujudan potensi Zeta;
(3) Proses pertukaran ion.
Masa siaran: Jul-14-2021