品牌:岩能型号:快速型类型:珍珠岩特性:耐腐蚀效率级别:高效用途:固液分离适用对象:食品饮料 制药 石油化工密度:0.18g/cm3吸附率:98%抗压力:见检验报告kgf孔隙率:90%磨损率:见检验报告%破碎率:见检验报告%容重:0.18g/cm3比表面积:见检验报告m2/g盐酸可溶率:见检验报告%硬度:适中化学成分:珍珠岩型号:GK-115
珍珠岩助滤剂
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一、珍珠岩简介
珍珠岩是一种含结晶水的酸性硅质火山玻璃熔岩,属火成岩,几亿年前火山爆发成矿,因矿石断面有珍珠样裂隙,在岩相学中叫珍珠岩。它与黑矅岩、松脂岩、沸石、蛭石一样,是地壳中为数不多的经加工可以膨胀的岩石。珍珠岩在矿山经爆破、挖掘,然后经破碎机破碎,筛分成膨胀所必须的粒度,再经400~500 摄氏度预热,在1180~1350 摄氏度高温下焙烧膨胀,就形成了富含闭口和开口气孔的轻质保温粒状材料,称之为膨胀珍珠岩,它是一种无毒无味耐酸耐碱的非金属球状空心珠。
二、珍珠岩助滤剂生产工艺简介及一般使使用特性
工艺简介:矿砂---分级---干燥---进料---煅烧/熔融---冷却---粉碎---多级风选---精选---去粒---装袋。
说明:珍珠岩膨化后再经过的研磨风选,被仔细地许多等级轻轻的研磨使颗粒表面凹凸不平,滤饼成型过程才能相互挤压,最终的产品表面就是锯齿状,它们会互相咬合联接形成粗糙的滤隙,其中有许多内联通道,小到可以阻挡微米大小的粒子,但同时又具有80%---90%的空隙率,保留有较高的连续渗透力。
本公司的珍珠岩助滤剂是一种由惰性非晶玻璃粒子组成的白色固体粉末。主要的成分有钾、钠、铝硅酸盐。本身不含有机物,生产过程中经高温燃烧达到灭菌,堆积密度较硅藻土轻20%。
GK--110珍珠岩助滤剂的各个颗粒是非常不规则的曲卷片状,形成滤饼时有80%--90%的孔隙率,各颗粒有许多毛细孔相通,因此可以快速过滤且能捕捉到1微米以下的超微小颗粒。珍珠岩过滤介质的特殊优点是在保持较高液体流速的同时截留固体,它的化学稳定性极好且不存在潜在污染物,其重金属离子的含量一般在0.005%,因此可用于食品级过滤。
附:上天梯非金属矿珍珠岩化学成分(%)
SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | K2O | P2O5 | 烧失量 |
72 | 0.09 | 2.31 | 0.54 | 0.80 | 0.06 | 0.14 | 1.00 | 0.67 | 3.29 | 4.94 |
产品种类
型 号 | 流 率(秒/100ml) | 大于25um颗粒所占体积 |
GK--110粗 | <30 | 55--65 |
GK--110中 | 30--60 | 35--50 |
GK--110细 | 60--120 | 8--10 |
GK--110特细 | >120 | 5--8 |
技术参数
与硅藻土的比较
1.滤过性能对照表(参照物硅藻土,过滤介质糖浆):
指 标 | 珍珠岩助滤剂 | 硅藻土助滤剂 |
平均过滤速度(m3/2小时) | 10--20 | 6--8 |
滤液的滤净时间(分钟) | 15 | 40 |
滤粉的耗用量(千克/天) | 70 | 150 |
过滤器有效工作时间(h) | 10--20 | 6—8 |
糖浆耗粉量(千克/吨) | 0.2 | 0.43 |
2.元素分析(ppm)
元素 | 珍珠岩 | 硅藻土(长白) | 元素 | 珍珠岩 | 硅藻土(长白) |
Al | 5518 | 7852 | Mn | 250.8 | 59.11 |
B | 121.5 | 81 | No | 8.6 | 6.76 |
Ca | 2061 | 1606 | Na | 23719 | 1863 |
Cd | 1.24 | 2.29 | Ni | 3.25 | 13.22 |
Co | 1.77 | 5.26 | P | 116.9 | 22.58 |
Cr | 5.89 | 23.58 | Pb | 21.25 | 25.37 |
Cu | 2.73 | 17.79 | S | 22.6 | 347.6 |
Fe | 3718 | 8512 | V | 4.03 | 107.8 |
Hg | 8.81 | 13.13 | Zn | 53.4 | 47.57 |
K | 37131 | 5667 | As | -------- | --------- |
Mg | 341.1 | 1793 | | | |
注:a. 本实验使用美国Jarrll—Ash公司电感偶合等离子体发射光谱(Icp---9000)进行测定; b. 以上技术参数中部分重要数据经河南省化工产品质量监督站、河南省卫生防疫站监督检查合格。
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3.GK--110珍珠岩助滤剂与硅藻土相比其使用上有以下特点:
a 能吸附滤液中的(如酒类,高营养饮料类)部分高分子蛋白,更有利于提高滤液的非生物稳定性;
b 可提高过滤速度以及过滤总量;
c 节约20%使用量;
化学成分
成 分 | 珍珠岩 | 硅藻土(长白) |
SiO2 | 76.95 | 90 |
Al2O3 | 12.83 | 3.80 |
Fe2O3 | 0.70 | 1.30 |
CaO | 0.08 | 0.30 |
TiO2 | 0.15 | 0.15 |
MgO | 0.22 | 0.28 |
P2O3 | 0.09 | 0.10 |
Na2O+K2O | 1.50 | 1.50 |
物理性质
项 目 | GK--110 | 国家标准(JC849-1999) |
PH值 | 7.2 | 5.5—9.0 |
水溶出物(%) | 0.14 | ≤0.2 |
酸溶出物(%) | 1.60 | ≤2.0 |
铅(%) | 0.0015 | ≤4.0 |
砷(ppm) | 1.5 | ≤4.0 |
Fe2O3(%) | 0.7 | <2.0 |
烧失量(%) | 0.96 | ≤2.0 |
适用设备
正压操作 | 卧式板框过滤机 |
垂直叶片过滤机 |
回转叶片过滤机 |
水平叶片过滤机 |
水平园盘过滤机 |
烛式过滤机 |
负压操作 | 真空叶片过滤机 |
回转真空过滤机 |
助滤剂作用方法:
1滤层过滤:
将预先计量好的助滤剂与适量的洁净水或滤浆在加料桶内混合成悬浮液,然后进行预涂。待滤液澄清度达到要求后,即可对滤浆进行过滤。此进,预涂层直接起介质(作用,此法一般适用于深层过滤。滤床厚度一般为3-80毫米。实际生产中,也可不断对滤饼进行削切(如真空转鼓滤机),以获得新的滤床,维持相对稳定的过滤效果。
2堆积过滤
堆积过滤分预涂和添加两步进行:预涂层厚度一般为2-3毫米。其主要作用是保护滤材不被污染,并保证转入添加过滤的瞬间即可获得澄清滤液。预涂层的薄厚与构造在整个过滤过程中尢为重要。使用厂家可以根据待滤料液性质(粘度,杂质粒度及含量,微粒的可压缩性等)、滤液产品要求、滤机类型及操作工艺等选择不同型号的助滤剂及最佳的粒度配比。
操作程序:
1 预涂
通过助滤剂在过滤介质上的架桥作用形成预涂层。其作用是:防止滤浆(待滤料液)中微粒阻塞过滤介质;过滤开始时即能得到合格滤液;过滤介质易于清洗。
预涂时将定量的助滤剂和清液(或消毒清水)按比例在预涂罐中配成5-10%(质量比)悬浮料浆,通过循环泵循环在过滤介质上形成良好稳定的预涂层。压滤机预涂层厚度约2-4MM厚(预涂助滤剂量700-1000G/平方米)。回转真空式过滤机则要求预涂层8-15CM。可视过滤要求,用不同型号的助滤剂分2-3次完成。低粘度液体(约1CP)典型的预涂流速约40L/平方米,较高粘度液体预涂流速相应降低。
2 添加助滤剂过滤
预涂完成后,待滤浆进入滤机,需同进添加浆液重量0.1-2.0%的助滤剂。过滤过程中助滤剂与滤浆中县浮的杂质微粒形成疏松多孔滤饼,以保持经济滤速。添加量的多少取决于微粒杂质的数量及其可压缩性,压缩率大的杂质,助滤剂添加量相应增加。对压滤机而言,理想的添加量应是过滤压力达到额定压力时,形成的滤饼基本填满滤机的允许容纳滤渣空间,至此完成一个过滤周期,滤机进入清洗阶段。
3直接添加过滤:
添加过程,助滤剂与滤浆一起进入滤机。助滤剂与滤浆中的固形物共同堆积在原有的预涂层或滤层表面形成新的滤层,从而使过滤能够保持相对稳定的过滤速度。此时,所吴加的助滤剂,其粒度仅决定于滤浆中固形物的种种特性,而不受滤机形式上的影响。
珍珠岩助滤剂与藻土助滤剂混合使用的方法
1功能与效果
(1)助滤剂粗号的功能是起架桥作用;
(2)助滤剂细号的功能是起吸附作用;
(3)由于珍珠岩比重轻及其不规则的条形关,所以它能起较好莱坞的架桥作用,保持较高空隙率,延长过滤时间;
(4)硅藻土细号的吸咐作用较好,能保障被过滤液体的清亮。
2 混合方法
利用珍珠岩粗号良好的架桥作用,与硅藻土细号良好的吸附作用混合,提高过滤质量;
具体方法:在以往的用法中将硅藻土粗号去掉,改用珍珠岩粗号。预涂、添加的方法,粗细配比,预涂、添加的量都不变;
粗号用珍珠岩,细号用硅藻土,还可以将细硅藻土减去50%,补充50%的细珍珠岩,效果仍然较好。
推荐几种液体过滤中助滤剂添加量:
(1)啤酒:0.5-2.0kg/1000L;
(2)经预处理的新葡萄酒:0.5-2.0kg/1000L;
(3)经预处理的压榨葡萄酒:1.5 - 2.5kg/1000L;
(4)未经预处理的新葡萄酒:2 - 4kg/1000L;
(5)抗生素发酵液过滤:10 - 100kg/1000L;
(6)酶制剂:10-50kg/1000L;
过滤操作注意事项:
1. 必须保持滤浆进口压力与滤液出口压力之间差值(△P)相对稳定。否则,会造成滤层脱落导致过滤失败。
2. 随过滤的不断进行,△P也将不断增大。当其增大至过滤设备的额定压力时,应终止过滤。
3. 合理掌握预涂操作的回流时间,如滤液澄清度达不到要求,可适当处长一段回流时间。
4. 添加阶段必须随时注意添加泵工作是否正常。助滤剂添加一旦终止,将导致P的陡然上升,最终造成过滤周期的缩短和滤过量的减少。
5. 因操作不当,出现滤层局部脱落,滤液澄清降低时,如不十分严重,可考虑加大助滤剂的添加量,以使滤层及时得到修补,恢复正常工作。