自动排污过滤器广泛应用于电厂、污水处理厂、冶金、钢铁、农业、市政、空调等行业水过滤。
自动排污过滤器特点:
a、不需任何支撑结构,节省安装空间;
b、不需要设置旁路,节省投资费用;
c、既能保持高的流量,又具有低的压力降;
d、安装灵活,可水平安装也适应于垂直安装。
自动排污过滤器工作原理:
a、正常冲洗
冲洗原理:在开启转向阀正常过滤工作情况下,打开排污口阀门,过滤器简体内压力瞬间下降,引起滤网振动,从而振松抖落粘附于滤网上的杂质及污垢,并随水流从排污口排出。
b、强制反冲
冲洗原理:在按正常清洗排污时,关闭转向阀,使水流在滤网筒前段过滤后,部分水流反冲回后段滤筒,冲洗滤网粘附的杂质及污垢,并随水流从排污口排出。
自动排污过滤器安装要求:
按照自动排污过滤器本体上的箭头提示方向连接管道。安装时应尽量考虑排污口在下部,便于杂物的排放。排污管接到排污沟,排污管道不宜过长。正常过滤时,将手柄转动至工作位置;需要反冲洗排污时,将手柄转动至反冲洗位置,打开排污阀门。反冲洗完 哔,将手柄转至工作位置,关闭排污阀门。
选用自动排污反冲洗过滤器时应注意的内容
①进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的入口通径,一般与入口管路口径一致。
②公称压力:按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。
③孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格滤网可拦截的粒径尺寸可直接向我司询问。
④过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。自动排污过滤器的使用范围及选型须知。
Y型过滤器要定期清洗与对循环系统离心泵的影响
其一、Y型过滤器要定期清洗
Y型过滤器是输送介质的管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。目前常用的水过滤装置有金属网状、尼龙网状过滤器,Y型过滤器,角通式和直通式除污器等。一般安装Y型过滤器的比较多。
Y型过滤器选型的一般原则
1、进出口通径:原则上Y型过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
2、公称压力:按照过滤管路可能出现的较高压力确定过滤器的压力等级。
3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查产品说明书。每英寸上面的孔目数目越多,能够拦截的杂质的粒径越小,过滤效果越好。
4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
5、过滤器阻力损失计算:水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa。常用的Y型过滤器规格有10目、14目、20目,Y型过滤器只能安装在水平管道中,介质的动方向与外壳上标明的箭头方向相一致。水过滤器离测量仪器或执行机构的距离一般为公称直径的6-10倍,并定期清洗。
Y型过滤器是使用液压控制阀门和机械产品精度容易堵塞过滤设备。是不可或缺的媒介管系列装置,通常安装在液压控制阀、减压阀、安全阀、水阀进口侧的设备等等,用来消除介质中的杂质,防止颗粒杂质进入通道,使墙上插座,为了保护设备管道配件,从磨损和堵塞。Y型过滤器也可以长度可以调整与Y型杆伸缩伸缩缝安装过滤器。
Y型过滤器网不锈钢双层网状结构,耐用,结构先进,流阻小,排污方便等特点,可用于水、蒸汽、油、硝酸、尿素、氧化介质等各种媒体。根据不同的需要,设置过滤器网统计,平均水网络18~30亩,通风网络40~100目,石油网络100~480目过滤(特殊情况下根据用户需求)。
其二、过滤器对循环系统离心泵的影响
Y型过滤器在管路中的压降往往在设计中没有被重视,但实际上过滤器的目数对管路压降的影响是比较大的,特别是在介质有一定程度的污染时应慎重选择过滤器的目数、数量及其在管路上的安装位置,否则将会产生由于过滤器滤网被堵塞而影响整个管路系统正常运行的情况。
离心泵的吸力由管路系统的气蚀余量(NPSHa)与泵的气蚀余量(NPSHr)决定。由于管路中的附件各有区别,种类繁多,因此在计算泵前管路压降时,过滤器所造成的压降往往不被重视,但实际上过滤器的目数对管路系统压降的影响是比较大的,特别是在吸入点比泵的吸入口低的吸上装置中为明显。
设计及实践下面以一实际工程设计中的例子对过滤器所产生的压降对泵吸力的影响进行分析比较。
该系统为供挤出机生产冷却用的冷却循环水系统,由于吸入点位于泵入口之下,是一个吸上装置。挤出机出口处是经过集水井收集后,再通过重力流管道流回到冷水箱,因此循环水有一定的污染,特别在试车运行期污染严重,水中含有较多的尘粒,甚至沙粒。
Y型过滤器的滤网是按40目考虑的(40目过滤器当量长度是43m;100目过滤器的当量长度是55m),可是无论按40目还是100目,管路的NPSHa均比泵的NPSHr高出2米以上(安装40目过滤器时系统的NPSHa是5.8m;安装100目过滤器时系统的NPSHa是5.7m),理论上应该是一个比较理想的系统,但是设计时仅考虑的是比较清洁的流体,可本系统所输送介质的污染程度不轻,所以当选用100目滤网时,运行一段时间后滤网上所积累的污垢很多,造成了其当量长度无法应用理论的估算方法计算,可能会出现管路NPSHa比泵的NPSHr低,此情况所造成的结果轻则流量达不到设计要求,重则将会造成泵空转损坏叶片。当将过滤器换成40目,运行一段时间后滤网上也有积累污垢,但比100目滤网时少,因此停泵再启就会比安装100目滤网时快。同理,当系统中增加两个过滤器后,泵前过滤器的滤网上积累的污染物明显的减少,可以说此时40目过滤器的当量长度是在理论计算范围内的,因此停泵再启也跟一次开泵所需时间一样。而且在泵后及回水管道均为带压管道,在这两处设计过滤器是符合设计原则的。
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