DE3401607A1 - Dynamischer filter - Google Patents

Dynamischer filter

Info

Publication number
DE3401607A1
DE3401607A1 DE19843401607 DE3401607A DE3401607A1 DE 3401607 A1 DE3401607 A1 DE 3401607A1 DE 19843401607 DE19843401607 DE 19843401607 DE 3401607 A DE3401607 A DE 3401607A DE 3401607 A1 DE3401607 A1 DE 3401607A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
filter
rotating
filtrate
thickening
filter elements
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE19843401607
Other languages
English (en)
Other versions
DE3401607C2 (de
Inventor
Andrzej Dr.-Chem. Warszawa Mróz
Stanisław Prof.-Chem. Wronski
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Politechnika Warszawska
Original Assignee
Politechnika Warszawska
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Warszawska filed Critical Politechnika Warszawska
Publication of DE3401607A1 publication Critical patent/DE3401607A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3401607C2 publication Critical patent/DE3401607C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/39Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with hollow discs side by side on, or around, one or more tubes, e.g. of the leaf type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/50Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with multiple filtering elements, characterised by their mutual disposition
    • B01D29/52Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with multiple filtering elements, characterised by their mutual disposition in parallel connection
    • B01D29/54Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with multiple filtering elements, characterised by their mutual disposition in parallel connection arranged concentrically or coaxially
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/76Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating
    • B01D29/78Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating for washing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/76Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating
    • B01D29/86Retarding cake deposition on the filter during the filtration period, e.g. using stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/88Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor having feed or discharge devices
    • B01D29/94Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor having feed or discharge devices for discharging the filter cake, e.g. chutes
    • B01D29/945Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor having feed or discharge devices for discharging the filter cake, e.g. chutes for continuously discharging concentrated liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D33/00Filters with filtering elements which move during the filtering operation
    • B01D33/15Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary plane filtering surfaces
    • B01D33/21Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary plane filtering surfaces with hollow filtering discs transversely mounted on a hollow rotary shaft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D33/00Filters with filtering elements which move during the filtering operation
    • B01D33/35Filters with filtering elements which move during the filtering operation with multiple filtering elements characterised by their mutual disposition
    • B01D33/37Filters with filtering elements which move during the filtering operation with multiple filtering elements characterised by their mutual disposition in parallel connection
    • B01D33/39Filters with filtering elements which move during the filtering operation with multiple filtering elements characterised by their mutual disposition in parallel connection concentrically or coaxially
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D33/00Filters with filtering elements which move during the filtering operation
    • B01D33/58Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element
    • B01D33/60Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for washing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D33/00Filters with filtering elements which move during the filtering operation
    • B01D33/70Filters with filtering elements which move during the filtering operation having feed or discharge devices
    • B01D33/72Filters with filtering elements which move during the filtering operation having feed or discharge devices for feeding
    • B01D33/722Filters with filtering elements which move during the filtering operation having feed or discharge devices for feeding containing fixed liquid displacement elements or cores
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D33/00Filters with filtering elements which move during the filtering operation
    • B01D33/70Filters with filtering elements which move during the filtering operation having feed or discharge devices
    • B01D33/76Filters with filtering elements which move during the filtering operation having feed or discharge devices for discharging the filter cake, e.g. chutes
    • B01D33/763Filters with filtering elements which move during the filtering operation having feed or discharge devices for discharging the filter cake, e.g. chutes for continuously discharging concentrated liquid

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Filtration Of Liquid (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft einen dynamischen Filter zum Verdicken, Klären und/oder Waschen von schwer filtrierbaren Suspensionen.
Ein bekanntes Verfahren zur dynamischen Filtration besteht darin, daß die abzutrennende und/oder zu waschende Suspension intensiv gerührt wird, wodurch an den Filtrationsdiaphragmen kein Niederschlag oder nur teilweise Niederschlag abgesetzt wird, wodurch die Strömungswiderstände des Filtrates verringert werden und im Ergebnis die Filtrationsausbeute pro Oberflächeneinheit erhöht wird.
Es sind zwei grundsätzliche Typen von dynamischen Scheibenfiltern unterschiedlicher Bauart bekannt.
Eine der Lösungen wird in der US-PS 3 477575 beschrieben. Der Filter hat die Form eines durchströmten Druckbehälters, in welchem sich die Filterelemente befinden. Als Filterelemente werden ringförmige, unbewegliche Filterdiaphragmen eingesetzt, die an den Wänden des Behälters befestigt sind. Dazwischen befinden sich die rotierenden, ringförmigen Diaphragmen, die an einer sich in der Behälterachse befindenden Hohlwelle angesetzt sind. Die Hohlwelle treibt die Diaphragmen an und bildet den Sammelkanal für das Filtrat. Die unbeweglichen Filterdiaphragmen sind mit Stutzen zum Ableiten des Filtrates versehen und der Druckbehälter besitzt einen Stutzen zur Zuführung der Suspension und einen Stutzen zum Ableiten der verdickten Suspension nach ihrem Durchgang durch das System von unbeweglichen und beweglichen Diaphragmen.
Ein anderer bekannter Typ des dynamischen Scheibenfilters ist in der polnischen Patentschrift Nr. 94 528 beschrieben. In diesem Filter sind an einer gemeinsamen Vollwelle be-
festigte Rührwerke anstelle von den durch J. Soudek beschriebenen, rotierenden Filterdiaphragmen eingesetzt. Die unbeweglichen Filterdiaphragmen sind mit Stutzen zur Fi1tratabnahme versehen. Zusätzlich befinden sich im Körper des Apparates die Stutzen zur Zuführung der Spülflüssigkeit zu jeder einzelnen Stufe des Apparates.
Wegen der unterschiedlichen Art und Weise des Rührens der Suspension, d. h. des Typs von Rührwerk und der Drehgeschwindigkeit des Rührwerkes, wird jeder der genannten Typen der dynamischen Scheibenfilter durch einen anderen Wert des maximalen Verdickungsgrades der Suspension, durch andere auf Oberflächeneinheit der Filterdiaphragmen bezogene Filtrationsausbeute und anderen Energieaufwand pro Einheit des gewonnenen Filtrats gekennzeichnet. Daher ist es nicht sinnvoll, einen beliebigen Typ des dynamischen Filters zum Abtrennen einer beliebigen Suspension einzusetzen. Während die Filter des erstgenannten Types wirtschaftlicher im Bereich der Vorverdickung und/oder bei der Wäsche von Suspensionen arbeiten, ist bei den höher konzentrierten Suspensionen der Einsatz der Filter vom zweiten Typ vorteilhafter. Zum Beispiel bewirkt der Einsatz eines aus rotierenden Filterdiaphragmen und unbeweglichen Filterdiaphragmen zusammengesetzten Filters zur Herstellung einer hochverdickten Suspension, daß in den letzten Filterstufen die Konzentration den maximalen, für diesen Typ des Rührwerkes charakteristischen Wert erreicht. Im Ergebnis wird auf diesen Stufen die Suspension nicht mehr getrennt und der ganze Energieaufwand für das Rühren geht verloren, weil es zur Erhöhung der Temperatur der Suspension durch Dissipationseffekte kommt.
Der Einsatz eines mit Turbinen-Rührer versehenen Filters hingegen zum Trennen der Suspensionen mit niedrigen Konzentrationen, z. B. zum Klären, bewirkt, daß trotz der
Erhöhung des energetischen Aufwandes keine Erhöhung der Filtrationsausbeute erreicht wird oder nur eine geringe Zunahme, welche den Energieverbrauch nicht kompensiert. In den beiden oben genannten Fällen kommt es also zur unbegründeten Zunahme des zur Erreichung einer Volumeneinheit des Filtrates notwendigen Energieaufwandes. Die ökonomische Führung der vollen Verdickung der Suspensionen von einer sehr niedrigen bis zu einer sehr hohen Konzentration erfordert den Einsatz von zwei in Reihe verbundenen Filtern verschiedener Art. Unter Berücksichtigung der physikalisch-chemischen Eigenschaften der Suspensionen und der technologischen Forderungen sollte jeder Filter individuell projektiert werden, was wieder den Einsatz des jeweiligen Filters für andere Suspensionen unmöglich macht. Selbst wenn in der Einzelherstellung eine solche Lösung zulässig ist, so ergeben sich daraus doch bei der Serienherstellung zahlreiche Komplikationen.
Die beiden genannten Lösungen werden an die Zuführung der Spül flüssigkeit zu jeder Filterstufe und Abspülen der löslichen Bestandteile aus der zu filtrierenden Suspension angepaßt.
Wenn in einem Filter mit Turbinenrührer die Trennung des Filtrates mit hohem Gehalt an lösbaren Bestandteilen von dem verdünnten Filtrat aus den Waschstufen möglich ist, so erfolgt in einem FiItermit rotierenden Filterdiaphragmen das Vermischen der beiden FiI tratströme in der Antriebshohl welie und eine unnötige Verdünnung der Lösung, was den wiederholten Einsatz der Spülflüssigkeit unmöglich macht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen dynamischen Scheibenfilter zu entwickeln, welcher keinen der oben
genanntenMängel aufweist und den optimalen Einsatz je nach Art der Suspension, Eintrittskonzentration und anderer technologischer Parameter ermöglicht sowie die konstruktiven und die Betriebsvorteile der bisher bekannten dynamischen Filter besitzt.
Es wurde festgestellt, daß dieser Zweck erreicht werden kann, wenn der dynamische Scheibenfilter in Form eines Druckbehälters ausgebildet ist, in welchem sich ringförmige feststehende Filterelemente mit Stutzen zum Ableiten des Filtrates befinden und welcher mit Stutzen zur Zuführung der Spülf1üssigkeit versehen ist, wobei er zusätzlich an den Stufen zur vorläufigen und zur Zwischenverdickung mit austauschbaren rotierenden ringförmigen Filter elementen und in den Endstufen mit austauschbaren rotierenden turbinenartigen Rührwerken ausgerüstet ist und die rotierenden Filterelemente und die Rührwerke auf einer gemeinsamen Welle angeordnet sind, welche Kanäle zum Ableiten des Filtrates nach außerhalb des Filters und mindestens zwei Kanäle zum Ableiten des Filtrates nach außerhalb des Filters besitzt, die derart ausgeführt sind, daß durch einen Kanal aus dem Filter das Filtrat aus den verdickenden Stufen und durch den anderen Kanal das Filtrat aus den Waschstufen abgeleitet wird.
Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä'ßen dynamischen Filters ist in der Zeichnung dargestellt, die einen Längsschnitt durch die Einrichtung zeigt. Die Bezugszeichen bedeuten im einzelnen:
1 Eintrittsstutzen
2 rotierendes Filterelement
3 Antriebswelle
4 unbewegliches Filterelement
5 Turbinenrührer
6 Stutzen zum Ableiten des Filtrates von den Verdickungsstufen
7 Austritt der verdickten Suspension
8 Austrittsstutzen
9 Motor
10 Druckbehälter
11 Eintrittsstutzen für Spülflüssigkeit
12 Kanal zum Ableiten des Filtrates von den Verdickungsstufen,
13 Kanal zum Ableiten des Filtrates von den Waschstufen
14 Filtratabnahmekammer von den Verdickungsstufen
15 FiItratabnahmekammer von den Waschstufen
16 Stutzen zum Ableiten des Filtrates von den Waschstufen.
Die rohe Suspension wird durch den Stutzen J_ in den Druckbehälter j_0 eingeführt, wo sie in die Wirkungszone des rotierenden Filterelementes 2_ gelangt. Dieses Element bewirkt eine Aüfwirbelung der Suspension und deren Zuführung zu der porösen Oberfläche des unbeweglichen Filterelementes £, von welcher die Flüssigkeit in das Innere dieses Elementes eindringt, von wo sie durch den Stutzen 6^ aus dem Filter ausgetragen wird. Gleichzeitig strömt das Filtrat aus dem Inneren des rotierenden Filterelementes 2_ zu der Antriebswelle _3 und wird durch die im Inneren der Welle befindlichen Kanäle aus dem Filter herausgeführt. Die teilweise verdickte Suspension dringt durch den Spalt zwischen dem unbeweglichen Filterelement 4· und der Antriebswelle -3_ in die weitere Kammer des Filters ein und wird erneut intensiv gerührt und auf den Oberflächen der Filterelemente 2_ und _4 getrennt. Auf diese Weise wird die Suspension nach dem Durchgang durch nacheinanderfolgende Filterzonen allmählich bis zum Erreichen einer Konzentration verdickt, bei welcher weitere Verdickung mittels eines Plattenrührwerkes in Form des rotierenden Filterelementes unwirtschaftlich ist.
Nach Erreichen dieser Konzentration wird die Suspension
in die weiteren Stufen gefördert, die aus unbeweglichen Filterelementen 4- und schnell laufenden Turbinenrührern J[ zusammengesetzt sind. Auf diese Weise wird die Suspension unter Durchgang durch weitere Stufen allmählich verdickt, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist. Schließlich wird sie durch den Austritt ]_ und den Stutzen i? abgeleitet.
Das Waschen der verdickten Suspension kann gleichzeitig mit der Filtration erfolgen. Die Waschf üssigkeit wird über die Stutzen JJ_ zu den je nach den technologischen Erfordernissen gewählten Filterstufen zugeführt. Die zugeführte Waschflüssigkeit wird mit der Suspension vermischt und gleichzeitig wird das Filtrat zusammen mit den lösbaren Bestandteilen über die Stutzen J_6 aus den unbeweglichen Filterelementen und über den Kanal j_3 durch die Kammer Jj5 aus den in den Waschstufen befindlichen rotierenden Filterelementen abgeleitet. Das gleichzeitig von den Verdickungsstufen abgenommene Filtrat wird über den Kanal JJ^ und über die Kammer _H aus den rotierenden Filterelementen und über die Stutzen 6^ aus den feststehenden Filterelementen abgeleitet.
Im Ergebnis wird das Produkt mit der erforderlichen Konzentration und ohne lösbare Bestandteile gewonnen, wobei gleichzeitig der Energieaufwand pro Volumeneinheit des Filtrates möglichst niedrig gehalten wird.
Das Verhältnis der Anzahl der rotierenden Filtrierscheiben zu der Anzahl der Rührwerke hängt von den technologischen und den Betriebserfordernissen sowie von der Art der Suspension ab.
Beispiel
Zum Vergleich der Filtrationseffektivität in dem erfindungsgemäßen dynamischen Filter gegenüber den bekannten dynami-
sehen Filtern wurden Vergleichsversuche unter Einsatz von drei unterschiedlichen Apparaten und Einhaltung gleicher Filtrationsbedingungen sowie technologischer Forderungen durchgeführt. Die Versuche wurden unter Einsatz von drei 10-stufigen dynamischen Filtern mit einem Behälterdurchmesser von 0,5 m durchgeführt, von welchen der erste mit elf rotierenden Filterelementen und zehn feststehenden Filterelementen, der zweite mit elf Sechsschaufel-Turbinenrührwerken (offene Rührwerke) und der dritte mit neun Filterelementen, zwei Turbinenrührern und zehn feststehenden Filterelementen ausgerüstet waren.
Für die Versuche wurde eine Kaolin-Wasser-Suspension mit einer Konzentration von 10 Masse-% eingesetzt. Die Versuche wurden bei einem Druck von 3.10 MPA
_ ι und einer Drehzahl des Rührwerkes von 8s durchgeführt. In allen Versuchen wurde das Endprodukt mit einer Konzentration von 62 Masse-% gewonnen. Im Ergebnis wurde festgestellt, daß der Energieaufwand pro Volumeneinheit des Filtrates betrug:
- in dem Filter mit rotierenden Filterelementen
2,41.1O4 kWsm"3
4 -1 ·
- in dem Filter mit Turbinenrührern 2,95.10 kWsm
4 -■?
- in dem erfindungsgemäßen Filter - 2,08.10 kWsm

Claims (1)

  1. Politechnika Warszawska
    Plac Jednosci Robotniczej 1
    Warszawa, Polen
    Dynamischer Filter
    Patentanspruch
    Dynamischer Filter in Form eines Durchfluß-Druckbehälters, in welchem sich unbewegliche ringförmige, mit Stutzen zur Zuführung von Waschflüssigkeit versehene Filterelemente befinden, dadurch gekennzeichnet, daß sich in den Kammern der vorläufigen und der Zwischenverdickung des Filters austauschbare Filterelemente (2) in Form von Ringen, und in den Endkammern des Filters rotierende austauschbare Rührwerke (jO des Turbinen-Types befinden, wobei die rotierenden Filterelemente [Z) und die Rührwerke [S) auf einer gemeinsamen Welle (3j sitzen, welche mit gesonderten Kanälen [\2_, ^jO zur Ableitung des Filtrats von den verdickenden Stufen über eine Kammer (14) und von den Waschstufen über eine weitere Kammer (J_5) aus dem Filter versehen sind.
DE3401607A 1983-01-19 1984-01-18 Dynamischer Filter Expired DE3401607C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL1983240221A PL139264B1 (en) 1983-01-19 1983-01-19 Dynamic filter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3401607A1 true DE3401607A1 (de) 1984-07-19
DE3401607C2 DE3401607C2 (de) 1986-07-31

Family

ID=20015630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3401607A Expired DE3401607C2 (de) 1983-01-19 1984-01-18 Dynamischer Filter

Country Status (4)

Country Link
DE (1) DE3401607C2 (de)
FR (1) FR2539320B1 (de)
PL (1) PL139264B1 (de)
SE (1) SE449181B (de)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3813345A1 (de) * 1988-04-21 1989-11-02 Biersdorf Apparatebau Rotorfilterpresse mit kammerstroemung
DE19925397A1 (de) * 1999-06-02 2000-12-07 Bokela Ing Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Fest-Flüssig-Trennung
DE10038329A1 (de) * 2000-08-05 2002-02-21 Guenther Enderle Filtervorrichtung
DE10305320A1 (de) * 2003-02-10 2004-08-26 Erhard Rudolf Filtervorrichtung, Filtermittel und Filtrationsverfahren
WO2011110284A1 (de) * 2010-03-09 2011-09-15 Tu Kaiserslautern Vorrichtung zur verfahrenstechnischen behandlung feststoffreicher suspensionen
CN113813908A (zh) * 2021-10-22 2021-12-21 上海安赐环保科技股份有限公司 一种一体化反应及分离系统及工艺和应用

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6916425B2 (en) 1996-11-29 2005-07-12 Pall Corporation Mashing process
DE10063484A1 (de) * 2000-12-20 2002-07-04 Bayer Ag Siebfiltration von gefüllten Polyolen mit dynamischen Druckscheibenfiltern
EP2042229A1 (de) * 2007-09-28 2009-04-01 Grundfos BioBooster A/S Drosselspule und Reaktor
KR102630732B1 (ko) * 2018-12-07 2024-01-29 오르가노 코포레이션 오일 함유 배수의 여과장치 및 여과방법 그리고 여과막 장치의 재생방법 및 재생장치
CN110141987A (zh) * 2019-05-09 2019-08-20 清远初曲智能科技有限公司 一种能滤集肉制品油脂的搓揉调料搅拌机

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3884805A (en) * 1974-05-13 1975-05-20 Artisan Ind Apparatus and process for continuous concentration of solids from a solids-containing fluid
US3884813A (en) * 1974-05-13 1975-05-20 Artisan Ind Solids concentrator with a rotor having ploughs thereon
US3984317A (en) * 1975-06-05 1976-10-05 Artisan Industries Inc. Apparatus and process for continuous concentration and washing of solids from a solids-containing fluid

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1215168A (fr) * 1958-11-07 1960-04-15 Filtre à disques pour lavage méthodique
DE2844023A1 (de) * 1978-10-09 1980-04-24 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Verfahren und vorrichtung zum dynamischen eindicken einer suspension

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3884805A (en) * 1974-05-13 1975-05-20 Artisan Ind Apparatus and process for continuous concentration of solids from a solids-containing fluid
US3884813A (en) * 1974-05-13 1975-05-20 Artisan Ind Solids concentrator with a rotor having ploughs thereon
US3984317A (en) * 1975-06-05 1976-10-05 Artisan Industries Inc. Apparatus and process for continuous concentration and washing of solids from a solids-containing fluid

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3813345A1 (de) * 1988-04-21 1989-11-02 Biersdorf Apparatebau Rotorfilterpresse mit kammerstroemung
DE19925397A1 (de) * 1999-06-02 2000-12-07 Bokela Ing Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Fest-Flüssig-Trennung
DE10038329A1 (de) * 2000-08-05 2002-02-21 Guenther Enderle Filtervorrichtung
DE10305320A1 (de) * 2003-02-10 2004-08-26 Erhard Rudolf Filtervorrichtung, Filtermittel und Filtrationsverfahren
DE10305320B4 (de) * 2003-02-10 2007-04-12 Erhard Rudolf Filtervorrichtung, Filtermittel und Filtrationsverfahren
WO2011110284A1 (de) * 2010-03-09 2011-09-15 Tu Kaiserslautern Vorrichtung zur verfahrenstechnischen behandlung feststoffreicher suspensionen
CN113813908A (zh) * 2021-10-22 2021-12-21 上海安赐环保科技股份有限公司 一种一体化反应及分离系统及工艺和应用
CN113813908B (zh) * 2021-10-22 2023-09-22 上海安赐环保科技股份有限公司 一种一体化反应及分离系统及工艺和应用

Also Published As

Publication number Publication date
FR2539320A1 (fr) 1984-07-20
SE8400213D0 (sv) 1984-01-18
PL139264B1 (en) 1987-01-31
SE8400213L (sv) 1984-07-20
SE449181B (sv) 1987-04-13
PL240221A1 (en) 1984-07-30
FR2539320B1 (fr) 1990-02-09
DE3401607C2 (de) 1986-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0656223B1 (de) Rückspülfilter
DE3872624T2 (de) Injektormischer unter druck.
DD290813A5 (de) Separator zum auftrennen einer truebe
DE2624943C3 (de) Anlage zur Trennung eines Filtrats und eines konzentrierten Schlamms von einem Feststoffe enthaltenden Strömungsmittel und zum Waschen des konzentrierten Schlamms
DE2507202B2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Trennung einer Feststoffeenthaltenden Flüssigkeit in eingedickten Schlamm und ein Filtrat
DE2818369A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum behandeln von feinverteiltem schuettgut, insbesondere pulpe
DE3532611A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur entfernung von tinte aus abfallpapier
DE3401607A1 (de) Dynamischer filter
DE2231904B2 (de) Automatischer kontinuierlicher gegenstromwaschfilter
DE2930581A1 (de) Zentrifuge zum sortieren und trennen von feststoffen
CH664068A5 (de) Verfahren zur gewinnung von fluessigkeit aus bei der entsaftung landwirtschaftlicher produkte anfallenden rueckstaenden und vorrichtungen zur durchfuehrung desselben.
WO1996036426A1 (de) Querstrom-filtrationsverfahren zum abtrennen von flüssigkeit aus einem fliessfähigen medium, sowie anlage zu dessen durchführung
DE69522587T2 (de) Verfahren zur behandlung eines papierzellstoffes und vorrichtung dafür
EP0909205B1 (de) Kristallisationsvorrichtung und -verfahren
CH355771A (de) Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Stoffen und Stoffgemischen
DE2550130C2 (de) Verfahren zur Vermahlung von Stoffteilchen und Kugelmahlwerk zur Durchführung des Verfahrens
DE2705046A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum filtrieren von fluessigkeiten
DE1266720B (de) Verfahren und Vorrichtung zum mechanischen Nachentfeuchten von Filterpresskuchen aus Pigment- und Dispersionsfarbstoffen
CH676076A5 (de)
DE3342689A1 (de) Filtervorrichtung zum entfernen von verunreinigungen aus fluessigkeiten, insbesondere aus dispersionsfarben
DE4237714A1 (de) Crossflow-Anschwemmfiltrationsverfahren und Anlage zur Durchführung dieses Verfahrens
DE1152003B (de) Vorrichtung zum Zerkleinern, Dispergieren und Homogenisieren von Stoffgemischen sowie zur Durchfuehrung chemischer Prozesse im stetigen Durchlauf-verfahren
DE1942136A1 (de) Verfahren zur Behandlung von gemaischtem Zucker
DE3120260A1 (de) Vorrichtung zum befeuchten von schuettguetern
DE1922982C3 (de) Vorrichtung zur Wasseraufbereitung mittels einer Mehrspalt-Klärvorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8328 Change in the person/name/address of the agent

Free format text: HERRMANN-TRENTEPOHL, W., DIPL.-ING., 4690 HERNE BOCKHORNI, J., DIPL.-ING., PAT.-ANWAELTE, 8000 MUENCHEN

8339 Ceased/non-payment of the annual fee