JP4522933B2 - Solid-liquid separation method - Google Patents

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  • Filtration Of Liquid (AREA)

Description

本発明は、混合体から液状物質と固形物質とを分離する固液分離方法に関するものである。   The present invention relates to a solid-liquid separation method for separating a liquid substance and a solid substance from a mixture.

この種の固液分離方法を実施するための装置としては、例えば下記特許文献1に示されるような、表面に前記混合体が供給される濾過部と、該濾過部の表面に供給された前記混合体を加圧する加圧手段と、前記濾過部の裏面側に設けられ、真空吸引装置に連結された回収手段とが備えられた構成が知られている。さらに、この文献1の前記加圧手段は、複数の貫通孔が穿設されて、これらの貫通孔の開口する表面が前記混合体に接触して加圧する加圧板を備え、該加圧板により前記混合体を加圧した状態で、前記貫通孔に圧力流体を通過させて、この圧力流体により当該混合体を加圧する構成とされている。
以上により、混合体は、前記加圧板および前記圧力流体の双方により加圧されて、該混合体から液状物質が搾り出されるのと同時に、前記回収手段により回収されることによって、混合体から液状物質と固形物質とが分離されるようになっている。
特許第3311417号公報
As an apparatus for carrying out this type of solid-liquid separation method, for example, as shown in the following Patent Document 1, the filtration unit in which the mixture is supplied to the surface, and the above-mentioned supply to the surface of the filtration unit There is known a configuration including a pressurizing unit that pressurizes the mixture, and a recovery unit that is provided on the back side of the filtration unit and is connected to a vacuum suction device. Furthermore, the pressurizing means of this document 1 includes a pressurizing plate in which a plurality of through-holes are formed, and a surface on which the through-holes open contacts and pressurizes the mixture. In a state where the mixture is pressurized, a pressure fluid is passed through the through hole, and the mixture is pressurized with the pressure fluid.
As described above, the mixture is pressurized by both the pressure plate and the pressure fluid, and the liquid substance is squeezed out from the mixture, and at the same time, the mixture is recovered by the recovery means, so that the mixture is liquid. The substance and the solid substance are separated.
Japanese Patent No. 3311417

ところで前記従来の固液分離方法では、前記加圧時に、混合体が周囲に飛散したり、あるいは前記濾過部の表面に沿った方向において、前記加圧板の、前記貫通孔が開口し、かつ混合体に接触して加圧する表面(以下、「加圧領域」という)の外周縁よりも外方に押出されるおそれがあった。特に、前記加圧する初期段階の混合体には、液状物質が大量に含有されているため、前記飛散等が発生し易い。
このように押出等された混合体は、前記加圧領域に位置しているものよりも液状物質の残存量が多くなり、得られる固形物質の純度にばらつきが生じて、この純度を向上させることが困難であるという問題があった。また、前記押出し等により、前記加圧領域に位置している混合体の量が僅少になり、固液分離効率の低下を招くおそれもあった。
By the way, in the conventional solid-liquid separation method, at the time of pressurization, the mixture is scattered to the surroundings, or in the direction along the surface of the filtration part, the through hole of the pressure plate is opened and mixed. There is a possibility that the outer surface of the surface to be pressed in contact with the body (hereinafter referred to as “pressurized region”) may be pushed outward. In particular, since the mixture at the initial stage of pressurization contains a large amount of liquid material, the scattering or the like is likely to occur.
The mixture extruded in this way has a larger amount of residual liquid material than that located in the pressurizing region, resulting in variations in the purity of the obtained solid material, and improving this purity. There was a problem that was difficult. Further, due to the extrusion or the like, the amount of the mixture located in the pressurizing region becomes small, and there is a possibility that the solid-liquid separation efficiency is lowered.

本発明は、このような背景の下になされたもので、混合体を加圧する際に、前記濾過部の表面に沿った方向において、混合体が加圧領域よりも外方に押出される、あるいは飛散することを防ぐことが可能になり、得られる固形物質の純度がばらつくことを抑制し、この固形物質の純度を向上させることができるとともに、固液分離効率の向上を図ることができる固液分離方法を提供することを目的とする。   The present invention was made under such a background, and when pressurizing the mixture, in the direction along the surface of the filtration unit, the mixture is extruded outward from the pressurizing region. Alternatively, it is possible to prevent scattering, and it is possible to suppress variation in the purity of the obtained solid substance, to improve the purity of the solid substance, and to improve the solid-liquid separation efficiency. An object is to provide a liquid separation method.

このような課題を解決して、前記目的を達成するために、本発明の固液分離方法は、固液分離装置の装置本体に回転自在に設けられた案内ロールと、案内ロールに無端状に張設された濾布と、を備える固液分離装置を用い、前記濾布のうち、上側に位置し略水平に走行可能とされた濾過部の表面に供給された混合体を、圧力流体、および前記濾過部の表面に対して進退可能に支持された加圧板の少なくとも一方により加圧することによって、液状物質と固形物質とに分離する固液分離方法であって、前記固液分離装置には、前記濾過部の表面に向けて進退可能に支持されるとともに、枠状若しくは環状に設けられたシール部を有するシール手段が備えられ、前記濾過部を走行させ、この濾過部の表面に供給された混合体を前記シール手段に対向させてこの濾過部の走行を停止させたときに、前記濾過部の表面においてシール手段よりも当該濾過部の走行方向の後側に位置する部分に混合体を供給しつつ、前記シール部を前記濾過部の表面に向けて移動させ、前記シール手段に対向させられた混合体を前記シール部により囲繞してシールした状態で、この混合体を、加圧力を経時的に徐々に上昇させながら加圧することを特徴とする。 In order to solve such problems and achieve the above object, the solid-liquid separation method of the present invention comprises a guide roll rotatably provided on the main body of the solid-liquid separator, and an endless shape on the guide roll. A solid-liquid separation device provided with a stretched filter cloth, and a mixture supplied to the surface of the filter part, which is located on the upper side of the filter cloth and is allowed to run substantially horizontally, is a pressure fluid, and by pressurizing at least one of the movably supported pressure plate against the surface of the filtration section, a solid-liquid separation method for separating the liquid material and solid material, the solid-liquid separation device , while being supported by retractable towards the surface of the filtration unit, provided with sealing means having a sealing portion provided in a frame or cyclic, is run the filtration unit, it is supplied to the surface of the filtration unit The mixed material to the sealing means. When allowed allowed to stop the travel of the filtration unit is, while supplying the mixture to a portion located rearward in the travel direction of the filtration portion of the seal means in the surface of the filtration unit, the said sealing portion The mixture is moved toward the surface of the filtration part, and the mixture opposed to the sealing means is enclosed and sealed by the seal part, and the mixture is applied while gradually increasing the applied pressure over time. It is characterized by pressing.

この発明によれば、前記加圧力を経時的に徐々に上昇させるので、この加圧時に、混合体が周囲に飛散したり、あるいは前記濾過部の表面に沿った方向において、前記加圧されている領域(以下、「加圧領域」という)から外方へ押出されることを防ぐことが可能になる。特に、前記加圧の初期段階における混合体では、液状物質の含有量が多いため、前記飛散等が発生し易いにもかかわらず、該初期段階の前記加圧力を、前記加圧されて液状物質の含有量が少なくなった後段階の混合体に対する加圧力と比べて小さくすることによって、このような飛散等の発生を抑えることが可能になる。したがって、前記加圧時に、前記加圧領域内に位置する前記混合体の量が僅少になることを抑えることが可能になり、固液分離効率の向上を図ることが可能になるばかりでなく、得られる固形物質の純度がばらつくことを抑制し、この純度を向上させることができる。   According to the present invention, the pressing force is gradually increased with time, so that at the time of pressurization, the mixture is scattered around or the pressure is applied in the direction along the surface of the filtration unit. It is possible to prevent the outer area from being pushed outward (hereinafter referred to as “pressurizing area”). In particular, the mixture in the initial stage of pressurization has a large amount of liquid substance, so that the applied pressure in the initial stage is applied to the liquid substance in spite of the occurrence of scattering and the like. By making the pressure smaller than the pressure applied to the mixture at the later stage when the content of is reduced, it is possible to suppress the occurrence of such scattering. Therefore, at the time of the pressurization, it becomes possible to suppress the amount of the mixture located in the pressurization region from becoming small, and not only it becomes possible to improve the solid-liquid separation efficiency, It can suppress that the purity of the obtained solid substance varies, and this purity can be improved.

また、前記加圧して固液分離する過程において、前記加圧力を徐々に大きくすることによって、前記飛散等を発生させることなく、混合体の含有する液状物質の量を徐々に減少させてその硬さを高めながら、その硬さに適した加圧力、つまり前記飛散等を発生させない程度の最大の加圧力を、常に若しくはその都度、前記混合体に付与することが可能になる。したがって、前記飛散等を生じさせることなく、効率的な固液分離の実施をすることができる。
また、前記シール部により混合体を囲繞してシールした状態で、該囲繞された混合体を前記加圧するので、前記飛散等の発生を確実に抑えることができる。
また、混合体を濾布により間欠的に走行させながら、その停止時に前記シールおよび加圧して、固液分離することが可能になり、得られる固形物質の純度が向上された固液分離処理を高効率に実施することができる。
Further, in the process of solid-liquid separation by pressurization, the amount of liquid substance contained in the mixture is gradually reduced without causing the scattering, etc. While increasing the thickness, it is possible to apply to the mixture always or each time a maximum pressure suitable for its hardness, that is, a maximum pressure that does not cause the scattering or the like. Therefore, efficient solid-liquid separation can be performed without causing the scattering and the like.
In addition, since the sealed mixture is pressurized while the mixture is surrounded and sealed by the seal portion, occurrence of the scattering and the like can be reliably suppressed.
In addition, while the mixture is running intermittently with a filter cloth, it is possible to perform solid-liquid separation by performing the sealing and pressurization when the mixture is stopped, and improving the purity of the obtained solid substance. It can be carried out with high efficiency.

ここで、前記加圧板には、前記加圧時に前記圧力流体が通過させられる複数の貫通孔が穿設され、当該加圧板の前記貫通孔が開口する表面により前記混合体を加圧した状態で、この加圧板の裏面側から前記貫通孔に前記圧力流体を通過させて、この圧力流体による前記混合体の加圧を開始してもよい。   Here, the pressure plate is provided with a plurality of through holes through which the pressurized fluid is allowed to pass during the pressurization, and the mixture is pressurized with the surface of the pressure plate through which the through holes open. The pressure fluid may be passed through the through hole from the back side of the pressure plate, and pressurization of the mixture with the pressure fluid may be started.

この場合、前記加圧板により混合体を加圧した状態で、前記圧力流体による前記混合体の加圧を開始するので、該圧力流体による加圧によって混合体が周囲に飛散することを確実に抑制することができる。すなわち、前記圧力流体による加圧では、この圧力流体を混合体に吹き付けることにより液状物質を搾り出すので、該吹き付けにより混合体は周囲に飛散し易いが、この吹き付け時に前記加圧板により混合体を加圧しておく、つまり混合体を加圧板と濾過部の表面との間に挟み込んで拘束しておくことによって、このような飛散の発生を阻止することが可能になる。前述のように、加圧の初期段階では、混合体の含有する液状物質の量が多いので特に前記飛散が発生し易いが、この初期段階においても、前記飛散の発生を抑えることができる。   In this case, since the pressurization of the mixture by the pressure fluid is started in a state where the mixture is pressurized by the pressurizing plate, the mixture is surely suppressed from being scattered by the pressurization by the pressure fluid. can do. That is, in the pressurization with the pressure fluid, the liquid material is squeezed out by spraying the pressure fluid onto the mixture. By applying pressure, that is, by holding the mixture between the pressure plate and the surface of the filtration unit and restraining the mixture, it is possible to prevent such scattering. As described above, in the initial stage of pressurization, the amount of liquid material contained in the mixture is large, so that the scattering is particularly likely to occur. However, even in this initial stage, the occurrence of the scattering can be suppressed.

また、前記圧力流体による加圧を停止した後に、前記加圧板を得られた固形物質から離間させてもよく、この場合、前記圧力流体により混合体を加圧する間は、当該混合体を加圧板と濾過部の表面との間に挟み込んで拘束しておくことが可能になり、前記飛散の発生を確実に抑えることができる。
さらに、前記混合体を加圧した後、前記加圧板を得られた固形物質から離間させたときに、前記貫通孔に圧力流体を通過させてもよい。この場合、前記貫通孔の内周面を含む前記加圧板に付着していた混合体等を前記圧力流体により除去することが可能になり、次の混合体を加圧して固液分離するときに、前の混合体等が当該次の混合体に付着して混入されることを回避することが可能になる。したがって、固液分離により得られる固形物質の純度が、固液分離処理ごとでばらつくことを抑制することができる。なお、この圧力流体を貫通孔に通過させるには、加圧板の表面側、および裏面側のいずれからでもよい。
Further, after the pressurization by the pressure fluid is stopped, the pressurization plate may be separated from the obtained solid substance. In this case, the pressurization plate is pressed while the mixture is pressurized by the pressure fluid. And the surface of the filtration part can be sandwiched and restrained, and the occurrence of scattering can be reliably suppressed.
Further, after pressurizing the mixture, when the pressurizing plate is separated from the obtained solid substance, a pressure fluid may be passed through the through hole. In this case, it becomes possible to remove the mixture or the like adhering to the pressure plate including the inner peripheral surface of the through hole with the pressure fluid, and when the next mixture is pressurized and solid-liquid separated. It is possible to avoid the previous mixture or the like from adhering to and mixing with the next mixture. Therefore, it can suppress that the purity of the solid substance obtained by solid-liquid separation varies for every solid-liquid separation process. In addition, in order to allow this pressure fluid to pass through the through hole, it may be from either the front surface side or the back surface side of the pressure plate.

また、前記固液分離装置は、前記濾過部の裏面側に設けられるとともに、真空吸引装置に連結され分離された前記液状物質を回収する回収手段を備え、該回収手段により前記濾過部の裏面側から前記混合体を真空吸引しながら前記加圧してもよい。 Further, the solid-liquid separation apparatus, the provided on a rear surface side of the filtration unit, is connected to a vacuum suction device, comprising a recovery means for recovering the separated the liquid material, the back surface of the filtration unit by the recovery means You may pressurize the said mixture from the side, carrying out vacuum suction.

この場合、前記濾過部の表面に供給された前記混合体を、その上側から前記加圧手段により加圧するのみならず、下側から真空吸引装置により真空吸引することも可能になり、固液分離効率および得られる固形物質の純度をさらに向上させることができる。   In this case, the mixture supplied to the surface of the filtration unit can be not only pressurized by the pressurizing means from the upper side, but also vacuumed by the vacuum suction device from the lower side. Efficiency and purity of the resulting solid material can be further improved.

さらに、前記真空吸引を開始した後、該真空吸引を継続した状態で、前記加圧を開始してもよい。
この場合、前記真空吸引を開始した後、該真空吸引を継続した状態で、前記加圧を開始するので、該加圧に先立って予め、混合体が含有する液状物質の量を低減させて、この混合体を硬くしておくことが可能になる。したがって、前記加圧の初期段階における混合体では、液状物質の含有量が多いため、前記飛散等が発生し易いにもかかわらず、この初期段階においても、前記飛散の発生を抑えることができる。
Furthermore, after the vacuum suction is started, the pressurization may be started in a state where the vacuum suction is continued.
In this case, after the vacuum suction is started, the pressurization is started in a state in which the vacuum suction is continued.Before the pressurization, the amount of the liquid substance contained in the mixture is reduced in advance. This mixture can be kept hard. Therefore, since the mixture in the initial stage of pressurization has a large liquid substance content, the occurrence of the scattering can be suppressed even in the initial stage even though the scattering is likely to occur.

なお、前記シール部を進退駆動する駆動手段と、前記加圧板を進退駆動する駆動手段とを各々独立して設けることにより、シール部と加圧板とが各々独立して駆動可能とされた場合には、前記濾過部の表面に向けたシール部の前進駆動力や、前記加圧板による混合体に対する加圧力等を、例えば混合体の性状等に応じて適宜変更することが可能になり、前記加圧手段による混合体の加圧時に、この混合体が前記外方へ押出される、あるいは飛散することを、混合体の種類を問わず防ぐことができる。これにより、様々な種類の混合体を圧搾・通気ろ過する際にも、混合体を飛散させることなく安定したろ過を行うことが可能になり、固液分離効率の向上を図ることができるとともに、この固液分離装置の取り扱い性の向上を図ることが可能になる。   In the case where the seal portion and the pressure plate can be driven independently by providing the drive means for driving the seal portion back and forth and the drive means for driving the pressure plate forward and backward, respectively. Can appropriately change the forward driving force of the seal portion toward the surface of the filtration portion, the pressure applied to the mixture by the pressure plate, for example, depending on the properties of the mixture, etc. It is possible to prevent the mixture from being pushed out or scattered, regardless of the type of the mixture, when the mixture is pressurized by the pressure means. As a result, even when various types of mixtures are squeezed and ventilated, stable filtration can be performed without scattering the mixture, and solid-liquid separation efficiency can be improved. It becomes possible to improve the handleability of this solid-liquid separator.

また、前記シール部として、その形態は特に限定されるものではないが、例えば枠状若しくは環状に設けられるとともに、その開口面が全周に亙って前記濾過部の表面、または該表面に供給された前記混合体に押圧されて密接可能となるように支持されたシール材を採用することもできる。あるいは、前記シール部の周方向における少なくとも一部が、前記濾過部の表面に供給された前記混合体をその厚さ方向に突き刺す壁部とされ、前記濾過部の表面に供給された前記混合体を、前記壁部により突き刺した状態で当該シール部により囲繞する構成を採用することもできる。さらに、前記壁部のみで前記シール部を構成するようにしてもよい。   Further, the form of the seal portion is not particularly limited. For example, the seal portion is provided in a frame shape or an annular shape, and the opening surface is supplied to the surface of the filtration portion or the surface over the entire circumference. It is also possible to employ a sealing material supported so as to be intimately pressed by the mixture. Alternatively, at least a part of the seal portion in the circumferential direction is a wall portion that pierces the mixture supplied to the surface of the filtration portion in its thickness direction, and the mixture supplied to the surface of the filtration portion It is also possible to employ a configuration in which the seal is surrounded by the seal portion while being pierced by the wall portion. Furthermore, you may make it comprise the said seal part only by the said wall part.

固液分離効率の向上を図ることが可能になるばかりでなく、得られる固形物質の純度がばらつくことを抑制し、この固形物質の純度を向上させることができる。   Not only can the solid-liquid separation efficiency be improved, but also the purity of the obtained solid substance can be suppressed and the purity of the solid substance can be improved.

以下、図1から図4に基づいて本発明の一実施形態を説明する。
本実施形態の固液分離装置10では、表面に混合体が供給される濾過部11aと、枠状若しくは環状のシール部を有するシール手段12と、濾過部11aの表面に供給された混合体を加圧する加圧手段13と、濾過部11aの裏面側に設けられ、図示されない真空吸引装置に連結された回収手段14とが備えられている。本実施形態の前記シール部は、後述するシール材12aのみにより構成されている。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
In the solid-liquid separation device 10 according to the present embodiment, the filtration unit 11a to which the mixture is supplied to the surface, the sealing means 12 having a frame-like or annular seal part, and the mixture supplied to the surface of the filtration unit 11a A pressurizing means 13 for pressurizing and a recovery means 14 provided on the back side of the filtration part 11a and connected to a vacuum suction device (not shown) are provided. The seal portion of the present embodiment is configured only by a seal material 12a described later.

本実施形態の濾過部11aは、装置本体10aに略水平に走行可能に設けられた濾布11の一部により構成されている。すなわち、濾布11は、図4に示すように、装置本体10aに回転自在に設けられた多数の案内ロール15に無端状に張設されていて、装置本体10aの上側に水平に張設された部分(以下、「水平部分」という)11aが前記濾過部を構成している(以下、前記水平部分11aを「濾過部11a」という)。   The filtration part 11a of this embodiment is comprised by a part of filter cloth 11 provided in the apparatus main body 10a so that it can drive | work substantially horizontally. That is, as shown in FIG. 4, the filter cloth 11 is stretched endlessly on a number of guide rolls 15 rotatably provided on the apparatus main body 10a, and is horizontally stretched on the upper side of the apparatus main body 10a. A portion (hereinafter referred to as “horizontal portion”) 11a constitutes the filtering portion (hereinafter, the horizontal portion 11a is referred to as “filtering portion 11a”).

回収手段14は、濾過部11aの裏面側に、当該濾過部11aの走行方向Fに沿って複数(図示の例では4個)設けられるとともに、図示されない真空吸引装置に連結された箱形状の真空トレイA1〜A4により構成されている。また、本実施形態の前記混合体は液状物質中に固形物質を含むいわゆるスラリーSとされている。   A plurality of (four in the illustrated example) recovery means 14 is provided on the back surface side of the filtration unit 11a along the traveling direction F of the filtration unit 11a, and is connected to a vacuum suction device (not shown). Consists of trays A1 to A4. The mixture of the present embodiment is a so-called slurry S containing a solid substance in a liquid substance.

複数の真空トレイA1〜A4の上面はそれぞれ、図1および図2に示すように、濾過部11aの走行方向Fから見てその断面の中央部が水平部14bとされ、該水平部14bの両端部に外方へ向けて斜め上方に立上がる傾斜部14cが連設された略V字状とされている。ここで、濾過部11aは、真空トレイA1〜A4の上面に配置されることにより、該濾過部11aも、真空トレイA1〜A4の上面に沿うように前記略V字状とされている。なお、真空トレイA1〜A4の上面のうち、前記水平部14b、および前記傾斜部14cの水平部14b側には、複数の貫通孔が形成されており、該貫通孔を介して、濾過部11aの表面に供給されたスラリーSに真空吸引力が作用し、かつ、スラリーSからの液状物質が真空トレイA1〜A4の内部に流入されるようになっている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the upper surfaces of the plurality of vacuum trays A1 to A4 each have a horizontal portion 14b at the center of the cross section when viewed from the running direction F of the filtration portion 11a, and both ends of the horizontal portion 14b. It is made into the substantially V shape by which the inclination part 14c which stands | starts up diagonally upward toward the part was provided in a row. Here, the filtration part 11a is arranged on the upper surface of the vacuum trays A1 to A4, so that the filtration part 11a is also substantially V-shaped along the upper surface of the vacuum trays A1 to A4. A plurality of through holes are formed on the horizontal part 14b and the horizontal part 14b side of the inclined part 14c in the upper surface of the vacuum trays A1 to A4, and the filtering part 11a is formed through the through holes. A vacuum suction force acts on the slurry S supplied to the surface, and the liquid material from the slurry S flows into the vacuum trays A1 to A4.

複数の真空トレイA1〜A4は、それぞれ独立して、図示されない制御弁と濾液槽とに連結されており、各濾液槽は、図示されない真空ポンプおよび濾液ポンプに連結されている。そして、各真空トレイA1〜A4は、独立して所要の真空圧および大気開放操作を行い得るようになっている。また、各真空トレイA1〜A4上の濾布11、つまり濾過部11aはそれぞれ、ケーキ形成区画、第1、第2洗浄区画、脱水区画に区分されている。   The plurality of vacuum trays A1 to A4 are independently connected to a control valve (not shown) and a filtrate tank, and each filtrate tank is connected to a vacuum pump and a filtrate pump (not shown). And each vacuum tray A1-A4 can perform required vacuum pressure and air release operation independently. In addition, the filter cloth 11 on each vacuum tray A1 to A4, that is, the filtration unit 11a, is divided into a cake forming section, a first and second washing section, and a dewatering section.

濾過部11aの上方には、移動フレーム10bに支持されたスラリー供給装置16および第1、第2洗浄装置17a、17bが、互いに連結された状態で、濾過部11aの走行方向Fに沿って往復移動自在に設けられている。また、スラリー供給装置16は、前記ケーキ形成区画にスラリーSを供給するとともに、各洗浄装置17a、17bは、前記第1、第2洗浄区画に、それぞれ、第2洗浄濾液(第2洗浄区画を透過した回収液)および新鮮な洗浄液(例えば水道水)を供給するようになっている。   Above the filtering unit 11a, the slurry supply device 16 supported by the moving frame 10b and the first and second cleaning devices 17a and 17b are reciprocated along the traveling direction F of the filtering unit 11a in a state where they are connected to each other. It is provided movably. The slurry supply device 16 supplies the slurry S to the cake forming section, and the cleaning devices 17a and 17b respectively supply a second cleaning filtrate (second cleaning section to the first and second cleaning sections). Permeated recovered liquid) and fresh cleaning liquid (for example, tap water) are supplied.

また、装置本体10aの下部には、図4に示すように、支持部材19が取り付けられており、この支持部材19上に走行台車18が濾過部11aの走行方向Fに沿って走行自在に配置されている。この走行台車18には、真空トレイA1〜A4の下方に位置する濾布11をその厚さ方向から狭持する図示されない挟持シリンダが設けられている。
さらに、装置本体10aの下部には、軸線が前記走行方向Fに延在するように移動シリンダ20が垂設されており、この移動シリンダ20の一端部(走行方向Fの後端部)20aが走行台車18に連結されている。
Further, as shown in FIG. 4, a support member 19 is attached to the lower part of the apparatus main body 10a, and a traveling carriage 18 is disposed on the support member 19 so as to be able to travel along the traveling direction F of the filter portion 11a. Has been. The traveling carriage 18 is provided with a clamping cylinder (not shown) that holds the filter cloth 11 located below the vacuum trays A1 to A4 from the thickness direction.
Furthermore, a moving cylinder 20 is suspended from the lower part of the apparatus main body 10a so that the axis extends in the traveling direction F, and one end portion (rear end portion in the traveling direction F) 20a of the moving cylinder 20 is provided. It is connected to the traveling carriage 18.

以上により、前記狭持シリンダが、真空トレイA1〜A4の下方に位置する濾布11を狭持した状態で、移動シリンダ20の前記一端側20aが前記走行方向Fの反対方向へ向けて移動されると、走行台車18、および真空トレイA1〜A4の下方に位置する濾布11が前記走行方向Fと反対側へ向けて走行させられるとともに、濾過部11aが前記走行方向Fに向けて走行されるようになっている。
なお、移動シリンダ20の他端部(前記走行方向Fの前端部)20bには、洗浄パイプ21が連結されており、この洗浄パイプ21の先端(前記走行方向Fの前端部)に、得られた固形物質を剥離した後の濾布11を洗浄する洗浄ノズル22が、洗浄水の飛散防止用の覆い23に囲まれて設けられている。
As described above, the one end side 20a of the moving cylinder 20 is moved in the direction opposite to the traveling direction F in a state where the holding cylinder holds the filter cloth 11 located below the vacuum trays A1 to A4. Then, the traveling carriage 18 and the filter cloth 11 positioned below the vacuum trays A1 to A4 are caused to travel toward the side opposite to the traveling direction F, and the filtering unit 11a is traveled toward the traveling direction F. It has become so.
A cleaning pipe 21 is connected to the other end portion (front end portion in the traveling direction F) 20b of the moving cylinder 20, and is obtained at the tip of the cleaning pipe 21 (front end portion in the traveling direction F). A cleaning nozzle 22 for cleaning the filter cloth 11 after the solid material is peeled off is provided surrounded by a cover 23 for preventing scattering of the cleaning water.

そして、本実施形態の固液分離装置10には、濾過部11aの上方において、第2洗浄液供給手段17bよりも前記走行方向Fの前方側(図示の例では、前記走行方向Fにおける前端に位置する真空トレイA4の配設位置)に、前記加圧手段13およびシール手段12が配設されている。なお、加圧手段13およびシール手段12は、濾過部11aの走行方向Fにおける同一位置に配置されており、濾過部11aの表面における同一のスラリーSに対して同時に作用させることができるようになっている。   In the solid-liquid separation device 10 of the present embodiment, above the filtration unit 11a, the second cleaning liquid supply means 17b is located in front of the traveling direction F (in the illustrated example, at the front end in the traveling direction F). The pressurizing means 13 and the sealing means 12 are arranged at the arrangement position of the vacuum tray A4. Note that the pressurizing means 13 and the sealing means 12 are disposed at the same position in the traveling direction F of the filtration part 11a, and can simultaneously act on the same slurry S on the surface of the filtration part 11a. ing.

加圧手段13は、図1から図3に示すように、平面視矩形状の本体部13aと、濾過部11aの表面に対向する本体部13aの下面側に配設された平板状の加圧板13bと、本体部13aおよび加圧板13bを濾過部11aの表面に向けて進退可能に支持する加圧手段駆動部13cと、本体部13aに圧力流体を供給する図示されない圧力流体供給手段とが備えられている。   As shown in FIGS. 1 to 3, the pressurizing means 13 includes a main body portion 13a having a rectangular shape in plan view, and a flat plate-like pressure plate disposed on the lower surface side of the main body portion 13a facing the surface of the filtration portion 11a. 13b, a pressurizing means driving portion 13c that supports the main body portion 13a and the pressurizing plate 13b so as to be able to advance and retreat toward the surface of the filtration portion 11a, and a pressure fluid supply means (not shown) that supplies the main body portion 13a with the pressure fluid. It has been.

本体部13aの前記下面には、図2に示すように、濾過部11aの表面に対して開口する開口部13e、13fが設けられている。本実施形態の開口部13e、13fは複数設けられ、濾過部11aの表面における幅方向中央部に開口する主開口部13eと、濾過部11aの表面における幅方向両端部に開口する副開口部13f、13fとが備えられている。これらの開口部13e、13fの内部は、圧力流体供給孔13hを介して前記圧力流体供給手段と連通されて、圧力流体が供給可能とされている。なお、本実施形態では、圧力流体としてエアを採用した。   As shown in FIG. 2, openings 13e and 13f that open to the surface of the filtration part 11a are provided on the lower surface of the main body part 13a. A plurality of openings 13e and 13f of the present embodiment are provided, and a main opening 13e that opens at the center in the width direction on the surface of the filtration part 11a and a sub-opening 13f that opens at both ends in the width direction on the surface of the filtration part 11a. , 13f. The insides of these openings 13e and 13f are communicated with the pressure fluid supply means via a pressure fluid supply hole 13h so that the pressure fluid can be supplied. In this embodiment, air is used as the pressure fluid.

また、本体部13aの上面には加圧手段駆動部13cが連結されており、この駆動部13cを駆動することによって、本体部13aが加圧板13bごと濾過部11aの表面に対して進退移動できるようになっている。
加圧板13bは、本体部13aの下面に開口部13e、13fを閉塞するように取り付けられている。この加圧板13bには、厚さ方向に貫通する貫通孔13gが複数穿設されており、これにより、前記開口部13e、13fに圧力流体供給孔13hを介して供給された圧力流体が、貫通孔13gを通過して、濾過部11aの表面に供給されたスラリーSに接触し、該スラリーSを加圧できるようになっている。
Further, a pressurizing means driving portion 13c is connected to the upper surface of the main body portion 13a. By driving the driving portion 13c, the main body portion 13a can move forward and backward with respect to the surface of the filtering portion 11a together with the pressurizing plate 13b. It is like that.
The pressure plate 13b is attached to the lower surface of the main body 13a so as to close the openings 13e and 13f. The pressurizing plate 13b is provided with a plurality of through holes 13g penetrating in the thickness direction, so that the pressure fluid supplied to the openings 13e and 13f through the pressure fluid supply holes 13h passes therethrough. The slurry S that passes through the hole 13g and contacts the surface of the filtration part 11a is supplied and can be pressurized.

シール手段12は、図1から図3に示すように、枠状のシール材12aと、該シール材12aの上面に接着されたバックアッププレート12bと、バックアッププレート12bの上面に連結されて、バックアッププレート12bをシール材12aごと濾過部11aの表面に対して進退可能に支持するシリンダ装置等のシール部駆動手段12cとを備え、シール材12aの開口面をその全周に亙って、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSに押圧されて密接させることができるようになっている。   As shown in FIGS. 1 to 3, the sealing means 12 includes a frame-shaped sealing material 12a, a backup plate 12b bonded to the upper surface of the sealing material 12a, and an upper surface of the backup plate 12b. And a seal portion driving means 12c such as a cylinder device that supports the seal member 12a together with the seal member 12a so as to be able to advance and retreat. The vacuum tray A4 extends over the entire circumference of the opening surface of the seal member 12a. The surface of the filtration part 11a located in a part corresponding to the inclined part 14c of the material and the slurry S supplied to the surface can be pressed and brought into close contact with each other.

なお、シール部駆動手段12cは、加圧手段駆動部13cとは異なる別の構成要素により構成され、シール材12aは、加圧板13bとは独立して、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSを押圧できるようになっている。   The seal portion driving means 12c is constituted by another component different from the pressurizing means driving portion 13c, and the sealing material 12a corresponds to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4 independently of the pressurizing plate 13b. It is possible to press the surface of the filtration part 11a located in the portion to be pressed and the slurry S supplied to the surface.

また、シール手段12は、加圧手段13の本体部13aの外周縁部に備えられ、シール材12aは、その下面側が本体部13aの下面から突出するように配設され、バックアッププレート12bは、本体部13aの内側に配設され、シール部駆動手段12cは本体部13aの上面に配設された構成とされている。   The sealing means 12 is provided on the outer peripheral edge of the main body portion 13a of the pressurizing means 13, the sealing material 12a is disposed so that the lower surface side thereof protrudes from the lower surface of the main body portion 13a, and the backup plate 12b is The seal portion driving means 12c is disposed inside the main body portion 13a, and is configured to be disposed on the upper surface of the main body portion 13a.

バックアッププレート12bは、図1に示すように、シール材12aの上面の略全域を覆うように配設されるとともに、その周方向で複数に分割された構成とされている。すなわち、バックアッププレート12bは、シール材12aのうち、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面を押圧する部分と、該表面に供給されたスラリーSを押圧する部分とで分割された構成とされている。   As shown in FIG. 1, the backup plate 12b is disposed so as to cover substantially the entire upper surface of the sealing material 12a, and is divided into a plurality of parts in the circumferential direction. That is, the backup plate 12b presses the portion of the sealing material 12a that presses the surface of the filtration portion 11a that is located in the portion corresponding to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4, and the slurry S that is supplied to the surface. It is set as the structure divided | segmented into the part.

シール部駆動手段12cは、複数に分割されたバックアッププレート12bに対応して複数備えられ、当該分割されたバックアッププレート12bが各別に、複数のシール部駆動手段12cにより濾過部11aの表面に対して互いに独立して進退されるようになっている。これにより、一体的に形成されたシール材12aが、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面を押圧する部分と、該表面に供給されたスラリーSを押圧する部分とで、その密接力を異ならせて、これらの密接状態がシール材12aの全周に亙って均一にできるようになっている。本実施形態のシール材12aは、例えば発泡ゴム、単泡スポンジ若しくはウレタンにより形成されており、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSに押圧して密接したときに弾性変形するようになっている。   A plurality of seal portion driving means 12c are provided corresponding to the plurality of divided backup plates 12b, and each of the divided backup plates 12b is separated from the surface of the filtration portion 11a by a plurality of seal portion driving means 12c. They are advanced and retracted independently of each other. Thus, the integrally formed sealing material 12a presses the portion that presses the surface of the filtration portion 11a located at the portion corresponding to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4 and the slurry S supplied to the surface. The close contact force is made different between the portions to be made, and these close contact states can be made uniform over the entire circumference of the sealing material 12a. The sealing material 12a of the present embodiment is formed of, for example, foamed rubber, single foam sponge, or urethane, and is supplied to the surface of the filtration unit 11a that is located at a portion corresponding to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4 and the surface. When it is pressed and brought into close contact with the slurry S, it is elastically deformed.

ここで、シール手段12および加圧手段13の平面視において、シール材12aの内周縁形状は、加圧手段13の加圧板13bの外周縁形状と略同一の形状とされて、これらの内周縁と外周縁との間に略隙間がない状態とされている。すなわち、本実施形態の加圧板13bおよびシール材12aは、加圧板13bの外周縁の一部がシール材12aの内周縁に食い込むようにして配設された構成とされている。   Here, in the plan view of the sealing means 12 and the pressurizing means 13, the inner peripheral edge shape of the sealing material 12a is substantially the same as the outer peripheral edge shape of the pressure plate 13b of the pressurizing means 13, and these inner peripheral edges There is almost no gap between the outer peripheral edge and the outer peripheral edge. That is, the pressure plate 13b and the sealing material 12a of the present embodiment are configured such that a part of the outer peripheral edge of the pressure plate 13b is bitten into the inner peripheral edge of the sealing material 12a.

また、シール材12aは前記前進移動された際、図2に示すように、その下面のうち、濾過部11aの幅方向における外周縁側が、真空トレイA4の前記傾斜部14cの上面に濾布11を介して密接し、濾過部11aの幅方向における内周縁側が、スラリーSの当該幅方向の外周縁部に密接するようになっている。また、シール材12aの下面のうち、前記走行方向Fにおける両端部は、図3に示すように、スラリーSに密接するようになっている。   Further, when the sealing material 12a is moved forward, as shown in FIG. 2, the outer peripheral edge side in the width direction of the filtration part 11a is on the upper surface of the inclined part 14c of the vacuum tray A4, as shown in FIG. The inner peripheral edge in the width direction of the filtration part 11a is in close contact with the outer peripheral edge of the slurry S in the width direction. Further, both ends of the lower surface of the sealing material 12a in the traveling direction F are in close contact with the slurry S as shown in FIG.

次に、以上のように構成された固液分離装置10によりスラリーSから液状物質と固形物質とに分離する方法について説明する。
まず、各真空トレイA1〜A4への真空吸引を休止した後、前記挟持シリンダにより、真空トレイA1〜A4の下方に位置する濾布11を挟み込んだ状態で、移動シリンダ20の前記一端部20aを前記走行方向Fと反対方向に向けて所定距離だけ移動させる。これにより、真空トレイA1〜A4の下方に位置する濾布11は、前記走行方向Fの反対側へ向けて移動され、濾過部11aが前記走行方向Fに向けて所定距離だけ移動させられる。
Next, a method for separating the slurry S into a liquid substance and a solid substance by the solid-liquid separation apparatus 10 configured as described above will be described.
First, after stopping the vacuum suction to each of the vacuum trays A1 to A4, the one end portion 20a of the moving cylinder 20 is placed in a state where the filter cloth 11 located below the vacuum trays A1 to A4 is sandwiched by the sandwiching cylinder. It is moved by a predetermined distance in the direction opposite to the traveling direction F. Accordingly, the filter cloth 11 positioned below the vacuum trays A1 to A4 is moved toward the opposite side of the traveling direction F, and the filtering unit 11a is moved by a predetermined distance toward the traveling direction F.

次に、各真空トレイA1〜A4の真空吸引を開始する。この際、スラリー供給装置16によって真空トレイA1の上面のケーキ形成区画にスラリーSが均一に供給されるとともに、第1、第2洗浄装置17a、17bによって真空トレイA2、A3の上面の第1、第2洗浄区画にそれぞれ第2洗浄濾液および新鮮な洗浄液が万遍なく散布されて、該第1、第2洗浄区画に形成されたケーキ状のスラリーSの洗浄が行なわれる一方、洗浄ノズル22によって濾布11に洗浄水が供給されて濾布11の洗浄が行なわれる。また、真空トレイA4の上面の脱水区画においては、洗浄後のスラリーSを真空吸引することにより、脱水乾燥が行なわれる。   Next, vacuum suction of the vacuum trays A1 to A4 is started. At this time, the slurry S is uniformly supplied to the cake forming section on the upper surface of the vacuum tray A1 by the slurry supply device 16, and the first and second cleaning devices 17a and 17b are used to supply the first and second surfaces on the upper surfaces of the vacuum trays A2 and A3. The second washing filtrate and fresh washing liquid are uniformly sprayed in the second washing section, respectively, and the cake-like slurry S formed in the first and second washing sections is washed, while the washing nozzle 22 Washing water is supplied to the filter cloth 11 to wash the filter cloth 11. In the dehydration section on the upper surface of the vacuum tray A4, dehydration and drying are performed by vacuum suction of the washed slurry S.

以上により、前記挟持シリンダおよび移動シリンダ20によって、濾過部11aを走行方向Fに所定距離ずつ間欠移動するとともに、濾過部11aの表面にスラリー供給装置16によってスラリーSを供給してこれを真空吸引することによりケーキ状のスラリーSとした後に、このスラリーSに、第1、第2洗浄装置17a、17bによって、第2洗浄濾液および洗浄液を供給して真空吸引することによりこれを洗浄し、さらにこのスラリーSを真空吸引することにより脱水乾燥を行い、図示されないスクレーパによって濾布11から固形物質を剥ぎ取って回収する。   As described above, the filter unit 11a is intermittently moved by a predetermined distance in the traveling direction F by the sandwiching cylinder and the moving cylinder 20, and the slurry S is supplied to the surface of the filter unit 11a by the slurry supply device 16 and vacuumed. After the cake-like slurry S is obtained, the slurry S is supplied to the slurry S by the first and second cleaning devices 17a and 17b and sucked in vacuum, and further washed. The slurry S is dehydrated and dried by vacuum suction, and the solid material is peeled off and collected from the filter cloth 11 by a scraper (not shown).

ここで、本実施形態では、前記走行方向Fにおける最先端部に位置する真空トレイA4(前記脱水区画)において、前記第2洗浄濾液および洗浄液の供給されたスラリーSを、濾布11の走行を停止させた状態で、まず真空トレイA4による真空吸引を開始する。そして、この真空吸引を継続した状態で、シール手段12のシール部駆動手段12cを濾過部11aの表面に向けて前進駆動し、バックアッププレート12bを介してシール材12aを当該濾過部11aの表面に向けて前進移動させ、シール材12aの下面を、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSを押圧して密接させる。このとき、シール材12aはその厚さ方向に弾性変形される。   Here, in this embodiment, in the vacuum tray A4 (the dehydration section) located at the most distal portion in the traveling direction F, the slurry S to which the second cleaning filtrate and the cleaning liquid are supplied is traveled by the filter cloth 11. In the stopped state, first, vacuum suction by the vacuum tray A4 is started. And in the state which continued this vacuum suction, the seal part drive means 12c of the seal means 12 is driven forward toward the surface of the filtration part 11a, and the sealing material 12a is put on the surface of the filtration part 11a via the backup plate 12b. Then, the lower surface of the sealing material 12a is pressed and brought into close contact with the surface of the filtration unit 11a located at a portion corresponding to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4 and the slurry S supplied to the surface. At this time, the sealing material 12a is elastically deformed in the thickness direction.

さらにこの際、加圧手段13の加圧手段駆動部13cを濾過部11aの表面に向けて前進駆動し、本体部13cを加圧板13bごと当該濾過部11aの表面に向けて前進移動させる。そして、シール材12aにより囲繞された前記スラリーSの、加圧板13bの下面による加圧を開始した後に、この加圧を維持した状態で、前記圧力流体供給手段を作動させて、本体部13aに形成された圧力流体供給孔13hを介して圧力流体を前記開口部13e、13fに供給し始める。これにより、本体部13aの前記開口部13e、13fの内部が加圧板13bおよびスラリーSにより閉塞されているので、その内圧が上昇することとなる。そして、加圧板13bに穿設された貫通孔13gを介して、当該上昇した内圧、および開口部13e、13fに供給された前記圧力流体がスラリーSに作用することとなる。   Further, at this time, the pressurizing means driving portion 13c of the pressurizing means 13 is driven forward toward the surface of the filtration portion 11a, and the main body portion 13c is moved forward together with the pressure plate 13b toward the surface of the filtration portion 11a. And after starting the pressurization by the lower surface of the pressurization board 13b of the said slurry S enclosed by the sealing material 12a, the said pressure fluid supply means is operated in the state which maintained this pressurization, and the main-body part 13a is made. The pressure fluid is started to be supplied to the openings 13e and 13f through the formed pressure fluid supply hole 13h. Thereby, since the insides of the openings 13e and 13f of the main body 13a are closed by the pressure plate 13b and the slurry S, the internal pressure is increased. Then, the increased internal pressure and the pressure fluid supplied to the openings 13e and 13f act on the slurry S through the through holes 13g formed in the pressure plate 13b.

以上により、シール材12aの開口面内側で加圧板13bの下面に加圧されているスラリーSは、真空トレイA4により濾過部11aの下面側から真空吸引された状態で、前記開口部13e、13f内に供給された圧力流体によっても加圧されることにより、スラリーSが固形物質と液状物質とに分離される。
ここで、本実施形態では、濾過部11aの前記走行方向Fに向けた移動を停止させた状態で、加圧板13bおよび前記圧力流体により同一のスラリーSを前記加圧する過程において、当該スラリーSに対する加圧力を経時的に徐々に上昇させる。例えば、加圧時間の経過に伴って、連続的若しくは段階的に、加圧板13bおよび前記圧力流体の加圧力を上昇させる。
As described above, the slurry S being pressed against the lower surface of the pressure plate 13b inside the opening surface of the sealing material 12a is vacuum-sucked from the lower surface side of the filtration unit 11a by the vacuum tray A4, and the openings 13e and 13f. The slurry S is separated into a solid substance and a liquid substance by being pressurized by the pressure fluid supplied therein.
Here, in the present embodiment, in the process of pressurizing the same slurry S with the pressurizing plate 13b and the pressure fluid in a state where the movement of the filtering unit 11a in the traveling direction F is stopped, The pressure is gradually increased over time. For example, the pressurizing force of the pressurizing plate 13b and the pressure fluid is increased continuously or stepwise as the pressurizing time elapses.

以上より、固液分離が終了すると、まず前記圧力流体の供給を停止させ、その後、加圧板13bを後退移動させて、得られた固形物質の表面から離間させる。そして、加圧板13bの下面と固形物質とが非接触となったときに、圧力流体供給孔13hを介して圧力流体を前記開口部13e、13fに供給することによって、この圧力流体を加圧板13bの上面側から吹き掛ける。この圧力流体は、前記貫通孔13gを通過することによって、加圧板13bの下面側にも吹き掛けられ、これにより、加圧板13bに付着していたスラリーS等が除去される。なお、この際の圧力流体の流量は、スラリーSを前記加圧するときの流量と同等としてもよい。また、シール材12aは、前記圧力流体の供給を停止させた後に後退移動させ、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面上の得られた固形物質から離間させる。   As described above, when the solid-liquid separation is completed, first, the supply of the pressure fluid is stopped, and then the pressure plate 13b is moved backward to be separated from the surface of the obtained solid substance. When the lower surface of the pressure plate 13b and the solid substance are not in contact with each other, the pressure fluid is supplied to the openings 13e and 13f through the pressure fluid supply hole 13h, whereby the pressure fluid is supplied to the pressure plate 13b. Spray from the top side. By passing through the through hole 13g, the pressure fluid is sprayed also on the lower surface side of the pressure plate 13b, and thereby the slurry S and the like adhering to the pressure plate 13b is removed. The flow rate of the pressure fluid at this time may be the same as the flow rate when the slurry S is pressurized. Further, the sealing material 12a was moved backward after the supply of the pressure fluid was stopped, and the surface of the filtration part 11a located at the part corresponding to the inclined part 14c of the vacuum tray A4, and the obtained on the surface were obtained. Separated from solid material.

以上説明したように本実施形態による固液分離方法によれば、前記加圧力を経時的に徐々に上昇させるので、この加圧時に、スラリーSが周囲に飛散したり、あるいは濾過部11aの表面に沿った方向において、前記加圧されている領域(以下、「加圧領域」という)から外方へ押出されることを防ぐことが可能になる。特に、前記加圧の初期段階におけるスラリーSでは、液状物質の含有量が多いため、前記飛散等が発生し易いにもかかわらず、該初期段階の前記加圧力を、前記加圧されて液状物質の含有量が少なくなった後段階のスラリーSに対する加圧力と比べて小さくすることによって、このような飛散等の発生を抑えることが可能になる。したがって、前記加圧時に、前記加圧領域内に位置するスラリーSの量が僅少になることを抑えることが可能になり、固液分離効率の向上を図ることが可能になるばかりでなく、得られる固形物質の純度がばらつくことを抑制し、この純度を向上させることができる。   As described above, according to the solid-liquid separation method according to the present embodiment, the pressurizing force is gradually increased with time, so that during this pressurization, the slurry S scatters around or the surface of the filtration part 11a. It is possible to prevent the outer area from being pushed outward from the pressurized area (hereinafter referred to as “pressurized area”). In particular, the slurry S in the initial stage of pressurization has a large amount of liquid substance, and thus the applied pressure in the initial stage is increased to the liquid substance in spite of the occurrence of the scattering and the like. By making the pressure smaller than the pressure applied to the slurry S at a later stage when the content of is reduced, it is possible to suppress the occurrence of such scattering. Therefore, it is possible to suppress the amount of the slurry S located in the pressurizing region from becoming small during the pressurization, and it is possible not only to improve the solid-liquid separation efficiency but also to obtain It is possible to suppress variation in the purity of the solid substance to be obtained and to improve this purity.

また、前記加圧して固液分離する過程において、前記加圧力を徐々に大きくすることによって、前記飛散等を発生させることなく、スラリーSの含有する液状物質の量を徐々に減少させてその硬さを高めながら、その硬さに適した加圧力、つまり前記飛散等を発生させない程度の最大の加圧力を、常に若しくはその都度、スラリーSに付与することが可能になる。したがって、前記飛散等を生じさせることなく、効率的な固液分離の実施をすることができる。   Further, in the process of pressurizing and solid-liquid separation, by gradually increasing the applied pressure, the amount of liquid substance contained in the slurry S is gradually reduced without causing the scattering and the like. While increasing the thickness, it is possible to apply to the slurry S always or each time a maximum pressing force suitable for the hardness, that is, a maximum pressing force that does not cause the scattering or the like. Therefore, efficient solid-liquid separation can be performed without causing the scattering and the like.

さらに、加圧板13bによりスラリーSを加圧した状態で、前記圧力流体によりこのスラリーSを加圧するので、該圧力流体による加圧によってスラリーSが周囲に飛散することを確実に抑制することができる。すなわち、前記圧力流体による加圧では、この圧力流体をスラリーSに吹き付けることにより液状物質を搾り出すので、該吹き付けによりスラリーSは周囲に飛散し易いが、この吹き付け時に加圧板13bによりスラリーSを加圧しておく、つまりスラリーSを加圧板13bと濾過部11aの表面との間に挟み込んで拘束しておくことによって、このような飛散の発生を阻止することが可能になる。前述のように、加圧の初期段階では、スラリーSの含有する液状物質の量が多いので特に前記飛散が発生し易いが、この初期段階においても、前記飛散の発生を抑えることができる。   Further, since the slurry S is pressurized by the pressure fluid in a state where the slurry S is pressurized by the pressure plate 13b, it is possible to reliably suppress the slurry S from being scattered around by the pressure fluid. . That is, in the pressurization by the pressure fluid, the liquid substance is squeezed out by spraying the pressure fluid onto the slurry S. Therefore, the slurry S is easily scattered around by the spraying, but the slurry S is sprayed by the pressurizing plate 13b during the spraying. By applying pressure, that is, by holding the slurry S between the pressure plate 13b and the surface of the filtration unit 11a and restraining it, it is possible to prevent the occurrence of such scattering. As described above, in the initial stage of pressurization, the amount of the liquid substance contained in the slurry S is large, so that the scattering is particularly likely to occur. However, even in this initial stage, the occurrence of the scattering can be suppressed.

また、前記圧力流体による加圧を停止した後に、加圧板13bを後退移動させ、得られた固形物質から離間させるので、前記圧力流体によりスラリーSを加圧する間は、当該スラリーSを加圧板13bと濾過部11aの表面との間に挟み込んで拘束しておくことが可能になり、前記飛散の発生を確実に抑えることができる。
さらに、加圧板13bを前記離間させたときに、前記貫通孔13gに圧力流体を通過させるので、前記貫通孔13gの内周面を含む加圧板13bに付着していたスラリーS等を前記圧力流体により除去することが可能になり、次のスラリーSを加圧して固液分離するときに、前のスラリーS等が当該次のスラリーSに付着して混入されることを回避することが可能になる。したがって、固液分離により得られる固形物質の純度が、固液分離処理ごとでばらつくことを抑制することができる。
In addition, after the pressurization with the pressure fluid is stopped, the pressurization plate 13b is moved backward to be separated from the obtained solid substance. Therefore, while the slurry S is pressurized with the pressure fluid, the slurry S is pressurized with the pressurization plate 13b. And the surface of the filtration part 11a can be sandwiched and restrained, and the occurrence of scattering can be reliably suppressed.
Further, since the pressure fluid is passed through the through hole 13g when the pressure plate 13b is separated, the slurry S or the like adhering to the pressure plate 13b including the inner peripheral surface of the through hole 13g is removed from the pressure fluid. And when the next slurry S is pressurized and solid-liquid separated, it is possible to avoid the previous slurry S and the like from adhering to and mixing with the next slurry S. Become. Therefore, it can suppress that the purity of the solid substance obtained by solid-liquid separation varies for every solid-liquid separation process.

また、本実施形態では、シール手段12が備えられ、シール材12aを前進移動させ、該シール材12aによりスラリーSを囲繞してシールした状態で、該囲繞されたスラリーSを前記加圧して、液状物質を固形物質から分離するので、前記飛散等の発生を確実に抑えることができる。   Further, in this embodiment, the sealing means 12 is provided, the sealing material 12a is moved forward, the slurry S is surrounded and sealed by the sealing material 12a, and the surrounded slurry S is pressurized, Since the liquid substance is separated from the solid substance, the occurrence of the scattering or the like can be reliably suppressed.

さらに、前記圧力流体による加圧を停止した後に、シール材12aを後退移動させ、このシール材12aによる前記囲繞を解除するので、前記圧力流体による加圧の過程において、シール材12aによりスラリーSを囲繞し続けることが可能になり、前記飛散等の発生をさらに確実に抑えることができる。   Further, after the pressurization with the pressure fluid is stopped, the sealing material 12a is moved backward, and the surrounding by the sealing material 12a is released. Therefore, in the process of pressurization with the pressure fluid, the slurry S is made by the sealing material 12a. It becomes possible to continue surrounding, and generation | occurrence | production of the said scattering etc. can be suppressed further more reliably.

また、濾過部11aの裏面側に回収手段14が備えられ、該回収手段14により濾過部11aの裏面側からスラリーSを真空吸引しながら前記加圧するので、濾過部11aの表面に供給されたスラリーSを、その上側から加圧手段13により加圧するのみならず、下側から真空吸引装置により真空吸引することも可能になり、固液分離効率および得られる固形物質の純度をさらに向上させることができる。   Further, a recovery means 14 is provided on the back side of the filtration part 11a, and the slurry S supplied to the surface of the filtration part 11a is pressurized by the recovery means 14 while suctioning the slurry S from the back side of the filtration part 11a. S can be pressurized not only by the pressurizing means 13 from the upper side but also by a vacuum suction device from the lower side, thereby further improving the solid-liquid separation efficiency and the purity of the obtained solid substance. it can.

さらに、前記真空吸引を開始した後、該真空吸引を継続した状態で、前記加圧を開始するので、該加圧に先立って予め、スラリーSが含有する液状物質の量を低減させて、このスラリーSを硬くしておくことが可能になる。したがって、前記加圧の初期段階におけるスラリーSでは、液状物質の含有量が多いため、前記飛散等が発生し易いにもかかわらず、この初期段階においても、前記飛散の発生を抑えることができる。   Furthermore, after the vacuum suction is started, the pressurization is started in a state in which the vacuum suction is continued. Therefore, prior to the pressurization, the amount of the liquid substance contained in the slurry S is reduced in advance. It becomes possible to make the slurry S hard. Therefore, since the slurry S in the initial stage of pressurization has a large liquid substance content, the occurrence of the scattering can be suppressed even in the initial stage even though the scattering is likely to occur.

さらにまた、本実施形態の固液分離装置10では、濾過部11aの表面が、装置本体10aに略水平に走行可能に設けられた濾布11により構成されるとともに、回収手段14は濾過部11aの下に前記走行方向Fに複数設けられるとともに、図示されない真空吸引装置に連結された真空トレイA1〜A4により構成され(以下、「水平式真空濾過機の構成」という)、濾過部11aの表面の走行を停止させた状態で、前記スラリーSに対する前記加圧力を経時的に徐々に上昇させて加圧しながら、真空トレイA4によって濾布11を介して真空吸引することにより液状物質と固形物質とを分離する構成とされているので、スラリーSを濾布11により間欠的に移動させながら加圧して、固液分離することが可能になり、得られる固形物質の純度が向上された固液分離の処理を高効率に実施することができる。   Furthermore, in the solid-liquid separation device 10 of the present embodiment, the surface of the filtration unit 11a is constituted by the filter cloth 11 provided on the device main body 10a so as to be able to run substantially horizontally, and the recovery means 14 is provided with the filtration unit 11a. And a plurality of vacuum trays A1 to A4 connected to a vacuum suction device (not shown) (hereinafter referred to as “configuration of a horizontal vacuum filter”), and the surface of the filtration unit 11a. In a state in which the traveling of the liquid S and the solid material is stopped, the pressure applied to the slurry S is gradually increased and pressurized while being vacuum sucked through the filter cloth 11 by the vacuum tray A4. Therefore, the slurry S is pressurized while being moved intermittently by the filter cloth 11 and can be separated into a solid and a liquid. Degrees can be performed a process of solid-liquid separation is enhanced with high efficiency.

また、シール材駆動手段12cは、加圧手段駆動部13cとは異なる別の構成要素により構成され、加圧板13bとは独立して、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSを押圧できるようになっているので、例えば濾過部11aの表面に供給されるスラリーSの性状等に応じて、加圧板13bおよびシール材12aの、濾過部11aの表面に向けた前記押圧の荷重または加圧力を適宜変更することが可能になる。これにより、加圧手段13によるスラリーSの加圧時に、このスラリーSが前記外方へ押出される、あるいは飛散することを、スラリーSの種類を問わず防ぐことができる。これにより、様々な種類のスラリーSを圧搾・通気ろ過する際にも、スラリーSを飛散させることなく安定したろ過を行うことが可能になり、固液分離効率の向上を図ることができるとともに、この固液分離装置10の取り扱い性の向上を図ることが可能になる。   Further, the sealing material driving means 12c is constituted by another component different from the pressurizing means driving portion 13c, and is located in a portion corresponding to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4 independently of the pressurizing plate 13b. Since the surface of the filtration part 11a and the slurry S supplied to the surface can be pressed, the pressure plate 13b and the sealing material are selected according to the properties of the slurry S supplied to the surface of the filtration part 11a, for example. It becomes possible to change suitably the load or pressurization force of the said 12a toward the surface of the filtration part 11a. Thereby, when the slurry S is pressurized by the pressurizing means 13, the slurry S can be prevented from being pushed out or scattered regardless of the type of the slurry S. As a result, even when various types of slurry S are squeezed and ventilated, stable filtration can be performed without scattering the slurry S, and the solid-liquid separation efficiency can be improved. The handling property of the solid-liquid separator 10 can be improved.

また、シール材12aは前記弾性変形する材質により形成されているので、シール材12aを、濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSに弾性変形させて密接させた状態で、シール材12aの開口面内側に位置するスラリーSを加圧して固液分離することが可能になり、該加圧時に、このスラリーSがシール材12aの開口面内側から前記外側へ押出等されることを確実に抑制することが可能になり、固液分離効率の向上および固形物質の純度のばらつきをさらに抑制することができる。   Further, since the sealing material 12a is formed of the elastically deformable material, the sealing material 12a is elastically deformed and brought into close contact with the surface of the filtration portion 11a and the slurry S supplied to the surface. It becomes possible to pressurize the slurry S located inside the opening surface of the material 12a and separate it into solid and liquid, and at the time of pressing, the slurry S is extruded from the inside of the opening surface of the sealing material 12a to the outside. Can be reliably suppressed, and solid-liquid separation efficiency can be improved and variations in the purity of the solid substance can be further suppressed.

なお、シール材12aが、バックアッププレート12bを介して、シール部駆動手段12cにより前記進退移動可能に支持されているので、シール材12aが前記材質により形成され、高い柔軟性を具備するにもかかわらず、このシール材12aをシール部駆動手段12cにより容易かつ確実に進退移動させることが可能になる。   Since the sealing material 12a is supported by the sealing portion driving means 12c via the backup plate 12b so as to be able to move forward and backward, the sealing material 12a is formed of the material and has high flexibility. Therefore, the seal member 12a can be moved forward and backward easily and reliably by the seal portion driving means 12c.

さらに、シール材12aは、その周方向に複数に分割された領域で互いに独立して、濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSに対して押圧可能とされているので、シール材12aの周方向位置ごと、すなわち本実施形態では、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面を押圧する部分と、該表面に供給されたスラリーSを押圧する部分とで、その密接力を異ならせることが可能になる。例えば、前記スラリーSを押圧する部分における押圧力を、前記濾過部11aの表面を押圧する部分における押圧力よりも小さくすることが可能になる。これにより、シール材12aの全周に亙って前記密接の状態を均一にすることが可能になり、スラリーSがシール材12aの開口面内側から前記外方へ押出等されることを確実に抑制することができる。   Furthermore, since the sealing material 12a can be pressed against the surface of the filtration part 11a and the slurry S supplied to the surface independently of each other in a region divided into a plurality in the circumferential direction. For each circumferential position of the material 12a, that is, in this embodiment, the portion that presses the surface of the filtration portion 11a located in the portion corresponding to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4, and the slurry S supplied to the surface is pressed. It becomes possible to make the close force different from the part that does. For example, the pressing force in the portion that presses the slurry S can be made smaller than the pressing force in the portion that presses the surface of the filtration part 11a. This makes it possible to make the intimate state uniform over the entire circumference of the sealing material 12a, and to ensure that the slurry S is pushed outward from the inside of the opening surface of the sealing material 12a. Can be suppressed.

次に、本発明に係る第2実施形態について図5に従い説明するが、前記第1実施形態と同一の部位には同一の符号を付してその説明を省略し、異なる点についてのみ説明する。
このシール手段40は、シール手段12のシリンダ装置等からなるシール部駆動手段12cに代えて、ダイヤフラムからなるシール部駆動手段41を備えた構成とされている。すなわち、加圧手段13の本体部13aに形成された圧力流体供給孔42に圧力流体が供給され、該圧力流体がシール部駆動手段41内に供給されたときに、該シール部駆動手段41が弾性的に膨張変形し、該変形によってシール材12aが濾過部11aの表面側へ向けて前進移動され、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSを押圧できるようになっている。
Next, a second embodiment according to the present invention will be described with reference to FIG. 5. The same parts as those in the first embodiment will be denoted by the same reference numerals, the description thereof will be omitted, and only different points will be described.
The sealing means 40 includes a sealing portion driving means 41 made of a diaphragm instead of the sealing portion driving means 12c made of a cylinder device or the like of the sealing means 12. That is, when the pressure fluid is supplied to the pressure fluid supply hole 42 formed in the main body portion 13 a of the pressurizing means 13 and the pressure fluid is supplied into the seal portion driving means 41, the seal portion driving means 41 is Elastically expanding and deforming, and the deformation causes the sealing material 12a to move forward toward the surface side of the filtration part 11a, and the surface of the filtration part 11a located at a part corresponding to the inclined part 14c of the vacuum tray A4; and The slurry S supplied to the surface can be pressed.

本実施形態では、シール部駆動手段41が複数備えられ、これらのシール部駆動手段41の個数に応じて本体部13aに複数の圧力流体供給孔42が形成されており、個々の圧力流体供給孔42からそれぞれのシール部駆動手段41の内部に互いに独立して圧力流体が供給可能とされている。これにより、シール材12aにおいて、濾過部11aの表面を押圧する部分と、濾過部11aの表面に供給されたスラリーSを押圧する部分とで、その押圧力を異ならせることができるようになっている。   In the present embodiment, a plurality of seal portion drive means 41 are provided, and a plurality of pressure fluid supply holes 42 are formed in the main body portion 13a according to the number of the seal portion drive means 41, and each pressure fluid supply hole is formed. The pressure fluid can be supplied from 42 to the inside of each seal portion driving means 41 independently of each other. Thereby, in the sealing material 12a, the pressing force can be made different between a portion that presses the surface of the filtering portion 11a and a portion that presses the slurry S supplied to the surface of the filtering portion 11a. Yes.

本実施形態においても、前記第1実施形態と同様の固液分離方法を実施することが可能になり、前記第1実施形態と略同様の作用効果を奏することができる。特に、前記第1実施形態のシール手段12と比べて、シール手段40の構成要素の数を削減することが可能になり、取り扱い性の向上を図ることが可能になるとともに、装置の高コスト化を抑制することができる。   Also in the present embodiment, it is possible to carry out the same solid-liquid separation method as in the first embodiment, and it is possible to achieve substantially the same operational effects as in the first embodiment. In particular, as compared with the sealing means 12 of the first embodiment, it is possible to reduce the number of components of the sealing means 40, improve handling, and increase the cost of the apparatus. Can be suppressed.

次に、本発明に係る第3実施形態について図6に従い説明するが、前記第1実施形態と異なる点についてのみ説明する。
本実施形態のシール手段30は、第1実施形態のシール材12aおよびバックアッププレート12bに代えて、ダイヤフラムにより形成されたシール材31が備えられるとともに、加圧手段13の本体部13aに、シール材31の内部と、図示されない圧力流体供給手段とを連結する圧力流体供給孔32が配設された構成とされている。そして、該圧力流体供給孔32を介してシール材31の内部に圧力流体が供給されることにより、該シール材31が膨張変形し、これにより、シール材31の下面が、濾過部11aの表面に弾性変形した状態で密接するようになっている。
本実施形態においても、前記第1実施形態と同様の固液分離方法を実施することが可能になり、前記第1実施形態と同様の作用効果を奏することができるばかりでなく、前記第2実施形態と比べて、シール手段30のさらなる構成要素の削減を図ることが可能になる。
Next, a third embodiment according to the present invention will be described with reference to FIG. 6, but only differences from the first embodiment will be described.
The sealing means 30 of the present embodiment is provided with a sealing material 31 formed of a diaphragm instead of the sealing material 12a and the backup plate 12b of the first embodiment, and the main body 13a of the pressurizing means 13 is provided with a sealing material. A pressure fluid supply hole 32 is provided to connect the inside of 31 and a pressure fluid supply means (not shown). Then, the pressure fluid is supplied into the seal material 31 through the pressure fluid supply hole 32, whereby the seal material 31 expands and deforms, whereby the lower surface of the seal material 31 becomes the surface of the filtration part 11a. In close contact with the elastically deformed state.
Also in the present embodiment, it is possible to carry out the same solid-liquid separation method as in the first embodiment, and not only the effects similar to those in the first embodiment can be achieved, but also the second embodiment. Compared with the embodiment, it is possible to further reduce the components of the sealing means 30.

なお、本発明の技術的範囲は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、前記実施形態では、シール手段12のシール部として、シール材12aのみからなる構成を示したが、これに代えて、図7に示すように、前記シール部の周方向における少なくとも一部が、濾過部11aの表面に供給されたスラリーSをその厚さ方向に突き刺す壁部12dとされ、このスラリーSを、壁部12dにより突き刺した状態で当該シール部により囲繞する構成とすることもできる。この場合、前記シール部をその全周に亙ってシール材12aにより構成するとともに、該シール部の前記走行方向Fにおける両端部を、前記壁部12dおよびシール材12aの双方により構成するようにしてもよい。さらに、図8に示すように、前記壁部12dのみで前記シール部を構成するようにしてもよい。
The technical scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.
For example, in the above-described embodiment, the configuration including only the sealing material 12a is shown as the sealing portion of the sealing means 12, but instead, at least a part of the sealing portion in the circumferential direction is used as shown in FIG. The slurry S supplied to the surface of the filtration part 11a can be a wall part 12d that pierces in the thickness direction, and the slurry S can be surrounded by the seal part while being pierced by the wall part 12d. . In this case, the seal portion is configured by the seal material 12a over the entire circumference, and both end portions of the seal portion in the traveling direction F are configured by both the wall portion 12d and the seal material 12a. May be. Furthermore, as shown in FIG. 8, the seal portion may be configured by only the wall portion 12d.

また、前記実施形態では、圧力流体として、エアを採用した構成を示したが、例えば水や洗浄液等といった液体を採用してもよい。
さらに、シール手段12、40、30によりスラリーSを囲繞した後、加圧板13bによりスラリーSを加圧する前に予め、低圧の前記圧力流体を加圧板13bの貫通孔13gを介して当該スラリーSに作用させておき、その後、前記実施形態のように、加圧板13bおよび前記圧力流体による前記加圧を開始するようにしてもよい。また、前記実施形態では、スラリーSを加圧板13bにより加圧した状態で、前記圧力流体により加圧したが、これらの各加圧を同時に実施するようにしてもよい。
さらにまた、前記実施形態では、加圧板13bおよび圧力流体の双方によりスラリーSを加圧したが、これに代えて、いずれか一方のみで加圧するようにしてもよい。前記圧力流体のみによりスラリーSを加圧する場合には、加圧板13bをスラリーSに接触させた状態で、圧力流体を貫通孔13gを通過させてスラリーSに対して作用させるための通気板として用いてもよい。
Moreover, in the said embodiment, although the structure which employ | adopted air as a pressure fluid was shown, you may employ | adopt liquids, such as water and a washing | cleaning liquid, for example.
Further, after the slurry S is surrounded by the sealing means 12, 40, 30 and before the slurry S is pressurized by the pressurizing plate 13b, the low pressure fluid is previously applied to the slurry S through the through holes 13g of the pressurizing plate 13b. After that, the pressurization with the pressurizing plate 13b and the pressure fluid may be started as in the embodiment. Moreover, in the said embodiment, although the slurry S was pressurized with the said pressure fluid in the state pressurized by the pressurization board 13b, you may make it implement each of these pressurization simultaneously.
Furthermore, in the above-described embodiment, the slurry S is pressurized by both the pressure plate 13b and the pressure fluid, but instead of this, the pressure may be increased by only one of them. When the slurry S is pressurized only by the pressure fluid, the pressure fluid is used as a vent plate for allowing the pressure fluid to pass through the through hole 13g and act on the slurry S in a state where the pressure plate 13b is in contact with the slurry S. May be.

加圧手段13によりスラリーSを加圧する態様として、前記圧力流体および加圧板13bのいずれか一方のみによるものと、前記圧力流体および加圧板13bの双方によるものとの3つを示したが、これらの各態様において、前記加圧時に、シール手段12、40、30によりスラリーSを囲繞してもよいし、しなくてもよい。さらに、前記実施形態では、加圧板13bおよび前記圧力流体の双方の加圧力を経時的に徐々に上昇させたが、いずれか一方のみを上昇させるようにしてもよい。   As modes for pressurizing the slurry S by the pressurizing means 13, there are three modes, one using only one of the pressure fluid and the pressurizing plate 13b and one using both the pressure fluid and the pressurizing plate 13b. In each of these aspects, the slurry S may or may not be surrounded by the sealing means 12, 40, 30 during the pressurization. Furthermore, in the embodiment, the pressures of both the pressure plate 13b and the pressure fluid are gradually increased over time, but only one of them may be increased.

また、図6で示したシール手段30に代えて、シール材31をその周方向で複数に分割した構成を採用してもよい。言い換えると、図5で示したシール手段40において、シール材12aを取り除き、ダイヤフラムにより形成された複数のシール部駆動手段41をシール材として用いるようにしてもよい。そして、この場合、複数のシール材(シール部駆動手段41)の内部に圧力流体供給孔42を介して各別に圧力流体が供給されて、各シール材が膨張変形したときに、それらの下面が、真空トレイA4の前記傾斜部14cと対応する部分に位置する濾過部11aの表面、および該表面に供給されたスラリーSに密接するとともに、その周方向で隣り合うシール部駆動手段41の周端部同士が弾性変形した状態で密接するようにするのが望ましい。   Moreover, it may replace with the sealing means 30 shown in FIG. 6, and the structure which divided | segmented the sealing material 31 into plurality in the circumferential direction may be employ | adopted. In other words, in the sealing means 40 shown in FIG. 5, the sealing material 12a may be removed, and a plurality of sealing portion driving means 41 formed of a diaphragm may be used as the sealing material. In this case, when the pressure fluid is separately supplied to the inside of the plurality of sealing materials (seal portion driving means 41) via the pressure fluid supply holes 42 and the respective sealing materials are expanded and deformed, the lower surfaces thereof are The peripheral end of the seal portion drive means 41 that is in close contact with the surface of the filtration portion 11a located in the portion corresponding to the inclined portion 14c of the vacuum tray A4 and the slurry S supplied to the surface and adjacent in the circumferential direction. It is desirable that the parts be in close contact with each other in an elastically deformed state.

さらに、図1から図3に示す前記第1実施形態、図5に示す第2実施形態、図7に示す第4実施形態、および図8に示す第5実施形態において、シール部(シール材12a、壁部12d)を濾過部11aの表面に向けて進退移動させるシール部駆動手段12c、41を、前記本体部13aおよび加圧板13bを濾過部11aの表面に向けて進退可能に支持する加圧手段駆動部13cとは別の構成要素により構成したが、これに代えて、前記シール部を加圧手段駆動部13cにより濾過部11aの表面に向けて進退移動させるようにしてもよい。すなわち、前記第1、第2、第4および第5実施形態において、シール部駆動手段12c、41、およびバックアッププレート12bを有しない固液分離装置を採用してもよい。このような構成においても、前記シール部は、加圧手段駆動部13cにより本体部13aおよび加圧板13bとともに、濾過部11aの表面に向けて進退移動されることとなり、濾過部11aの表面に供給されたスラリーSを加圧手段13により加圧する際に、このスラリーSを前記シール部により囲繞することが可能になる。   Further, in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 3, the second embodiment shown in FIG. 5, the fourth embodiment shown in FIG. 7, and the fifth embodiment shown in FIG. , The seal portion driving means 12c and 41 for moving the wall portion 12d) forward and backward toward the surface of the filtration portion 11a, and pressurizing to support the main body portion 13a and the pressure plate 13b toward the surface of the filtration portion 11a. Although constituted by a component different from the means driving unit 13c, instead of this, the seal part may be moved forward and backward toward the surface of the filtering part 11a by the pressurizing means driving unit 13c. That is, in the first, second, fourth, and fifth embodiments, a solid-liquid separation device that does not include the seal portion driving means 12c and 41 and the backup plate 12b may be employed. Even in such a configuration, the seal portion is moved forward and backward toward the surface of the filtration portion 11a together with the main body portion 13a and the pressure plate 13b by the pressurizing means driving portion 13c, and is supplied to the surface of the filtration portion 11a. When the applied slurry S is pressurized by the pressurizing means 13, the slurry S can be surrounded by the seal portion.

また、前記各実施形態では、固液分離装置10として、前記水平式真空濾過機の構成を示したが、これに代えて、表面が固定され、走行可能に支持されていない濾過部11aと加圧手段13とを有する構成を採用してもよい。そして、この構成に、前記シール手段12、30、40、および回収手段14の少なくとも一方を設けるようにしてもよい。   Further, in each of the above embodiments, the configuration of the horizontal vacuum filter is shown as the solid-liquid separation device 10, but instead, the filtration unit 11a which has a fixed surface and is not supported so as to be able to travel is added. A configuration having the pressure unit 13 may be adopted. In this configuration, at least one of the sealing means 12, 30, 40 and the collecting means 14 may be provided.

前記第1から第5実施形態では、回収手段14として真空トレイA1〜A4を示したが、これに限られるものではなく、また、回収手段14を有さない構成、すなわち濾過部11aの表面に供給されたスラリーSを、真空吸引装置により真空吸引することなく、単に加圧手段13により加圧するだけで固液分離するようにしてもよい。
また、スラリーSに対する加圧力を経時的に上昇させるには、断続的に多段階で上昇させてもよいし、また、連続的に経時的に上昇させてもよい。
In the first to fifth embodiments, the vacuum trays A1 to A4 are shown as the recovery means 14, but the present invention is not limited to this, and a configuration without the recovery means 14, that is, on the surface of the filtration unit 11a. The supplied slurry S may be subjected to solid-liquid separation simply by pressurization by the pressurizing means 13 without vacuum suction by a vacuum suction device.
Further, in order to increase the pressure applied to the slurry S with time, it may be intermittently increased in multiple stages, or may be continuously increased with time.

加圧時に、混合体が、前記濾過部の表面に沿った方向において、加圧領域よりも外方に押出される、あるいは飛散することを防ぐことが可能になり、得られる固形物質の純度がばらつくことを抑制し、この固形物質の純度を向上させることができる。   At the time of pressurization, it becomes possible to prevent the mixture from being extruded or scattered outside the pressurization region in the direction along the surface of the filtration part, and the purity of the obtained solid substance is It is possible to suppress variation and improve the purity of the solid substance.

本発明の第1実施形態として示した固液分離装置の要部概略図である。It is the principal part schematic of the solid-liquid separator shown as 1st Embodiment of this invention. 図1の固液分離装置において、濾布の走行方向から見た断面平面図である。In the solid-liquid separator of FIG. 1, it is the cross-sectional top view seen from the running direction of the filter cloth. 図1の固液分離装置において、濾布の走行方向と直交する方向から見た断面平面図である。In the solid-liquid separator of FIG. 1, it is the cross-sectional top view seen from the direction orthogonal to the running direction of a filter cloth. 本発明の一実施形態として示した固液分離装置の全体概略図である。It is the whole solid-liquid separator shown as one embodiment of the present invention. 本発明の第2実施形態として示した固液分離装置の要部概略図である。It is the principal part schematic of the solid-liquid separator shown as 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態として示した固液分離装置の要部概略図である。It is a principal part schematic of the solid-liquid separator shown as 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態として示した固液分離装置において、濾布の走行方向と直交する方向から見た断面平面図である。In the solid-liquid separator shown as 4th Embodiment of this invention, it is the cross-sectional top view seen from the direction orthogonal to the running direction of a filter cloth. 本発明の第5実施形態として示した固液分離装置の要部概略図であって、(a)濾布の走行方向から見た断面平面図、(b)濾布の走行方向と直交する方向から見た断面平面図である。It is the principal part schematic of the solid-liquid separator shown as 5th Embodiment of this invention, Comprising: (a) The cross-sectional top view seen from the running direction of the filter cloth, (b) The direction orthogonal to the running direction of the filter cloth It is the cross-sectional top view seen from.

符号の説明Explanation of symbols

10 固液分離装置
10a 装置本体
11 濾布
11a 濾過部
12 シール手段
12a シール材(シール部)
13 加圧手段
13b 加圧板
13g 貫通孔
14 回収手段
A1〜A4 真空トレイ
F 走行方向
S スラリー(混合体)

DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Solid-liquid separation apparatus 10a Apparatus main body 11 Filter cloth 11a Filtration part 12 Sealing means 12a Sealing material (seal part)
13 Pressurizing means 13b Pressurizing plate 13g Through hole 14 Recovery means A1 to A4 Vacuum tray F Running direction S Slurry (mixture)

Claims (6)

固液分離装置の装置本体に回転自在に設けられた案内ロールと、
案内ロールに無端状に張設された濾布と、を備える固液分離装置を用い、
前記濾布のうち、上側に位置し略水平に走行可能とされた濾過部の表面に供給された混合体を、圧力流体、および前記濾過部の表面に対して進退可能に支持された加圧板の少なくとも一方により加圧することによって、液状物質と固形物質とに分離する固液分離方法であって、
前記固液分離装置には、前記濾過部の表面に向けて進退可能に支持されるとともに、枠状若しくは環状に設けられたシール部を有するシール手段が備えられ、
前記濾過部を走行させ、この濾過部の表面に供給された混合体を前記シール手段に対向させてこの濾過部の走行を停止させたときに、
前記濾過部の表面においてシール手段よりも当該濾過部の走行方向の後側に位置する部分に混合体を供給しつつ、前記シール部を前記濾過部の表面に向けて移動させ、前記シール手段に対向させられた混合体を前記シール部により囲繞してシールした状態で、この混合体を、加圧力を経時的に徐々に上昇させながら加圧することを特徴とする固液分離方法。
A guide roll rotatably provided on the main body of the solid-liquid separator;
Using a solid-liquid separation device comprising a filter cloth stretched endlessly on a guide roll,
Among the filter cloths, a pressure plate which is supported so as to be able to move forward and backward with respect to the pressure fluid and the surface of the filtration unit, with respect to the mixture supplied to the surface of the filtration unit located on the upper side and allowed to run substantially horizontally A solid-liquid separation method in which a liquid substance and a solid substance are separated by pressurizing with at least one of the following:
The solid-liquid separator is provided with a sealing means that is supported so as to be able to advance and retract toward the surface of the filtration part, and has a seal part provided in a frame shape or in an annular shape,
When the filtration unit is run , and the mixture supplied to the surface of the filtration unit is opposed to the sealing means and the running of the filtration unit is stopped,
While supplying the mixture to a portion of the surface of the filtration unit that is located behind the filtration unit in the running direction of the filtration unit , the seal unit is moved toward the surface of the filtration unit, and the sealing unit A solid-liquid separation method characterized by pressurizing the mixture while gradually increasing the applied pressure over time in a state where the opposed mixture is surrounded and sealed by the seal portion.
請求項1記載の固液分離方法において、
前記加圧板には、前記加圧時に前記圧力流体が通過させられる複数の貫通孔が穿設され、当該加圧板の前記貫通孔が開口する表面により前記混合体を加圧した状態で、この加圧板の裏面側から前記貫通孔に前記圧力流体を通過させて、この圧力流体による前記混合体の加圧を開始することを特徴とする固液分離方法。
The solid-liquid separation method according to claim 1,
The pressurizing plate is provided with a plurality of through holes through which the pressurized fluid is allowed to pass during the pressurization, and the mixture is pressurized in a state where the mixture is pressurized by the surface of the pressurizing plate where the through holes are opened. A solid-liquid separation method, wherein the pressure fluid is passed through the through hole from the back side of the pressure plate, and pressurization of the mixture by the pressure fluid is started.
請求項2記載の固液分離方法において、
前記圧力流体による加圧を停止した後に、前記加圧板を得られた固形物質から離間させることを特徴とする固液分離方法。
The solid-liquid separation method according to claim 2,
A solid-liquid separation method, wherein after the pressurization by the pressure fluid is stopped, the pressure plate is separated from the obtained solid substance.
請求項2または3に記載の固液分離方法において、
前記混合体を加圧した後、前記加圧板を得られた固形物質から離間させたときに、前記貫通孔に圧力流体を通過させることを特徴とする固液分離方法。
The solid-liquid separation method according to claim 2 or 3,
After pressurizing the mixture, when the pressure plate is separated from the obtained solid material, a pressure fluid is passed through the through hole.
請求項1から4のいずれか1項に記載の固液分離方法において、
前記固液分離装置は、前記濾過部の裏面側に設けられるとともに、真空吸引装置に連結され分離された前記液状物質を回収する回収手段を備え、該回収手段により前記濾過部の裏面側から前記混合体を真空吸引しながら前記加圧することを特徴とする固液分離方法。
The solid-liquid separation method according to any one of claims 1 to 4,
The solid-liquid separation apparatus, the provided on a rear surface side of the filtration unit, is connected to a vacuum suction device, comprising a recovery means for recovering the separated the liquid material, from the back side of the filter unit by the recovery means A solid-liquid separation method, wherein the pressure is applied while vacuuming the mixture.
請求項5記載の固液分離方法において、
前記真空吸引を開始した後、該真空吸引を継続した状態で、前記加圧を開始することを特徴とする固液分離方法。
The solid-liquid separation method according to claim 5,
After the vacuum suction is started, the pressurization is started in a state in which the vacuum suction is continued.
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