DE19939338A1 - Vorrichtung zum Abtrennen von feinen Feststoffen aus Flüssigkeiten - Google Patents
Vorrichtung zum Abtrennen von feinen Feststoffen aus FlüssigkeitenInfo
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Abstract
Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Abtrennung von feinen Feststoffen aus Flüssigkeiten unter Nutzung der ungerichteten radial wirkenden Schwingungen der Vibrationstechnik, die von einem Motor mit exzentrisch angeordneten Unwuchtgewichten erzeugt werden, sowie einem Ringspalt, der zwischen dem zylindrischen Vibrator und dem zylindrischen Sieb oder Filter gebildet wird. DOLLAR A Dabei wirkt die kreisförmige Vibratorschwingung in der Form so auf das Sieb, daß senkrecht zur zylindrischen Sieb- oder Filterfläche durch die zyklisch mit jeder Drehung wiederkehrende Schwingung ein Überdruck und nachfolgend ein Unterdruck erzeugt wird, dadurch einerseits die zu filtrierende Flüssigkeit eine tangentiale Rotationsbewegung im Ringspalt ausführt, andererseits die vom Sieb zurückgehaltenen Teilchen durch den Unterdruck von der Oberfläche des Siebes abgehoben und von der tangentialen Bewegung und dem Überdruck an einer anderen Stelle auf das Sieb wieder aufgelegt werden und weiterhin durch eine spiralförmige Leiteinrichtung auf der Oberfläche des zylindrischen Vibrators die abgetrennten feinen Feststoffe zur Austragsseite hin bewegt werden.
Description
Aufarbeitung und Rezirkulation von Produktions- und Abwässern aus
verschiedenen Bereichen und Industriezweigen mit dem Ziel der sparsamen
Verwendung von Wasser gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Fest-Flüssig-Trennung, mit dessen Hilfe
von Grobstoffen gereinigte Flüssigkeiten weiter von feinen Feststoffanteilen befreit
werden können.
Die zur Anwendung kommenden Loch- bzw. Spaltweiten liegen im Bereich von
0,05-0,2 mm.
Der Einsatz von Geräten zur Trennung von Feststoffen aus Flüssigkeiten ist in
vielen Offenlegungen dargestellt. Eine in den oben genannten Anwendungsgebieten
eingesetzte Technik wird in der EP 0 367 037 B1 beschrieben.
Zur Leistungssteigerung wurde für diese Maschine in der EP 0 443 385 B1 der
Einsatz der Vibrationstechnik vorgeschlagen.
Die in diesen Schneckenpressen entstehenden Preßdrücke erfordern stabile Siebe,
die den Nachteil haben, eine sehr geringe offene Filterfläche zu besitzen.
Weiterhin ist es erforderlich, daß zum Freihalten der Siebspalten der Abstand
zwischen Sieb und Schnecke sehr eng gehalten werden muß und hohe
Anforderungen an die Fertigung solcher Geräte stellt.
Das Anwendungsgebiet ist so auf den Bereich zwischen 0,75 bis 0,25 mm der
Spaltweiten der Siebe beschränkt.
In der DE 25 58 682 B2 wird eine andere Technik dargestellt, in der zwei
zylindrische Filterflächen exzentrisch zueinander angeordnet sind. Dadurch wirken
am Umfang der ringspaltförmigen Filtrationskammer verschieden große, sich
zyklisch ändernde Scherkräfte. Ähnlich wie in der DE 42 26 445 A1, in der der
Filterkörper durch einen Ultraschallgenerator erregt wird, muß auch hier der
Feststoff durch die Strömung der Flüssigkeit ausgetragen werden. Eine
ausreichende Aufkonzentration ist daher nicht möglich.
Der Einsatz zylindrischer Siebe mit einem innenliegenden zylindrischen Vibrator ist
in der DE 39 15 354 A1 dargestellt. Der Vibrator überträgt im unteren Bereich direkt
Schwingungen auf den Siebzylinder, wodurch Verstopfungen verringert und die
Leistungsfähigkeit verbessert werden sollen. Der Filterkuchen muß hier
diskontinuierlich und auch mit Hilfe der zu filtrierenden Flüssigkeit ausgetragen
werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Maschine für die Feinsiebung
beziehungsweise die Filtration vorzustellen, die den Bereich von 0,2 bis 0,05 mm
erfaßt.
Dabei ist von besonderer Bedeutung, daß bei kontinuierlicher Zuführung eine
gleichmäßige Abführung des Klarlaufes und der aufkonzentrierten Feststoffe in
pastöser Form möglich ist ohne größere Mengen an zu filtrierender Flüssigkeit
nutzen zu müssen.
Die Einrichtung soll von der Grundkonzeption her mit niedrigem Energieaufwand
betrieben, einfach aufgebaut und leicht zu reinigen, also in den entsprechenden
Baugruppen einfach zu demontieren und zu montieren sein.
Es wurde gefunden, daß in einem Ringspalt zwischen einem achsial rotierenden
zylindrischen Vibrator und einem fest eingespannten Feinsieb durch die bei jeder
Drehung der auf beiden Seiten des Vibratormotors angeordneten Exzenter sich
zyklisch ändernden Drücke drei Bewegungsabläufe realisieren lassen, daß
- 1. die zu filtrierende Flüssigkeit eine tangentiale Rotationsbewegung im Ringspalt ausführt
- 2. die vom Sieb zurückgehaltenen Teilchen durch den Unterdruck von der Oberfläche des Siebes abgehoben und von der tangentialen Bewegung und dem Überdruck an einer anderen Stelle auf das Sieb wieder aufgelegt werden und so die kontinuierliche Reinigung des Siebes gewährleistet und
- 3. durch eine spiralförmige Leiteinrichtung auf der Oberfläche des zylindrischen Vibrators die abgetrennten feinen Feststoffe zur Austragsseite hin bewegt werden.
Damit kann eine Einrichtung für die Feinsiebung beziehungsweise die Filtration
realisiert werden, die den Bereich von 0,2 bis 0,05 mm erfaßt, wobei eine
gleichmäßige Abführung des Klarlaufes und der aufkonzentrierten Feststoffe in
pastöser Form möglich ist ohne größere Mengen an zu filtrierender Flüssigkeit
nutzen zu müssen.
Der Vibrator wird mit niedrigem Energieaufwand betrieben und die gesamte
Filtereinrichtung ist einfach aufgebaut und leicht zu reinigen.
Kennzeichnend für den weiteren Aufbau ist, daß
- - die Länge des zylindrischen Siebes etwa der Länge dem zylindrischen Vibrator entspricht, um so die Siebfläche für den Filtrationsprozeß weitgehend ausnutzen zu können,
- - der Ringspalt zwischen dem zylindrischen Vibrator und dem zylindrischen Sieb oder Filter eine Breite hat, die dem ein bis fünffachen des Ausschlages entspricht, der durch den Vibrator erzeugt wird, da einerseits ein zu kleiner Spalt die Gefahr des Anschlagens des Vibrators an das Sieb in sich trägt und andererseits ein zu großer Spalt die Übertragung der Massenkräfte zum Transport der zu filtrierenden Flüssigkeit nicht gewährleistet.
- - die auf der Oberfläche des zylindrischen Vibrators angeordnete gewindeartige Spirale eine Tiefe aufweist, die dem ein bis fünffachen des Ausschlages entspricht, der durch den Vibrator erzeugt wird und so die besten Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die tangentiale Flüssigkeitsbewegung hin zum Austrag des Feststoffes abgelenkt wird.
- - Länge und Steigung der gewindeartigen Spirale auf die zu filtrierende
Flüssigkeit abgestimmt sind und an einer beliebigen Stelle auf der Oberfläche des
zylindrischen Vibrators beginnen oder enden können.
So kann im Einlaufbereich auf einen Teil der Spirale verzichtet oder die Steigung größer gehalten werden, da sich hier noch keine Feststoffteilchen so weit aufkonzentiert haben, daß sie von der Spirale wirksam erfaßt werden können und außerdem die Strömung der eintretenden Flüssigkeit, die die Einrichtung gereinigt durch das Feinsieb verläßt hier noch eine achsiale Bewegung der Teilchen zum Feststoffaustrag hin bewirkt.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, wenn auf der Austragsseite, einige Zentimeter vor dem Ende des Ringspaltes die pastöse feststoffseitig auszutragende Masse eine ausreichend feste Konsistenz hat, mit der Spirale in diesem Bereich enden zu lassen und so mit den Druck aus dem Bereich der Spirale eine weitere Verdichtung der Feststoffmasse zu erzielen. - - die Drehrichtung des Vibrators und die Steigung der gewindeartigen Spirale so miteinander abgestimmt sind, daß eine gerichtete Bewegung der abgeschiedenen Teilchen zum Feststoffaustrag hin stattfindet. Das bedeutet, daß bei einer Änderung der Drehrichtung des Vibrators sich auch die achsiale Förderrichtung umdreht und so der Ein- und Austrag jeweils auf der entgegengesetzten Seite liegen muß.
- - die Bewegung der zu filtrierenden Flüssigkeit vom Eintrag zum Feststoffaustrag sowohl von unten nach oben, wie auch von oben nach unten angeordnet werden kann. Je nach der zu filtrierenden Flüssigkeit haben beide Varianten Vorteile. Bei der Förderrichtung von unten nach oben läßt sich der aufkonzentrierte Feststoff direkt abnehmen, während bei der Förderrichtung von oben nach unten zum Schutz eines Durchbruches der zu filtrierenden Flüssigkeit dosiert von einer Volumenpumpe abzunehmen ist.
- - die durch das Sieb abgetrennte Flüssigkeit entweder frei ablaufen oder hinter
dem Sieb als Flüssigkeitspolster genutzt werden kann.
Fließt die gereinigte Flüssigkeit direkt ab, so spült sie einerseits Restteilchen mit ab, kann aber andererseits Luft durch die Sieböffnungen mit einsaugen. Das Sieb schwingt außerdem leichter mit.
Wird die abzuleitende gereinigte Flüssigkeit mit Hilfe eines in der Höhe der Oberkante des Siebes angeordneten Überlaufes aufgestaut, so bildet die Flüssigkeit ein Polster, welches die Schwingungen des Siebes dämpft und so zu einem besseren Abscheidegrad der Feststoffteilchen beiträgt. - - der im zylindrischen Vibrator angeordnete Motor auf beiden Wellenenden zwei
einstellbare Exzenter besitzt.
Damit besteht die Möglichkeit, die Dämpfung der Schwingung im Bereich der Aufhängung des zylindrischen Vibrators, in dem auch der sich bildende pastöse Feststoffpfropfen befindet und einen weiteren Teil zur Dämpfung beiträgt, auf eine höhere Massenkraft einzustellen. Damit wird die senkrechte Lage der Rotationsachse des zylindrischen Vibrators unterstützt. - - der zylindrische Vibrator an drei stangenförmigen Federelementen so aufgehängt ist, daß die Drehachse des Vibrators sich immer in einer senkrechten Lage befindet.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Fig. 1 bis 3 näher erläutert.
Fig. 1 zeigt in längsgeschnittener Ansicht in einem dreifüßigen Gestell (1) ein
dreiteiliges Gehäuse, bestehend aus dem Unterteil (2), dem Mittelteil (3) und dem
Oberteil (4).
Das Unterteil (2) ist fest an den drei Füßen des Gestells (1) befestigt. Am Boden (5)
wird die zu filtrierende Flüssigkeit (6) über den Rohrstutzen (7) in das Gerät
eingeleitet.
Zur Einspannung des Feinsiebes (8) im unteren Bereich befindet sich am Boden (5)
eine Verschraubung (9), die aus zwei Halbschalen besteht.
Weiterhin ist im Außenbereich des Bodens ein zylindrischer Auffangring (10) mit
einem Rohrstutzen (11) befestigt, über den die gefilterte Flüssigkeit (12) das Gerät
verlassen kann.
Im oberen Bereich wird das Feinsieb (8) mit Hilfe der Verschraubung (13), die auch
aus zwei Halbschalen besteht, am Oberteil (4) befestigt. Mit den Spannschrauben
(14), die im Gestell (1) enden, kann das Feinsieb (8) in achsialer Richtung
eingespannt werden.
Am Oberteil (4) ist weiter ein zylindrischer Auffangring (15) mit einem Stutzen (16)
befestigt, über den der abgetrennte Feststoff (17) in flüssig-pastöser Form aus dem
Gerät herausgeführt wird.
Der zylindrische Vibrator (18), auf dessen Oberfläche die Spirale (19) angeordnet
ist, ist in der Ansicht dargestellt.
Seine Aufhängung im Gestell (1) erfolgt einstellbar über die drei stangenförmigen
Federelemente (20).
Das Mittelteil (3) des Gehäuses verhindert das Herausspritzen der filtrierten
Flüssigkeit (12) und dem Schutz des Feinsiebes (8).
Es kann zu Demonstrationszwecken durchsichtig ausgeführt werden.
Die Verbindung zwischen dem Mittelteil (3) und dem Oberteil (4) ist zum Zwecke der
Spannbarkeit des Feinsiebes (8) in achsialer Richtung verschiebbar ausgeführt.
Fig. 2 zeigt die Draufsicht auf die Vorrichtung.
Zur leichten Montage und Demontage des Vibrators (18), des Feinsiebes (8) und
des Oberteils (4) mit Auffangring (15) und Stutzen (16) ist das Gestell (1) im oberen
sternförmigen Bereich mit den drei Füßen verschraubt.
In der Draufsicht sind die Verschraubungen der drei Spannschrauben (14) für die
Verspannung des Feinsiebes (8) sowie die Befestigungsschrauben für die drei
Federelemente (20) zu erkennen.
Fig. 3 zeigt in längsgeschnittener Ansicht einen Schnitt durch den zylindrischen
Vibrator (18). Dabei ist die elektrische Verkabelung des Motors (21), der über die
Verschraubungen (22) demontierbar angeordnet ist, nicht dargestellt. Die auf beiden
Wellenenden des Motors (21) angeordneten Exzenter (21) bestehen aus mehreren
Scheiben, die sich einzeln in einer gegenüberliegenden Stellung befestigen lassen
und so eine unterschiedliche Einstellung der Massenkräfte zum Ausgleich der
Dämpfung der Schwingung im Bereich der Federelemente (20) und der Dämpfung
durch den sich bildenden pastösen Feststoffpfropfen möglich ist.
In Fig. 3 ist weiterhin die in dieser Ausführung über die gesamte Oberfläche des
zylindrischen Vibrators (18) verlaufende Spirale (19) zu erkennen.
Claims (10)
1. Vorrichtung zur Abtrennung von feinen Feststoffen aus Flüssigkeiten mit Hilfe der
Siebung beziehungsweise der Filtration unter Nutzung eines in einem Gehäuse in
senkrechter Lage fest eingespannten zylindrischen Feinsiebes mit loch- oder
spaliförmigen Öffnungen und unter Nutzung der ungerichteten radial wirkenden
Schwingungen der Vibrationstechnik, die von einem Motor mit exzentrisch
angeordneten Unwuchtgewichten erzeugt werden, sowie einem Ringspalt, der
zwischen dem zylindrischen Vibrator und dem im Durchmesser etwas größeren
zylindrischen Sieb oder Filter gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die
kreisförmige Vibratorschwingung in der Form auf das Sieb wirkt, daß senkrecht
zur zylindrischen Sieb- oder Filterfläche durch die zyklisch mit jeder Drehung
wiederkehrende Schwingung ein Überdruck und nachfolgend ein Unterdruck
erzeugt wird, dadurch einerseits die zu filtrierende Flüssigkeit eine tangentiale
Rotationsbewegung im Ringspalt ausführt, andererseits die vom Sieb
zurückgehaltenen Teilchen durch den Unterdruck von der Oberfläche des Siebes
abgehoben und von der tangentialen Bewegung und dem Überdruck an einer
anderen Stelle auf das Sieb wieder aufgelegt werden und weiterhin durch eine
spiralförmige Leiteinrichtung auf der Oberfläche des zylindrischen Vibrators die
abgetrennten feinen Feststoffe zur Austragsseite hin bewegt werden.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge des
zylindrischen Siebes etwa der Länge des zylindrischen Vibrators entspricht.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Ringspalt
zwischen dem zylindrischen Vibrator und dem zylindrischen Sieb oder Filter eine
Breite hat, die dem ein bis fünffachen des Ausschlages entspricht, der durch den
Vibrator erzeugt wird.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die auf der
Oberfläche des zylindrischen Vibrators angeordnete gewindeartige Spirale eine
Tiefe aufweist, die dem ein bis fünffachen des Ausschlages entspricht, der durch
den Vibrator erzeugt wird.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß Länge und
Steigung der gewindeartigen Spirale auf die zu filtrierende Flüssigkeit abgestimmt
sind und an einer beliebigen Stelle auf der Oberfläche des zylindrischen Vibrators
beginnen oder enden können.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die
Drehrichtung des Vibrators und die Steigung der gewindeartigen Spirale so
miteinander abgestimmt sind, daß eine gerichtete Bewegung der abgeschiedenen
Teilchen zum Feststoffaustrag hin stattfindet.
7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Bewegung
der zu filtrierenden Flüssigkeit von Eintrag zum Feststoffaustrag sowohl von unten
nach oben, wie auch von oben nach unten angeordnet werden kann.
8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die durch das
Sieb abgetrennte Flüssigkeit entweder frei ablaufen oder hinter dem Sieb als
Flüssigkeitspolster genutzt werden kann.
9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der im
zylindrischen Vibrator angeordnete Motor auf beiden Wellenenden zwei
einstellbare Exzenter besitzt.
10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der
zylindrische Vibrator an drei stangenförmigen Federelemente aufgehängt ist.
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