RU2708592C1 - Сепаратор твердой и жидкой фаз и система разделения твердой и жидкой фаз - Google Patents

Сепаратор твердой и жидкой фаз и система разделения твердой и жидкой фаз Download PDF

Info

Publication number
RU2708592C1
RU2708592C1 RU2018135314A RU2018135314A RU2708592C1 RU 2708592 C1 RU2708592 C1 RU 2708592C1 RU 2018135314 A RU2018135314 A RU 2018135314A RU 2018135314 A RU2018135314 A RU 2018135314A RU 2708592 C1 RU2708592 C1 RU 2708592C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dehydration unit
dehydration
screw type
screw
processed
Prior art date
Application number
RU2018135314A
Other languages
English (en)
Inventor
Цуйоси НАКАНО
Тацуя СЕНГА
Original Assignee
Цуруми Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
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 Цуруми Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд. filed Critical Цуруми Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2708592C1 publication Critical patent/RU2708592C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/121Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
    • C02F11/125Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering using screw filters
    • 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
    • B01D29/44Edge filtering elements, i.e. using contiguous impervious surfaces
    • B01D29/46Edge filtering elements, i.e. using contiguous impervious surfaces of flat, stacked bodies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D33/00Filters with filtering elements which move during the filtering operation
    • B01D33/06Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary cylindrical filtering surfaces, e.g. hollow drums
    • B01D33/11Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary cylindrical filtering surfaces, e.g. hollow drums arranged for outward flow filtration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D33/00Filters with filtering elements which move during the filtering operation
    • B01D33/27Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary filtering surfaces, which are neither cylindrical nor planar, e.g. helical surfaces
    • B01D33/275Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary filtering surfaces, which are neither cylindrical nor planar, e.g. helical surfaces using contiguous impervious surfaces
    • 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
    • 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
    • B01D33/41Filters with filtering elements which move during the filtering operation with multiple filtering elements characterised by their mutual disposition in series connection
    • 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
    • B01D33/62Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying
    • B01D33/64Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying by compression
    • B01D33/648Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying by compression by screws
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D36/00Filter circuits or combinations of filters with other separating devices
    • B01D36/02Combinations of filters of different kinds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D37/00Processes of filtration
    • B01D37/03Processes of filtration using flocculating agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
    • B04B1/20Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5227Processes for facilitating the dissolution of solid flocculants in water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/121Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
    • C02F11/122Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering using filter presses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/14Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents
    • C02F11/147Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents using organic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • C02F1/56Macromolecular compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/002Construction details of the apparatus
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/20Sludge processing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Filtration Of Liquid (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для сепарации твердой и жидкой фаз. Сепаратор включает дегидратационный узел шнекового типа (2), включающий шнек (22), который выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, и ротационный дегидратационный узел (3), включающий несколько вращающихся элементов (30), расположенный после дегидратационного узла шнекового типа, который выполняет вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом шнекового типа. Шнек вращается при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы. Технический результат: уменьшение влагосодержания и обеспечение эффективного выпуска объекта, подлежащего обработке. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники
[0001] Данное изобретение относится к сепаратору твердой и жидкой фаз, и более конкретно, оно относится к сепаратору твердой и жидкой фаз и системе разделения твердой и жидкой фаз, которые включают многослойные ротационные фильтры.
Предшествующий уровень техники
[0002] В общем, сепаратор твердой и жидкой фаз, включающий многослойные ротационные фильтры, известен. Такой сепаратор твердой и жидкой фаз описан, например, в выложенной заявке на патент Японии № 2005-7327.
[0003] Вышеуказанная выложенная заявка на патент Японии № 2005-7327 раскрывает сепаратор твердой и жидкой фаз, включающий ротационный дегидратационный узел. Ротационный дегидратационный узел включает несколько вращающихся элементов, включающих вращающиеся валы и многослойные ротационные фильтры, которые расположены вдоль осевых направлений вращающихся валов и включают фильтрационные канавки, и расположены в виде двух, верхнем и нижнем, рядов, и дегидратируют объект, подлежащий обработке.
Известный уровень техники
Патентный документ
[0004] Патентный документ 1: Выложенная заявка на патент Японии № 2005-7327
Сущность изобретения
Проблема, подлежащая разрешению посредством данного изобретения
[0005] Однако в обычном сепараторе твердой и жидкой фаз, как описано в выложенной заявке на патент Японии № 2005-7327, необходимо вращать вращающиеся элементы при сравнительно низкой скорости для того, чтобы уменьшить влагосодержание выпускаемого объекта, подлежащего обработке (обезвоженного кека), и, соответственно, имеет место недостаток, заключающийся в том, что эффективность выпуска уменьшена. Когда вращающиеся элементы вращают при сравнительно высокой скорости для того, чтобы достигнуть эффективного выпуска, с другой стороны, имеет место недостаток, заключающийся в том, что дегидратация становится недостаточной, и влагосодержание становится высоким. Поэтому имеет место проблема в отношении сепаратора твердой и жидкой фаз, которая заключается в том, что затруднено достижение баланса между выпуском эффективным образом объекта, подлежащего обработке, и уменьшением влагосодержания объекта, подлежащего обработке.
[0006] Данное изобретение предложено для того, чтобы решить вышеуказанную проблему, и целью данного изобретения является предоставление сепаратора твердой и жидкой фаз и системы разделения твердой и жидкой фаз, которые способны уменьшать влагосодержание объекта, подлежащего обработке, и эффективным образом выпускать объект, подлежащий обработке.
Средство для разрешения проблемы
[0007] Для того, чтобы достигнуть вышеуказанной цели, сепаратор твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью данного изобретения включает дегидратационный узел шнекового типа, включающий шнек, который содержит первый вращающийся вал и подает подаваемый объект, подлежащий обработке, и многослойный фильтрующий корпус, который окружает шнек и имеет первую фильтрационную канавку, и который выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, и ротационный дегидратационный узел, включающий несколько вращающихся элементов, которые содержат вторые вращающиеся валы и многослойные ротационные фильтры, расположенные вдоль осевых направлений вторых вращающихся валов и имеющие вторые фильтрационные канавки, которые расположены в виде двух, верхнем и нижнем, рядов, расположенный после дегидратационного узла шнекового типа и выполняющий вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом шнекового типа. Шнек вращается при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы.
[0008] Как описано выше, сепаратор твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью данного изобретения содержит дегидратационный узел шнекового типа, содержащий шнек, который подает объект, подлежащий обработке, и который выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, и ротационный дегидратационный узел, содержащий вращающиеся элементы, расположенный после дегидратационного узла шнекового типа и выполняющий вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке. Таким образом, по сравнению со случаем, в котором дегидратация обычно выполняют в одну стадию лишь посредством ротационного дегидратационного узла, дегидратация может быть выполнена в две стадии дегидратационным узлом шнекового типа и ротационным дегидратационным узлом, и, соответственно, даже когда скорость вращения шнека и скорость вращения вращающихся элементов увеличены, влагосодержание объекта, подлежащего обработке, может быть уменьшено. Поэтому сепаратор твердой и жидкой фаз может уменьшать влагосодержание объекта, подлежащего обработке, и может эффективным образом выпускать объект, подлежащий обработке. В общем, фильтрация с приложением давления выполняемая для объекта, подлежащего обработке, содержащего больше твердотельного вещества, чем объект, подлежащий обработке, для которого выполняют безнапорную фильтрацию, требует больше времени, чем безнапорная фильтрация. Поэтому, ротационный дегидратационный узел предоставлен после дегидратационного узла шнекового типа, и шнек дегидратационного узла шнекового типа вращают при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы ротационного дегидратационного узла, так что после безнапорной фильтрации, выполненной в дегидратационном узле шнекового типа, больше времени может быть предоставлено для выполнения фильтрации с приложением давления в ротационном дегидратационном узле, чем для безнапорной фильтрации в дегидратационном узле шнекового типа. В результате, влагосодержание объекта, подлежащего обработке, может быть эффективным образом уменьшено. Следует заметить, что безнапорная фильтрация означает фильтрацию для отфильтровывания жидкостей через тонкие зазоры или т.п., например, и более конкретно фильтрацию для отделения твердотельных веществ от жидкостей посредством силы тяжести, которая действует на жидкости объекта, подлежащего обработке. Кроме того, фильтрация с приложением давления означает фильтрацию для вытеснения жидкостей из объекта, подлежащего обработке, посредством приложения давления (обжатия) к объекту, подлежащего обработке.
[0009] В сепараторе твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью, дегидратационный узел шнекового типа и ротационный дегидратационный узел предоставлены предпочтительно интегрированным образом. В соответствии с этой конфигурацией, по сравнению со случаем, в котором дегидратационный узел шнекового типа и ротационный дегидратационный узел предоставлены в качестве отдельных узлов, отсутствует необходимость в предоставлении средства передачи для объекта, подлежащего обработке, такого как трубопровод, предоставленный между дегидратационным узлом шнекового типа и ротационным дегидратационным узлом, и таким образом конфигурация устройства может быть упрощена.
[0010] Сепаратор твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью предпочтительно дополнительно включает узел подачи флокулянта, который подает флокулянт к объекту, подлежащему обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом шнекового типа. В соответствии с этой конфигурацией, объект, подлежащий обработке, может быть флокулирован во время дегидратации, и, соответственно, объект, подлежащий обработке, может быть легко разделен на твердотельные вещества и жидкости. В результате, объект, подлежащий обработке, может быть дегидратирован более эффективным образом. Кроме того, узел подачи флокулянта подает флокулянт к объекту, подлежащему обработке, первичная дегидратация которого была выполнена, и таким образом вращающиеся элементы ротационного дегидратационного узла, который выполняет вторичную дегидратацию, могут перемешивать объект, подлежащий обработке, и флокулянт. Поэтому, отсутствует необходимость в предоставлении по отдельности конфигурации, которая перемешивает объект, подлежащий обработке, и флокулянт, и возможно значительное уменьшение или предотвращение усложнения конфигурации устройства.
[0011] В сепараторе твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью, дегидратационный узел шнекового типа предпочтительно включает выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа, через которое объект, подлежащий обработке, выпускают в ротационный дегидратационный узел, и выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа предпочтительно расположено при по существу той же самой высоте, что и высота выпускного отверстия смесительного резервуара, которое выпускает объект, подлежащий обработке, в дегидратационный узел шнекового типа. В соответствии с этой конфигурацией, в отличие от случая, где выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа расположено в позиции ниже высоты выпускного отверстия смесительного резервуара, даже, когда первичная дегидратация является недостаточной, возможно значительным образом уменьшить или предотвратить вытекание объекта, подлежащего обработке, в ротационный дегидратационный узел. Кроме того, в отличие от случая, где выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа расположено в позиции выше высоты выпускного отверстия смесительного резервуара, для дегидратационного узла шнекового типа не требуется перемещать объект, подлежащий обработке, к более высокой позиции, и, соответственно, возможно уменьшение значительным образом или предотвращение увеличения нагрузки на привод шнека.
[0012] В этом случае, дегидратационный узел шнекового типа предпочтительно включает впускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа, к которому объект, подлежащий обработке, подают из смесительного резервуара, и дегидратационный узел шнекового типа предпочтительно расположен с наклоном вверх в направлении к ротационному дегидратационному узлу, расположенному следом за ним, таким образом, что выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа расположено выше впускного отверстия дегидратационного узла шнекового типа. В соответствии с этой конфигурацией, объект, подлежащий обработке, может быть подан из смесительного резервуара в дегидратационный узел шнекового типа в результате перелива, и объект, подлежащий обработке, может быть легко подан из дегидратационного узла шнекового типа в ротационный дегидратационный узел в результате перелива.
[0013] Сепаратор твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью предпочтительно дополнительно включает резервуар, интегрированным образом включающий сборник фильтрата, который принимает фильтрат, который прошел через первую фильтрационную канавку дегидратационного узла шнекового типа, и резервуар, который отделен от данного сборника фильтрата и который сохраняет фильтрат, который прошел через вторые фильтрационные канавки ротационного дегидратационного узла, и объект, подлежащий обработке, сохраненный в резервуаре, предпочтительно возвращают к ступени, предшествующей дегидратационному узлу шнекового типа. В соответствии с этой конфигурацией, конфигурация устройства может быть упрощена по сравнению со случаем, где сборник фильтрата и резервуар предоставлены в качестве отдельных узлов. Кроме того, фильтрат, выпущенный из ротационного дегидратационного узла, рециркулируют таким образом, что обработка может быть выполнена надежным образом.
[0014] В сепараторе твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью, дегидратационный узел шнекового типа предпочтительно включает несколько дегидратационных узлов шнекового типа, и несколько дегидратационных узлов шнекового типа предпочтительно расположены бок о бок вдоль осевых направлений вторых вращающихся валов ротационного дегидратационного узла. В соответствии с этой конфигурацией, несколько дегидратационных узлов шнекового типа предоставлены таким образом, что дегидратация может быть выполнена более эффективным образом. Кроме того, дегидратационные узлы шнекового типа могут эффективным образом подавать объект, подлежащий обработке, в ротационный дегидратационный узел, имеющий ширину, сравнительно большую, чем указанные дегидратационные узлы шнекового типа.
[0015] В сепараторе твердой и жидкой фаз в соответствии с первой особенностью, шнек предпочтительно вращают при скорости вращения один или более оборотов в минуту, и вращающиеся элементы предпочтительно вращают при скорости вращения 0,5 или более оборотов в минуту. В соответствии с этой конфигурацией, шнек вращают при скорости вращения один или более оборотов в минуту, так что первичная дегидратация может быть выполнена эффективным образом. Кроме того, вращающиеся элементы вращают при скорости вращения 0,5 или более оборотов в минуту, так что вторичная дегидратация может быть выполнена эффективным образом.
[0016] Система разделения твердой и жидкой фаз в соответствии со второй особенностью данного изобретения включает дегидратационный узел шнекового типа, включающий шнек, который содержит первый вращающийся вал и подает подаваемый объект, подлежащий обработке, посредством вращения первого вращающегося вала, и многослойный фильтрующий корпус, который окружает шнек и включает первую фильтрационную канавку, и который выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, ротационный дегидратационный узел, включающий несколько вращающихся элементов, которые содержат вторые вращающиеся валы и многослойные ротационные фильтры, расположенные вдоль осевых направлений вторых вращающихся валов и имеющие вторые фильтрационные канавки, и расположены в виде двух, верхнем и нижнем, рядов, расположенный после дегидратационного узла шнекового типа и выполняющий вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом шнекового типа, резервуар, интегрированным образом включающий сборник фильтрата, который принимает фильтрат, который прошел через первую фильтрационную канавку дегидратационного узла шнекового типа, и резервуар, который отделен от сборника фильтрата и который сохраняет фильтрат, который прошел через вторые фильтрационные канавки ротационного дегидратационного узла, и смесительный резервуар, в который объект, подлежащий обработке, подают из данного резервуара, который флокулирует и образует хлопья твердотельного компонента подаваемого объекта, подлежащего обработке, и который подает объект, подлежащий обработке, в дегидратационный узел шнекового типа. Шнек вращается при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы.
[0017] Как описано выше, система разделения твердой и жидкой фаз в соответствии со второй особенностью данного изобретения содержит дегидратационный узел шнекового типа, содержащий шнек, который подает объект, подлежащий обработке, и который выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, и ротационный дегидратационный узел, содержащий вращающиеся элементы, расположенный после дегидратационного узла шнекового типа и выполняющий вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке. Таким образом, по сравнению со случаем, в котором дегидратация обычно выполняют в одну стадию лишь посредством ротационного дегидратационного узла, дегидратация может быть выполнена в две стадии дегидратационным узлом шнекового типа и ротационным дегидратационным узлом, и, соответственно, даже когда скорость вращения шнека и скорость вращения вращающихся элементов увеличены, влагосодержание объекта, подлежащего обработке, может быть уменьшено. Поэтому сепаратор твердой и жидкой фаз может уменьшать влагосодержание объекта, подлежащего обработке, и может эффективным образом выпускать объект, подлежащий обработке. В общем, фильтрация с приложением давления выполняемая для объекта, подлежащего обработке, содержащего больше твердотельного вещества, чем объект, подлежащий обработке, для которого выполняют безнапорную фильтрацию, требует больше времени, чем безнапорная фильтрация. Поэтому, ротационный дегидратационный узел предоставлен после дегидратационного узла шнекового типа, и шнек дегидратационного узла шнекового типа вращают при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы ротационного дегидратационного узла, так что после безнапорной фильтрации, выполненной в дегидратационном узле шнекового типа, больше времени может быть предоставлено для выполнения фильтрации с приложением давления в ротационном дегидратационном узле, чем для безнапорной фильтрации в дегидратационном узле шнекового типа. В результате, влагосодержание объекта, подлежащего обработке, может быть эффективным образом уменьшено.
Действие данного изобретения
[0018] В соответствии с данным изобретением, как описано выше, возможно предоставление сепаратора твердой и жидкой фаз и системы разделения твердой и жидкой фаз, которые способны уменьшать влагосодержание объекта, подлежащего обработке, и и эффективным образом выпускать объект, подлежащий обработке.
Краткое описание чертежей
[0019] [Фиг. 1] Схематическое изображение, показывающее систему разделения твердой и жидкой фаз, включающую сепаратор твердой и жидкой фаз, в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
[Фиг. 2] Увеличенный вид основной части дегидратационного узла шнекового типа в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
[Фиг. 3] Вид сверху, показывающий дегидратационный узел шнекового типа и ротационный дегидратационный узел в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
[Фиг. 4] Вид сбоку в разрезе, показывающий ротационный дегидратационный узел в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
[Фиг. 5] Вид сбоку, показывающий ротационный дегидратационный узел в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
[Фиг. 6] Вид в разрезе вдоль линии 400-400 на Фиг. 5.
[Фиг. 7] Увеличенный вид сверху, показывающий смежное состояние многослойных ротационных фильтров ротационного дегидратационного узла в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
[Фиг. 8] Увеличенный вид сбоку многослойных ротационных фильтров ротационного дегидратационного узла в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения.
Варианты осуществления данного изобретения
[0020] Вариант осуществления данного изобретения описан далее в данном документе на основании чертежей.
[0021] (Конфигурация системы разделения твердой и жидкой фаз)
Вариант осуществления данного изобретения теперь описан при ссылках на Фиг. 1-8. Как показано на Фиг. 1, система 100 разделения твердой и жидкой фаз в соответствии с вариантом осуществления данного изобретения включает сепаратор 100a твердой и жидкой фаз и узел 100b для флокуляции.
[0022] Система 100 разделения твердой и жидкой фаз принимает объект, подлежащий обработке, такой как шлам, из внешнего резервуар T для объекта, подлежащего обработке, подает флокулянт несколько раз (три раза), и перемешивает объект, подлежащий обработке, чтобы флокулировать объект, подлежащий обработке. Кроме того, система 100 разделения твердой и жидкой фаз получает (выпускает) объект, подлежащий обработке (обезвоженный кек), имеющий низкое влагосодержание посредством выполнения двухстадийного процесса дегидратации для флокулированного объекта, подлежащего обработке. А именно, система 100 разделения твердой и жидкой фаз выполняет первичную дегидратацию главным образом посредством безнапорной фильтрации в дегидратационных узлах 2 шнекового типа, описанных ниже. После этого, система 100 разделения твердой и жидкой фаз выполняет вторичную дегидратацию главным образом посредством фильтрации с приложением давления в ротационном дегидратационном узле 3, который описан ниже, расположенным после дегидратационных узлов 2 шнекового типа. Подробности описаны ниже. Следует заметить, что безнапорная фильтрация означает фильтрацию для отфильтровывания жидкостей через тонкие зазоры или т.п., например, и более конкретно фильтрацию для отделения твердотельных веществ от жидкостей посредством силы тяжести, которая действует на жидкости объекта, подлежащего обработке. Кроме того, фильтрация с приложением давления означает фильтрацию для вытеснения жидкостей из объекта, подлежащего обработке, посредством приложения давления (обжатия) к объекту, подлежащего обработке.
[0023] (Конфигурация сепаратора твердой и жидкой фаз)
Конфигурация сепаратора твердой и жидкой фаз теперь описана при ссылках на Фиг. 1-8.
[0024] Как показано на Фиг. 1, сепаратор 100a твердой и жидкой фаз включает резервуар (рабочий резервуар) 1, дегидратационные узлы 2 шнекового типа, ротационный дегидратационный узел 3, узел 4 подачи флокулянта в резервуар и узел 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам. Каждый из дегидратационных узлов 2 шнекового типа отделяет сравнительно чистый фильтрат, подлежащий выпуску наружу из устройства, от объекта, подлежащего обработке, посредством выполнения первичной дегидратации объекта, подлежащего обработке. Ротационный дегидратационный узел 3 отделяет сравнительно загпрязненный фильтрат, подлежащий сохранению в резервуаре 1, от объекта, подлежащего обработке, (обезвоженного кека), который должен быть выпущен наружу из устройства, посредством выполнения вторичной дегидратации объекта, подлежащего обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом 2 шнекового типа. Узел 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам является примером «узла подачи флокулянта» в формуле изобретения.
[0025] Резервуар 1 интегрированным образом включает резервуар 10 и сборник 11 фильтрата. Резервуар 10 и сборник 11 фильтрата перекрывают один другой в планарном виде (в виде сверху). Резервуар 1 включает боковую пластину 1a, расположенную между дегидратационным узлом 2 шнекового типа и ротационным дегидратационным узлом 3. Резервуар 10 и сборник 11 фильтрата разделены посредством боковой пластины 1a. А именно, резервуар 10 и сборник 11 фильтрата не передают и не принимают непосредственным образом объект, подлежащий обработке, один к другому и один от другого. Кроме того, дегидратационный узел 2 шнекового типа и ротационный дегидратационный узел 3 установлены в резервуаре 1. Поэтому, дегидратационный узел 2 шнекового типа и ротационный дегидратационный узел 3 интегрированным образом предоставлены посредством резервуара 1.
[0026] Резервуар 10 принимает объект, подлежащий обработке, из резервуара T для объекта, подлежащего обработке, и сохраняет объект, подлежащий обработке. Кроме того, резервуар 10 сохраняет фильтрат, который проходит через вторые фильтрационные канавки S2 (см. Фиг. 7), описанные ниже, ротационного дегидратационного узла 3. А именно, резервуар 10 сохраняет фильтрат (жидкости объекта, подлежащего обработке), полученный посредством вторичной дегидратации (дегидратации главным образом посредством фильтрации с приложением давления) в ротационном дегидратационном узле 3.
[0027] Резервуар 10 включает смесительный насос 10a и подающий насос 10b. Смесительный насос 10a флокулирует объект, подлежащий обработке, (увеличивая концентрацию твердотельных компонентов (флокулянта)) посредством перемешивания объекта, подлежащего обработке, поданного из резервуара T для объекта, подлежащего обработке, и дегидратационного узла 2 шнекового типа в резервуар 10, и неорганического флокулянта, поданного из узла 4 подачи флокулянта в резервуар 10. Подающий насос 10b подает (возвратным образом) объект, подлежащий обработке, который был флокулирован и сохранен в резервуаре 10, к стадии (узел 100b для флокуляции), предшествующей дегидратационному узлу 2 шнекового типа.
[0028] Сборник 11 фильтрата принимает фильтрат, который проходит через первые фильтрационные канавки S1 (см. Фиг. 2), описанные ниже, дегидратационного узла 2 шнекового типа. А именно, сборник 11 фильтрата принимает фильтрат (объект, подлежащий обработке), полученный посредством первичной дегидратации (дегидратации главным образом посредством безнапорной фильтрации) в дегидратационном узле 2 шнекового типа. Кроме того, сборник 11 фильтрата включает отверстие 11a для выпуска фильтрата. Сборник 11 фильтрата расположен с наклоном по отношению к отверстию 11a для выпуска фильтрата, так что отверстие 11a для выпуска фильтрата расположено ниже.
[0029] Дегидратационный узел 2 шнекового типа включает впускное отверстие 20 дегидратационного узла шнекового типа, в которое объект, подлежащий обработке, подают из узла 100b для флокуляции (смесительного резервуара 6, описанного ниже), и выпускное отверстие 21 дегидратационного узла шнекового типа, через которое объект, подлежащий обработке, выпускают в ротационный дегидратационный узел 3, расположенный следом за ним. Дегидратационный узел 2 шнекового типа расположен с наклоном вверх в направлении к ротационному дегидратационному узлу 3, расположенному следом за ним таким образом, что выпускное отверстие 21 дегидратационного узла шнекового типа расположено выше впускного отверстия 20 дегидратационного узла шнекового типа. А именно, в дегидратационном узле 2 шнекового типа, сторона в непосредственной близости от ротационного дегидратационного узла 3 расположена выше стороны, противоположной от ротационного дегидратационного узла 3.
[0030] Дегидратационный узел 2 шнекового типа дополнительно включает шнек 22, многослойный фильтрующий корпус 23, включающий несколько подвижных пластин 23a (см. Фиг. 3) и несколько неподвижных пластин 23b (см. Фиг. 3), первый двигатель 24, внешнюю раму 25 и заднюю прижимную пластину 26. Подвижные пластины 23a и неподвижные пластины 23b имеют кольцеобразную форму.
[0031] Шнек 22 включает первый вращающийся вал 22a. Кроме того, шнек 22 вращается посредством вращения первого двигателя 24. Кроме того, шнек 22 подает объект, подлежащий обработке, поданный из впускного отверстия 20 дегидратационного узла шнекового типа, к стороне ротационного дегидратационного узла 3 посредством вращения первого вращающегося вала 22a. Как показано на Фиг. 2, многослойный фильтрующий корпус 23 (подвижные пластины 23a и неподвижные пластины 23b) включает первые отверстия 230, через которое шнек 22 вставлен. Многослойный фильтрующий корпус 23 имеет многопластинчатую структуру, в которой подвижные пластины 23a и неподвижные пластины 23b расположены поочередным образом для того, чтобы окружать шнек 22 в состоянии, где шнек 22 введен через первые отверстия 230.
[0032] Несколько неподвижных пластин 23b включают вторые отверстия (винтовые отверстия), в которые прокладки 231b ввинчены соответствующим образом, отделенные от первых отверстий 230, через которые введен шнек 22. Прокладки 231b ввинчены во вторые отверстия таким образом, чтобы каждая из неподвижных пластин 23b поддерживалась на расстоянии от другой неподвижной пластины 23b, смежной с ней, при заданном расстоянии между ними. Таким образом, каждая из первых фильтрационных канавок S1 сформирована между неподвижными пластинами 23b. Кроме того, канавки G1 для выпуска фильтрата сформированы на участках первых фильтрационных канавок S1 между соседними неподвижными пластинами 23b, исключая подвижные пластины 23a.
[0033] Внешняя рама 25 закрепляет несколько неподвижных пластин 23b. А именно, внешняя рама 25 расположена в контакте с внешними периферийными концами нескольких неподвижных пластин 23b. Кроме того, внешняя рама 25 вытянута вдоль осевого направления первого вращающегося вала 22a. Несколько (три, например) участков контактирования внешней рамы 25 с неподвижными пластинами 23b предоставлены при равных интервалах в окружном направлении неподвижных пластин 23b (лишь один участок контактирования показан на Фиг. 2). Несколько неподвижных пластин 23b закреплено на внешней раме 25 таким образом, чтобы поддерживать разделенное на слои состояние вместе с подвижными пластинами 23a. Внутренние периферийные поверхности подвижных пластин 23a, которые определяют первые отверстия 230, контактирующие с внешней периферийной частью шнека 22 таким образом, что подвижные пластины 23a постоянно перемещаются в окружном направлении и радиальном направлении первого вращающегося вала 22a шнека 22, когда шнек 22 вращается. Таким образом, дегидратационный узел 2 шнекового типа постоянно перемещает подвижные пластины 23a в первые фильтрационные канавки S1 посредством вращения шнека 22 с тем, чтобы являлось возможным уменьшение значительным образом или предотвращение засорение первых фильтрационных канавок S1.
[0034] Структура дегидратационного узла 2 шнекового типа для первичной дегидратации теперь описана совместно с процедурой первичной дегидратации при ссылках на Фиг. 1 и 2. Как показано на Фиг. 1, дегидратационный узел 2 шнекового типа, проталкивает объект, подлежащий обработке, под наклоном вверх в направлении к выпускному отверстию 21 дегидратационного узла шнекового типа (со стороны ротационного дегидратационного узла 3) посредством вращения шнека 22, когда объект, подлежащий обработке, подают во впускное отверстие 20 дегидратационного узла шнекового типа, предоставленное вблизи нижнего конца. Таким образом, дегидратационный узел 2 шнекового типа подает объект, подлежащий обработке. Кроме того, как показано на Фиг. 2, дегидратационный узел 2 шнекового типа выпускает фильтрат из первых фильтрационных канавок S1 в сборник 11 фильтрата посредством вращения шнека 22, чтобы перемещать подвижные пластины 23a. Как показано на Фиг. 1, дегидратационный узел 2 шнекового типа может оказывать давление на объект, подлежащий обработке, поданного посредством шнека 22, посредством задней прижимной пластине 26. А именно, задняя прижимная пластина 26 может регулировать положение первого вращающегося вала в осевом направлении, и может оказывать давление на объект, подлежащий обработке, непосредственно перед выпуском посредством регулирования ширины пути объекта, подлежащего обработке, в направлении к выпускному отверстию 21 дегидратационного узла шнекового типа. Тем не менее, дегидратационный узел 2 шнекового типа обычно регулируют, чтобы увеличить ширину пути таким образом, чтобы задняя прижимная пластина 26 не сжимала объект, подлежащий обработке. Заднюю прижимную пластину 26 регулируют, чтобы оказывать давление на объект, подлежащий обработке, в соответствии с необходимостью, чтобы безнапорная фильтрация по существу завершалась в дегидратационном узле 2 шнекового типа.
[0035] Как показано на Фиг. 3, предоставлено несколько (два) дегидратационных узлов 2 шнекового типа. Кроме того, несколько дегидратационных узлов 2 шнекового типа расположено бок о бок и параллельно вдоль осевых направлений (направление A) вторых вращающихся валов 30b, описанных ниже, ротационного дегидратационного узла 3.
[0036] Как показано на Фиг. 4, ротационный дегидратационный узел 3 включает несколько вращающихся элементов 30, несколько вторых двигателей 31 (см. Фиг. 5), уплотнительный элемент 32, пластины 33 для соскребания шлама и выпускной лоток 34.
[0037] Вращающиеся элементы 30 включают многослойные ротационные фильтры 30a и вторые вращающиеся валы 30b.
[0038] Несколько многослойных ротационных фильтров 30a расположены в виде двух, верхнем и нижнем, рядов в направлении к отверстию E для выпуска твердотельного вещества таким образом, чтобы подавать объект, подлежащий обработке, к отверстию E для выпуска твердотельного вещества. Кроме того, шесть (четыре в верхнем ряду) многослойных ротационных фильтров 30a в нижнем ряду расположены при заранее заданных интервалах и подают объект, подлежащий обработке, посредством вращения в одном и том же направлении взаимно.
[0039] Как показано на Фиг. 6, многослойные ротационные фильтры 30a включают множество фильтрующих элементов, наслоенных вдоль вторых вращающихся валов 30b. А именно, как показано на Фиг. 7 и 8, многослойные ротационные фильтры 30a включают три типа фильтрующих элементов, состоящих из множества дисковых фильтрующих элементов 300 среднего диаметра, множества дисковых фильтрующих элементов 301 малого диаметра и множества дисковых фильтрующих элементов 302 большого диаметра. Вторые вращающиеся валы 30b вытянуты в направлении A. На вторых вращающихся валах 30b, дисковые фильтрующие элементы 302 большого диаметра и дисковые фильтрующие элементы 301 малого диаметра расположены поочередным образом между смежными с ними дисковыми фильтрующими элементами 300 среднего диаметра.
[0040] Как показано на Фиг. 7, вторые фильтрационные канавки S2 сформированы между смежными дисковыми фильтрующими элементами 300 среднего диаметра. А именно, дисковые фильтрующие элементы 300 среднего диаметра включают выступы 300a, которые приведены в соприкосновение с другим фильтрующим элементом 300 среднего диаметра, смежным с ним в осевом направлении (направлении Y). Вторые фильтрационные канавки S2 сформированы между дисковыми фильтрующими элементами 300 среднего диаметра, отделенными выступами 300a. Выступы 300a введены в вырезы 301a дисковых фильтрующих элементов 301 малого диаметра или отверстия (не показано) дисковых фильтрующих элементов 302 большого диаметра.
[0041] Как показано на Фиг. 7, дисковые фильтрующие элементы 301 малого диаметра могут генерировать продольные колебания во вторых фильтрационных канавках S2 между смежными дисковыми фильтрующими элементами 300 среднего диаметра. Кроме того, канавки G2 для выпуска фильтрата сформированы на участках вторых фильтрационных канавок S2 между смежными дисковыми фильтрующими элементами 300 среднего диаметра, исключая дисковые фильтрующие элементы 301 малого диаметра. Дисковые фильтрующие элементы 302 большого диаметра могут генерировать продольные колебания во вторых фильтрационных канавках S2 между смежными дисковыми фильтрующими элементами 300 среднего диаметра. Кроме того, канавки G2 для выпуска фильтрата сформированы на участках вторых фильтрационных канавок S2 между смежными дисковыми фильтрующими элементами 300 среднего диаметра, исключая дисковые фильтрующие элементы 302 большого диаметра. Жидкие компоненты в необработанной жидкости отфильтровывают через эти канавки G2 для выпуска фильтрата.
[0042] Как показано на Фиг. 7, дисковые фильтрующие элементы 302 большого диаметра могут генерировать продольные колебания во вторые фильтрационные канавки S2 смежных многослойных ротационных фильтров 30a в направлении, в котором подают твердотельные компоненты (направлении, перпендикулярном направлению A). Посредством этой конфигурации возможно уменьшение значительным образом или предотвращение засорения вторых фильтрационных канавок S2 вследствие колебания дисковых фильтрующих элементов 302 большого диаметра и дисковых фильтрующих элементов 301 малого диаметра.
[0043] Как показано на Фиг. 5 и 6, второй двигатель 31 предоставлен на одном конце в осевом направлении (направлении A) второго вращающегося вала 30b каждого из нескольких многослойных ротационных фильтров 30a. Кроме того, второй двигатель 31 предоставлен для каждого из нескольких (десяти) многослойных ротационных фильтров 30a (для каждого вращающегося элемента 30). Как показано на Фиг. 5 и 6, несколько (десять) вторых двигателей 31 может быть размещено лишь на одной стороне в осевом направлении (направлении A), или может быть размещено на обеих сторонах в осевом направлении. Когда несколько (десять) вторых двигателей 31 размещают на обеих сторонах в осевом направлении, несколько (десять) вторых двигателей 31 предпочтительно размещают поочередным образом на одной стороне и на другой стороне в осевом направлении.
[0044] Вторые двигатели 31 вращают вращающиеся элементы 30 при скорости вращения 0,5 или более оборотов в минуту. Первый двигатель 24 каждого из дегидратационных узлов 2 шнекового типа вращает шнек 22 при скорости вращения один или более оборотов в минуту. Кроме того, шнек 22 вращается при более высокой скорости, чем скорости вращения вращающихся элементов 30. Предпочтительно, вторые двигатели 31 вращают вращающиеся элементы 30 при скорости вращения один или более оборотов в минуту, и первый двигатель 24 вращает шнек 22 при скорости вращения три или более оборотов в минуту. Скорость вращения шнека 22 предпочтительно регулируют таким образом, чтобы безнапорная фильтрация в основном была завершена в дегидратационном узле 2 шнекового типа.
[0045] Как показано на Фиг. 1, один уплотнительный элемент 32 расположен между боковой пластиной 1a резервуара 1, которая разделяет дегидратационные узлы 2 шнекового типа и ротационный дегидратационный узел 3, и самым верхним по течению потока вращающимся элементом 30 в нижнем ряду. Таким образом, уплотнительный элемент 32 предоставляет уплотнение, так что объект, подлежащий обработке, не проходит со стороны впускного отверстия 20 дегидратационного узла шнекового типа к стороне резервуара 10.
[0046] Одна пластина 33 для соскребания шлама предоставлена на каждом из самого нижнего по течению потока вращающегося элемента 30 в нижнем ряду и самого нижнего по течению потока вращающегося элемента 30 в верхнем ряду, и соскребает и удаляет твердотельные материалы, захваченные между многослойными ротационными фильтрами 30a вращающихся элементов 30.
[0047] Как показано на Фиг. 1, выпускной лоток 34 предоставлен на отверстии E для выпуска твердотельного вещества, и он определяет маршрут выпуска для выпущенного вещества, которое выпущено из ротационного дегидратационного узла 3. Кроме того, выпускной лоток 34 включает пару боковых пластин 34a (лишь одна боковая пластина 34a на одной стороне в направлении A показана на Фиг. 1), которые расположены одна напротив другой в осевом направлении (направлении Y), и нижнюю пластину 34b.
[0048] Узел 4 подачи флокулянта в резервуар подает неорганический флокулянт к объекту, подлежащему обработке, который был подан в резервуар 10. Кроме того, узел 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам подает полимерный флокулянт к объекту, подлежащему обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом 2 шнекового типа. А именно, узел 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам подает полимерный флокулянт к объекту, подлежащему обработке, который был выпущен из выпускного отверстия 21 дегидратационного узла 2 шнекового типа, с верхней стороны самого верхнего по течению потока вращающегося элемента 30 в нижнем ряду ротационного дегидратационного узла 3. Полимерный флокулянт, поданный в ротационный дегидратационный узел 3 посредством узла 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам, перемешивается с объектом, подлежащим обработке, посредством вращающихся элементов 30.
[0049] (Конфигурация узла для флокуляции)
Конфигурация узла 100b для флокуляции теперь описана при ссылках на Фиг. 1.
[0050] Узел 100b для флокуляции включает смесительный резервуар 6, узел 7 подачи флокулянта в смесительный резервуар, и лопастное колесо 8. Объект, подлежащий обработке, подают из резервуара 10 сепаратора 100a твердой и жидкой фаз в смесительный резервуар 6. Смесительный резервуар 6 включает выпускное отверстие 6a смесительного резервуара, через которое объект, подлежащий обработке, выпускают в дегидратационный узел 2 шнекового типа. Выпускное отверстие 6a смесительного резервуара и выпускное отверстие 21 дегидратационного узла шнекового типа расположены по существу на одной и той же высоте, как показано пунктирной линией с двойными точками, которая вытянута в горизонтальном направлении. Узел 7 подачи флокулянта в смесительный резервуар подает полимерный флокулянт в смесительный резервуар 6. Лопастное колесо 8 размещено в смесительном резервуаре 6. Лопастное колесо 8 включает третий двигатель 8a в качестве источника привода. Лопастное колесо 8 флокулирует объект, подлежащий обработке, (чтобы увеличить концентрацию твердотельных компонентов (флокулята)) посредством перемешивания объекта, подлежащего обработке, и полимерного флокулянта, поданного в смесительный резервуар 6.
[0051] (Эффект вариант осуществления)
В соответствии с этим вариантом осуществления, могут быть достигнуты следующие эффекты.
[0052] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, сепаратор 100a твердой и жидкой фаз включает дегидратационный узел 2 шнекового типа, содержащий шнек 22, который подает объект, подлежащий обработке, и который выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, и ротационный дегидратационный узел 3, содержащий вращающиеся элементы 30, расположенный после дегидратационного узла 2 шнекового типа и выполняющий вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке. Таким образом, по сравнению со случаем, в котором дегидратация обычно выполняют в одну стадию лишь посредством ротационного дегидратационного узла 3, дегидратация может быть выполнена в две стадии дегидратационным узлом шнекового типа 2 и ротационным дегидратационным узлом 3, и, соответственно, даже когда скорость вращения шнека 22 и скорость вращения вращающихся элементов 30 увеличены, влагосодержание объекта, подлежащего обработке, может быть уменьшено. Поэтому сепаратор 100a твердой и жидкой фаз может уменьшать влагосодержание объекта, подлежащего обработке, и может эффективным образом выпускать объект, подлежащий обработке. В общем, фильтрация с приложением давления выполняемая для объекта, подлежащего обработке, содержащего больше твердотельного вещества, чем объект, подлежащий обработке, для которого выполняют безнапорную фильтрацию, требует больше времени, чем безнапорная фильтрация. Поэтому, ротационный дегидратационный узел 3 предоставлен после дегидратационного узла 2 шнекового типа, и шнек 22 дегидратационного узла 2 шнекового типа вращают при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы 30 ротационного дегидратационного узла 3, так что после безнапорной фильтрации, выполненной в дегидратационном узле 2 шнекового типа, больше времени может быть предоставлено для выполнения фильтрации с приложением давления в ротационном дегидратационном узле 3, чем для безнапорной фильтрации в дегидратационном узле 2 шнекового типа. В результате, влагосодержание объекта, подлежащего обработке, может быть эффективным образом уменьшено.
[0053] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, дегидратационный узел 2 шнекового типа и ротационный дегидратационный узел 3 предоставлены интегрированным образом. Таким образом, по сравнению со случаем, в котором дегидратационный узел 2 шнекового типа и ротационный дегидратационный узел 3 предоставлены в качестве отдельных узлов, отсутствует необходимость в предоставлении средства передачи для объекта, подлежащего обработке, такого как трубопровод, предоставленный между дегидратационным узлом 2 шнекового типа и ротационным дегидратационным узлом 3, и таким образом конфигурация устройства может быть упрощена.
[0054] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, сепаратор 100a твердой и жидкой фаз включает узел 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам, который подает флокулянт к объекту, подлежащему обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом 2 шнекового типа. Таким образом, объект, подлежащий обработке, может быть посредством узла 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам во время дегидратации, и, соответственно, объект, подлежащий обработке, может быть легко разделен на твердотельные вещества и жидкости. В результате, объект, подлежащий обработке, может быть дегидратирован более эффективным образом. Кроме того, узел 5 подачи флокулянта к вращающимся элементам подает флокулянт к объекту, подлежащему обработке, первичная дегидратация которого была выполнена, и таким образом вращающиеся элементы 30 ротационного дегидратационного узла 3, который выполняет вторичную дегидратацию, могут перемешивать объект, подлежащий обработке, и флокулянт. Поэтому, отсутствует необходимость в предоставлении по отдельности конфигурации, которая перемешивает объект, подлежащий обработке, и флокулянт, и возможно значительное уменьшение или предотвращение усложнения конфигурации устройства.
[0055] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, выпускное отверстие 21 дегидратационного узла шнекового типа, через которое объект, подлежащий обработке, выпускают в ротационный дегидратационный узел 3, предоставляют в дегидратационном узле 2 шнекового типа, и его располагают по существу на одной и той же высоте, что и выпускное отверстие 6a смесительного резервуара 6, через которое объект, подлежащий обработке, выпускают в дегидратационный узел 2 шнекового типа. Таким образом, в отличие от случая, где выпускное отверстие 21 дегидратационного узла шнекового типа расположено в позиции ниже высоты выпускного отверстия 6a смесительного резервуара, даже, когда первичная дегидратация является недостаточной, возможно значительным образом уменьшить или предотвратить вытекание объекта, подлежащего обработке, в ротационный дегидратационный узел 3. Кроме того, в отличие от случая, где выпускное отверстие 21 дегидратационного узла шнекового типа расположено в позиции выше высоты выпускного отверстия 6a смесительного резервуара, для дегидратационного узла 2 шнекового типа не требуется перемещать объект, подлежащий обработке, к более высокой позиции, и, соответственно, возможно уменьшение значительным образом или предотвращение увеличения нагрузки на привод шнека 22.
[0056] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, впускное отверстие 20 дегидратационного узла шнекового типа, в которое объект, подлежащий обработке, подают из смесительного резервуара 6, предоставляют в дегидратационном узле 2 шнекового типа, и дегидратационный узел 2 шнекового типа расположен с наклоном вверх в направлении к ротационному дегидратационному узлу 3, расположенному следом за ним таким образом, что выпускное отверстие 21 дегидратационного узла шнекового типа расположено выше впускного отверстия 20 дегидратационного узла шнекового типа. Таким образом, объект, подлежащий обработке, может быть подан из смесительного резервуара 6 в дегидратационный узел 2 шнекового типа в результате перелива, и объект, подлежащий обработке, может быть легко подан из дегидратационного узла 2шнекового типа в ротационный дегидратационный узел 3 в результате перелива.
[0057] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, сепаратор 100a твердой и жидкой фаз включает резервуар 1, интегрированным образом включающий сборник 11 фильтрата, который принимает фильтрат, который прошел через первые фильтрационные канавки S1 дегидратационного узла 2 шнекового типа, и резервуар 10, который отделен от сборника 11 фильтрата и который сохраняет фильтрат, который прошел через вторые фильтрационные канавки S2 ротационного дегидратационного узла 3, и объект, подлежащий обработке, сохраненный в резервуаре 10, возвращают к ступени, предшествующей дегидратационному узлу 2 шнекового типа. Таким образом, конфигурация устройства может быть упрощена по сравнению со случаем, где сборник 11 фильтрата и резервуар 10 предоставлены в качестве отдельных узлов. Кроме того, фильтрат, выпущенный из ротационного дегидратационного узла 3, рециркулируют таким образом, что обработка может быть выполнена надежным образом.
[0058] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, сепаратор 100a твердой и жидкой фаз включает несколько дегидратационных узлов 2 шнекового типа, и несколько дегидратационных узлов 2 шнекового типа, которые расположены бок о бок вдоль осевых направлений вторых вращающихся валов 30b ротационного дегидратационного узла 3. Таким образом, несколько дегидратационных узлов 2 шнекового типа предоставлены таким образом, что дегидратация может быть выполнена более эффективным образом. Кроме того, дегидратационные узлы 2 шнекового типа могут эффективным образом подавать объект, подлежащий обработке, в ротационный дегидратационный узел 3, имеющий ширину, сравнительно большую, чем указанные дегидратационные узлы 2 шнекового типа.
[0059] В соответствии с этим вариантом осуществления, как описано выше, шнек 22 вращают при скорости вращения один или более оборотов в минуту, и вращающиеся элементы 30 вращают при скорости вращения 0,5 или более оборотов в минуту. Таким образом, шнек 22 вращают при скорости вращения один или более оборотов в минуту, так что первичная дегидратация может быть выполнена эффективным образом. Кроме того, вращающиеся элементы 30 вращают при скорости вращения 0,5 или более оборотов в минуту, так что вторичная дегидратация может быть выполнена эффективным образом.
[0060] (Модифицированные примеры)
Вариант осуществления, описанный в данном документе, должен рассматриваться как иллюстративный во всех моментах и не ограничивающий. Объем данного изобретения представлен не приведенным выше описанием варианта осуществления, а объемом формулы изобретения для патента, и все модификации (модифицированные примеры) по определению и в пределах интервала эквивалентов формулы изобретения для патента дополнительно включены.
[0061] Например, наряду с тем, что пример, в котором предоставлены два дегидратационных узла шнекового типа, был показан в вышеуказанном варианте осуществления, данное изобретение не ограничено этим примером. В соответствии с данным изобретением, один или три или более дегидратационных узлов шнекового типа может быть предоставлено.
[0062] Наряду с тем, что пример, в котором несколько дегидратационных узлов шнекового типа расположены параллельно, был представлен в вышеуказанном варианте осуществления, данное изобретение не ограничивается этим примером. В соответствии с данным изобретением, например, несколько дегидратационных узлов шнекового типа могут быть расположены не параллельно, а могут быть расположены под заданным углом по отношению один к другому.
[0063] Наряду с тем, что пример, в котором шнек вращают при скорости вращения один или более оборотов в минуту, и вращающиеся элементы вращают при скорости вращения 0,5 или более оборотов в минуту был представлен в вышеуказанном варианте осуществления, данное изобретение не ограничивается этим. В соответствии с данным изобретением, шнек может вращаться при скорости вращения по меньшей мере один оборот в минуту, и вращающиеся элементы могут вращаться при скорости вращения менее чем 0,5 оборота в минуту.
[0064] Наряду с тем, что пример, в котором дегидратационный узел шнекового типа и ротационный дегидратационный узел, предоставленные интегрированным образом, были показаны в вышеуказанном варианте осуществления, данное изобретение не ограничивается этим. В соответствии с данным изобретением, дегидратационный узел шнекового типа и ротационный дегидратационный узел могут быть предоставлены раздельным образом.
[0065] Наряду с тем, что пример, в котором выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа и выпускное отверстие смесительного резервуара расположены по существу на одной и той же высоте, был представлен в вышеуказанном варианте осуществления, данное изобретение не ограничивается этим. В соответствии с данным изобретением, выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа и выпускное отверстие смесительного резервуара могут быть расположены на разных высотах.
[0066] Наряду с тем, что пример, в котором сепаратор твердой и жидкой фаз включает резервуар, был представлен в вышеуказанном варианте осуществления, данное изобретение не ограничивается этим. В соответствии с данным изобретением, сепаратор твердой и жидкой фаз может не включать резервуар.
[0067] Наряду с тем, что пример, в котором дегидратационный узел шнекового типа расположен с наклоном вверх по отношению к ротационному дегидратационному узлу, расположенному следом за ним, таким образом, что выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа расположено выше впускного отверстия дегидратационного узла шнекового типа, был представлен в вышеуказанном варианте осуществления, данное изобретение не ограничивается этим. В соответствии с данным изобретением, дегидратационный узел шнекового типа может не быть расположен с наклоном вверх в направлении к ротационному дегидратационному узлу, расположенному следом за ним, таким образом, что выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа не расположено выше впускного отверстия дегидратационного узла шнекового типа. Например, дегидратационный узел шнекового типа может быть расположен горизонтальным образом.

Claims (26)

1. Сепаратор (100a) твердой и жидкой фаз, содержащий:
дегидратационный узел (2) шнекового типа, включающий шнек (22), который содержит первый вращающийся вал (22a) и подает подаваемый объект, подлежащий обработке, посредством вращения первого вращающегося вала, и многослойный фильтрующий корпус (23), который окружает шнек, причём многослойный фильтрующий корпус (23) сформирован путём наслоения подвижных и неподвижных пластин, и имеет первую фильтрационную канавку (S1), данный дегидратационный узел шнекового типа выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке; и
ротационный дегидратационный узел (3), включающий в себя множество вращающихся элементов (30), которые содержат вторые вращающиеся валы (30b) и многослойные ротационные фильтры (30a), расположенные вдоль осевых направлений вторых вращающихся валов, причём многослойные ротационные фильтры (30а) сформированы путём наслоения множества дисковых фильтрующих элементов, и имеющие вторые фильтрационные канавки (S2), данное множество вращающихся элементов расположены в виде двух, верхнего и нижнего, рядов, данный ротационный дегидратационный узел расположен после дегидратационного узла шнекового типа и выполняет вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом шнекового типа, где
шнек вращается при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы.
2. Сепаратор твердой и жидкой фаз по п. 1, в котором дегидратационный узел шнекового типа и ротационный дегидратационный узел предоставлены интегрированным образом.
3. Сепаратор твердой и жидкой фаз по п. 1, дополнительно содержащий узел (5) подачи флокулянта, который подает флокулянт к объекту, подлежащему обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом шнекового типа.
4. Сепаратор твердой и жидкой фаз по п. 1, в котором
дегидратационный узел шнекового типа включает выпускное отверстие (21) дегидратационного узла шнекового типа, через которое объект, подлежащий обработке, выпускают в ротационный дегидратационный узел; и
выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа расположено по существу на той же самой высоте, что и выпускное отверстие (6a) смесительного резервуара (6), которое выпускает объект, подлежащий обработке, в дегидратационный узел шнекового типа.
5. Сепаратор твердой и жидкой фаз по п. 4, в котором
дегидратационный узел шнекового типа включает впускное отверстие (20) дегидратационного узла шнекового типа, к которому объект, подлежащий обработке, подают из смесительного резервуара; и
дегидратационный узел шнекового типа предпочтительно расположен с наклоном вверх в направлении к ротационному дегидратационному узлу, расположенному следом за ним, таким образом, что выпускное отверстие дегидратационного узла шнекового типа расположено выше впускного отверстия дегидратационного узла шнекового типа.
6. Сепаратор твердой и жидкой фаз по п. 1, дополнительно содержащий резервуар (1), интегрированным образом включающий сборник фильтрата (11), который принимает фильтрат, который прошел через первую фильтрационную канавку дегидратационного узла шнекового типа, и резервуар (10), который отделен от сборника фильтрата и который сохраняет фильтрат, который прошел через вторые фильтрационные канавки ротационного дегидратационного узла, где
объект, подлежащий обработке, сохраненный в резервуаре, возвращают в смесительный резервуар (6) к ступени, предшествующей дегидратационному узлу шнекового типа.
7. Сепаратор твердой и жидкой фаз по п. 1, в котором
дегидратационный узел шнекового типа включает множество дегидратационных узлов шнекового типа; и
множество дегидратационных узлов шнекового типа расположены бок о бок вдоль осевых направлений вторых вращающихся валов ротационного дегидратационного узла.
8. Сепаратор твердой и жидкой фаз по п. 1, в котором
шнек вращают при скорости вращения один или более оборотов в минуту; и
вращающиеся элементы вращают при скорости вращения 0,5 или более оборотов в минуту.
9. Система разделения твердой и жидкой фаз (100), содержащая:
дегидратационный узел (2) шнекового типа, включающий шнек (22), который содержит первый вращающийся вал (22a) и подает подаваемый объект, подлежащий обработке, посредством вращения первого вращающегося вала, и многослойный фильтрующий корпус (23), который окружает шнек, причём многослойный фильтрующий корпус (23) сформирован путём наслоения подвижных и неподвижных пластин, и имеет первую фильтрационную канавку (S1), данный дегидратационный узел шнекового типа выполняет первичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке;
ротационный дегидратационный узел (3), включающий множество вращающихся элементов (30), которые содержат вторые вращающиеся валы (30b) и многослойные ротационные фильтры (30a), расположенные вдоль осевых направлений вторых вращающихся валов, причём многослойные ротационные фильтры (30а) сформированы путём наслоения множества дисковых фильтрующих элементов, и имеющие вторые фильтрационные канавки (S2), данные множество вращающихся элементов расположены в виде двух, верхнего и нижнего, рядов, данный ротационный дегидратационный узел расположен после дегидратационного узла шнекового типа и выполняет вторичную дегидратацию объекта, подлежащего обработке, первичная дегидратация которого была выполнена дегидратационным узлом шнекового типа;
резервуар (1), интегрированным образом включающий сборник фильтрата (11), который принимает фильтрат, который прошел через первую фильтрационную канавку дегидратационного узла шнекового типа, и резервуар (10), который отделен от сборника фильтрата и который сохраняет фильтрат, который прошел через вторые фильтрационные канавки ротационного дегидратационного узла; и
смесительный резервуар (6), в который объект, подлежащий обработке, подают из резервуара, который флокулирует и образует хлопья твердотельного компонента подаваемого объекта, подлежащего обработке, и который подает объект, подлежащий обработке, в дегидратационный узел шнекового типа, причем
шнек вращается при более высокой скорости вращения, чем вращающиеся элементы.
RU2018135314A 2016-03-09 2016-12-02 Сепаратор твердой и жидкой фаз и система разделения твердой и жидкой фаз RU2708592C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-045977 2016-03-09
JP2016045977A JP6498139B2 (ja) 2016-03-09 2016-03-09 固液分離装置および固液分離システム
PCT/JP2016/085962 WO2017154291A1 (ja) 2016-03-09 2016-12-02 固液分離装置および固液分離システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2708592C1 true RU2708592C1 (ru) 2019-12-09

Family

ID=59789146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135314A RU2708592C1 (ru) 2016-03-09 2016-12-02 Сепаратор твердой и жидкой фаз и система разделения твердой и жидкой фаз

Country Status (18)

Country Link
US (1) US11219849B2 (ru)
EP (1) EP3427806B1 (ru)
JP (1) JP6498139B2 (ru)
KR (1) KR20180120161A (ru)
CN (1) CN108778450A (ru)
AU (1) AU2016396807B2 (ru)
HR (1) HRP20220690T1 (ru)
LT (1) LT3427806T (ru)
MY (1) MY192349A (ru)
PL (1) PL3427806T3 (ru)
RS (1) RS63189B1 (ru)
RU (1) RU2708592C1 (ru)
SG (1) SG11201807046TA (ru)
SI (1) SI3427806T1 (ru)
TW (1) TWI723108B (ru)
UA (1) UA124425C2 (ru)
WO (1) WO2017154291A1 (ru)
ZA (1) ZA201805677B (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107940225B (zh) * 2017-12-02 2020-08-18 徐州新南湖科技有限公司 一种汽车机油滤清器前置过滤装置
CN108908993A (zh) * 2018-07-09 2018-11-30 苏州驰夫电子科技有限公司 一种厨余垃圾固液分离处理装置
WO2020047649A1 (en) 2018-09-06 2020-03-12 1460798 Alberta Ltd. Counterflow vortex breaker
JP7230714B2 (ja) * 2019-07-08 2023-03-01 株式会社鶴見製作所 多重円板型脱水機および脱水システム
CN111287135A (zh) * 2020-02-25 2020-06-16 万玉林 一种水利工程疏水装置
CN111635101B (zh) * 2020-05-18 2021-08-17 定州市四丰环保科技有限公司 双螺杆粪污固液分离机
USD954111S1 (en) * 2020-07-10 2022-06-07 Tsurumi Manufacturing Co., Ltd. Submersible pump
CN113426190B (zh) * 2021-08-05 2022-09-13 樊彦红 一种环保型畜牧养殖粪污处理装置及处理方法
KR102608984B1 (ko) 2021-11-19 2023-12-01 (주)국제환경기술 고액분리기 안전운전 제어시스템
CN114832477A (zh) * 2022-03-16 2022-08-02 王伟 一种新型多功能污水处理站

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5496247A (en) * 1978-01-13 1979-07-30 Kurita Water Ind Ltd Treatment of sludgelike matter
JPH04131107A (ja) * 1990-09-23 1992-05-01 Amukon Kk 汚泥水の固液分離装置
JP2005007327A (ja) * 2003-06-20 2005-01-13 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 脱水槽
FR2892657A1 (fr) * 2005-11-03 2007-05-04 Shinryoku Technologies Dispositif de compactage d'un materiau et/ou pour separer un solide et un liquide, et procede correspondant
WO2007135920A1 (ja) * 2006-05-22 2007-11-29 Amukon Kabushiki Kaisha 固液分離装置
JP5496247B2 (ja) * 2011-04-28 2014-05-21 日本写真印刷株式会社 成形同時加飾用金型、成形同時加飾品の製造方法、及び成形同時加飾装置
RU2526638C2 (ru) * 2011-01-24 2014-08-27 Амукон Кабусики Кайся Устройство разделения твердой и жидкой фаз
JP2015073966A (ja) * 2013-10-10 2015-04-20 水ing株式会社 汚泥処理方法及び装置並びに化成肥料製造方法及び装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2422208C3 (de) * 1974-05-08 1984-08-09 Alb. Klein Gmbh & Co Kg, 5241 Niederfischbach Verfahren und Vorrichtung zum Entwässern von schlammartigen Gütern
US4186089A (en) * 1977-05-16 1980-01-29 Kurita Water Industries Limited Method and apparatus for dewatering of sludgy substance
JPH01297195A (ja) * 1988-05-25 1989-11-30 Takiron Co Ltd 畜舎汚水の処理方法
JPH0231807A (ja) 1988-07-21 1990-02-01 Teera Bunri:Kk 回転ろ体間隙溝内のケーク固形化防止機能を有する連続ろ過装置
US5344574A (en) * 1993-05-28 1994-09-06 Hume Frank C Separation of oil from transformer filter cake
JP2000254417A (ja) * 1999-03-08 2000-09-19 Hitachi Kiden Kogyo Ltd 汚泥脱水機
US6461523B1 (en) * 2000-03-23 2002-10-08 John Greenrose Solids separation mechanism
JP4131107B2 (ja) 2002-02-08 2008-08-13 日産自動車株式会社 車室内設定ユニット
JP3779236B2 (ja) * 2002-06-28 2006-05-24 株式会社鶴見製作所 スクリュー式濾過脱水装置
JP4459801B2 (ja) 2004-12-20 2010-04-28 株式会社村上製作所 汚泥濃縮装置および汚泥濃縮装置を備えた汚泥脱水機
KR101337290B1 (ko) * 2009-03-19 2013-12-05 가부시키가이샤 이시가키 농축장치 일체형 스크루 프레스
JP5191565B2 (ja) * 2011-02-25 2013-05-08 寿工業株式会社 遠心脱水方法及び遠心脱水装置
JP5716049B2 (ja) * 2012-03-02 2015-05-13 三井造船環境エンジニアリング株式会社 汚泥処理システム及び汚泥処理方法
JP5854958B2 (ja) * 2012-09-19 2016-02-09 株式会社鶴見製作所 固液分離装置
EP3093598B1 (en) * 2014-01-10 2021-02-03 Tsukishima Kikai Co., Ltd. Equipment for solid-liquid separation and drying of fine-powder slurry, and method therefor
JP6230449B2 (ja) * 2014-03-06 2017-11-15 株式会社鶴見製作所 固液分離装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5496247A (en) * 1978-01-13 1979-07-30 Kurita Water Ind Ltd Treatment of sludgelike matter
JPH04131107A (ja) * 1990-09-23 1992-05-01 Amukon Kk 汚泥水の固液分離装置
JP2005007327A (ja) * 2003-06-20 2005-01-13 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 脱水槽
FR2892657A1 (fr) * 2005-11-03 2007-05-04 Shinryoku Technologies Dispositif de compactage d'un materiau et/ou pour separer un solide et un liquide, et procede correspondant
WO2007135920A1 (ja) * 2006-05-22 2007-11-29 Amukon Kabushiki Kaisha 固液分離装置
RU2411058C2 (ru) * 2006-05-22 2011-02-10 Амукон Кабусики Кайся Устройство разделения твердой и жидкой фазы
RU2526638C2 (ru) * 2011-01-24 2014-08-27 Амукон Кабусики Кайся Устройство разделения твердой и жидкой фаз
JP5496247B2 (ja) * 2011-04-28 2014-05-21 日本写真印刷株式会社 成形同時加飾用金型、成形同時加飾品の製造方法、及び成形同時加飾装置
JP2015073966A (ja) * 2013-10-10 2015-04-20 水ing株式会社 汚泥処理方法及び装置並びに化成肥料製造方法及び装置

Also Published As

Publication number Publication date
AU2016396807A1 (en) 2018-09-20
TW201731574A (zh) 2017-09-16
HRP20220690T1 (hr) 2022-07-08
LT3427806T (lt) 2022-06-27
MY192349A (en) 2022-08-17
JP6498139B2 (ja) 2019-04-10
SG11201807046TA (en) 2018-09-27
US20200298151A1 (en) 2020-09-24
TWI723108B (zh) 2021-04-01
EP3427806A4 (en) 2019-10-23
ZA201805677B (en) 2019-11-27
EP3427806A1 (en) 2019-01-16
US11219849B2 (en) 2022-01-11
RS63189B1 (sr) 2022-06-30
UA124425C2 (uk) 2021-09-15
WO2017154291A1 (ja) 2017-09-14
KR20180120161A (ko) 2018-11-05
JP2017159240A (ja) 2017-09-14
PL3427806T3 (pl) 2022-06-13
CN108778450A (zh) 2018-11-09
SI3427806T1 (sl) 2022-07-29
AU2016396807B2 (en) 2022-05-26
EP3427806B1 (en) 2022-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2708592C1 (ru) Сепаратор твердой и жидкой фаз и система разделения твердой и жидкой фаз
TW201041733A (en) Concentrator-integrated screw press
JP2006055699A (ja) 固液分離装置
CN103415348A (zh) 离心脱水方法以及离心脱水装置
CN108906343B (zh) 一种离心分离转鼓机
KR101425025B1 (ko) 탈수율을 향상시키기 위한 고효율 원심탈수기
JP2009142791A (ja) 濃縮機構付きスクリュープレス
JP2009154068A (ja) 連続脱水ろ過装置
JP2008104951A (ja) 回転加圧脱水機および回転加圧脱水機による汚泥の脱水方法
JP6625255B2 (ja) 固液分離装置および固液分離システム
JP4047136B2 (ja) 遠心分離機による固液分離方法
JP6301541B1 (ja) 固液分離装置
JP2008221044A (ja) 回転加圧脱水機
KR101735748B1 (ko) 정제효과가 우수한 3층형 원심탈수기
WO2016028214A1 (en) Method and device for separating two phases
JP5318555B2 (ja) 回転加圧脱水機および回転加圧脱水機による汚泥の脱水方法
JP6988259B2 (ja) 固液分離装置および固液分離システム
JP2002331395A (ja) スクリュープレス式脱水装置
KR101997419B1 (ko) 디스크 회전형 여과기
JP2003220308A (ja) スクリュー式濾過脱水装置
JP2006075673A (ja) 汚泥濃縮装置
JP2009090271A (ja) 汚泥の処理方法及びその処理システム
JP2004358393A (ja) 上層固形物還流型スクリューコンベア遠心脱水機
JP2004066146A (ja) スクリュー式濾過脱水装置
JP2005169323A (ja) 固液分離装置