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[發(fā)明專利]非對稱金屬膜過濾元件無效

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 200910074419.0 申請日: 2009-05-22
公開(公告)號: CN101559330A 公開(公告)日: 2009-10-21
發(fā)明(設(shè)計)人: 張志超;張志軍 申請(專利權(quán))人: 石家莊波特?zé)o機膜分離設(shè)備有限公司
主分類號: B01D69/00 分類號: B01D69/00
代理公司: 石家莊新世紀(jì)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 代理人: 董金國
地址: 050011河北省石家莊*** 國省代碼: 河北;13
權(quán)利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 對稱 金屬膜 過濾 元件
【說明書】:

技術(shù)領(lǐng)域

發(fā)明涉及一種用于過濾各種物料和分離微徑顆粒的非對稱金屬膜過濾元件。

背景技術(shù)

目前,工業(yè)生產(chǎn)中所使用的金屬粉末過濾元件的過濾部分都是對稱結(jié)構(gòu),此對稱結(jié)構(gòu)元件過濾精度最高只能達(dá)到0.5微米,且采用高精度過濾元件時流通量極低;由于其為均一的多孔材料,為了保證足夠的機械強度,其厚度一般設(shè)計在2.5mm-3.0mm左右,這就使得多孔材質(zhì)內(nèi)部迷宮狀微孔延伸較長,流通量降低,當(dāng)有微粒進入其中容易發(fā)生堵塞,且堵塞后不易清理,從而影響過濾效果及過濾效率,縮短過濾元件的使用壽命。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明解決的技術(shù)問題是提供一種過濾精度高、減少堆積阻塞、提高過濾效率、延長過濾元件使用壽命的非對稱金屬膜過濾元件。

本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:

本發(fā)明包括金屬多孔板以及設(shè)置在金屬多孔板上表面或者下表面上的一層由金屬膜、有機膜或陶瓷膜構(gòu)成的過濾膜。

本發(fā)明金屬多孔板為圓筒狀,在圓筒狀金屬多孔板內(nèi)表面上或者外表面上設(shè)置有一層由金屬膜、有機膜或陶瓷膜構(gòu)成的過濾膜。

本發(fā)明的積極效果是:本發(fā)明選用粗孔徑多孔材料作為基材即金屬多孔板,在基材表面噴涂或燒結(jié)一層微細(xì)孔徑的金屬薄膜、有機膜或者陶瓷膜構(gòu)成的過濾膜,從而優(yōu)化過濾能力和濾芯強度兩項指標(biāo),在保證濾芯機械強度的同時,幾乎不產(chǎn)生壓強損失,從而保證其流通量也不受影響;分離固體顆粒的功能,則由和多孔基材燒結(jié)在一起的金屬薄膜、有機膜或陶瓷膜承擔(dān),分離精度可達(dá)亞微米級,由于該層薄膜厚度較薄,所以不易發(fā)生阻塞,而且過濾效果更好,精度更高,反洗再生的時候,濾餅雜質(zhì)液容易從其表面脫落,從而延長了過濾元件的使用壽命。

附圖說明

圖1為本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本發(fā)明圓筒狀結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為本發(fā)明金屬膜透水性特性曲線圖;

圖4為本發(fā)明金屬膜透空氣性特性曲線圖;

圖5為本發(fā)明金屬膜壁厚-壓降特性曲線圖。

具體實施方式

如圖1所示,本發(fā)明過濾元件由粗孔徑燒結(jié)金屬多孔板1作基材,在其上表面或下表面上噴涂或燒結(jié)上一層超薄的金屬膜,陶瓷膜或者有機膜構(gòu)成的過濾膜2。

如附圖2所示,本發(fā)明過濾元件由粗孔徑筒狀燒結(jié)多孔材料即金屬多孔板1作基材,外表面或內(nèi)表面上噴涂或燒結(jié)上一層超薄的金屬膜,陶瓷膜或者有機膜構(gòu)成的過濾膜2。

本發(fā)明優(yōu)化過濾能力和濾芯強度,在保證濾芯機械強度的同時,幾乎不產(chǎn)生壓強損失,從而保證其流通量也不受影響;分離固體顆粒的功能,則由和多孔基材燒結(jié)在一起的金屬薄膜、有機膜或陶瓷膜承擔(dān),分離精度可達(dá)亞微米級,由于該層薄膜厚度較薄,所以不易發(fā)生阻塞,而且過濾效果更好,精度更高,反洗再生的時候,濾餅雜質(zhì)液容易從其表面脫落,從而延長了過濾元件的使用壽命。

本發(fā)明金屬膜透水性特性曲線測試(附圖3所示):

測試方法標(biāo)準(zhǔn):ISO?4022

試樣形狀:圓片,厚度3mm

過濾面積:50.26cm2/

水溫:20℃

本發(fā)明金屬膜透空氣性特性曲線測試(附圖4所示):

測試方法標(biāo)準(zhǔn):ISO?4022

試樣形狀:圓片,厚度3mm

過濾面積:50.26cm2/

空氣溫度:20℃

空氣壓力:101.3KPa

如附圖3、4所示:

圖中1-1為傳統(tǒng)的過濾精度0.5微米的金屬膜過濾元件曲線;

圖中1-2為傳統(tǒng)的過濾精度1.0微米的金屬膜過濾元件曲線;

圖中1-3為傳統(tǒng)的過濾精度3.0微米的金屬膜過濾元件曲線;

圖中2-1為過濾精度0.5微米的非對稱金屬膜過濾元件曲線;

圖中2-2為過濾精度1.0微米的非對稱金屬膜過濾元件曲線;

圖中2-3為過濾精度3.0微米的非對稱金屬膜過濾元件曲線。

測試結(jié)果:

如附圖3、4中所示曲線表明:在相同的過濾精度下,非對稱金屬膜過濾元件在相同的壓降情況下,其透水及空氣的流量均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的對稱型金屬膜過濾元件。

本發(fā)明金屬膜壁厚-壓降特性曲線測試(附圖5所示):

圖中I為非對稱型金屬膜過濾元件壁厚-壓降特性曲線

圖中II為傳統(tǒng)的對稱型金屬膜過濾元件壁厚-壓降特性曲線

如附圖5中所示曲線表明:在相同的過濾精度下,非對稱金屬膜過濾元件在相同壁厚條件下,其壓降均明顯小于傳統(tǒng)的對稱型金屬膜過濾元件,從而保證了過濾的流通量。

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