
Der vertikale, vollautomatische Selbstreinigungsfilter kann den Filter- und Reinigungsprozess automatisch ohne manuellen Eingriff abschließen. Es fängt durch das Filtersieb feste Stoffe wie Verunreinigungen und Partikel im Wasser ab, um die Trübung des Wassers zu reduzieren und die Wasserqualität zu verbessern.

Bei industriellen Prozessen und der Flüssigkeitshandhabung ist die Aufrechterhaltung der Reinheit und Integrität des Mediums von entscheidender Bedeutung. Verunreinigungen können erhebliche Schäden an der Ausrüstung verursachen, die Effizienz verringern oder die Qualität des Produkts beeinträchtigen. Hier kommen vertikale, vollautomatische Selbstreinigungsfilter ins Spiel. Diese fortschrittlichen Filtersysteme kombinieren leistungsstarke Filterfunktionen mit dem Komfort einer automatischen Reinigung und sind daher in verschiedenen Branchen sehr gefragt.
Der vertikale, vollautomatische Selbstreinigungsfilter fängt Feststoffe wie Verunreinigungen und Partikel im Wasser durch das Filtersieb ab, um die Trübung des Wassers zu reduzieren und die Wasserqualität zu verbessern. Wenn sich eine bestimmte Menge Schmutz auf dem Filtersieb angesammelt hat, startet das System automatisch den Abwasserableitungsmechanismus, um das Filtersieb zu reinigen und Verunreinigungen zu entfernen, und der Wasserfluss wird während der Abwasserableitungsperiode nicht unterbrochen. Der Filter eignet sich für verschiedene Branchen, wie z. B. Industrie, Landwirtschaft, kommunale Energieversorgung, Elektronik, Medizin, Lebensmittel, Druck und Färberei, Bauwesen, Stahl, Metallurgie, Papierherstellung und andere Wasserfiltrationsszenarien.
Technische Daten
Maximaler Durchfluss: 20-3000m3/h
Mindestarbeitsdruck: 0.2MPa(g)
Maximaler Arbeitsdruck: 1,6 MPa(g)
Maximale Betriebstemperatur: 80 Grad
Filtrationsgenauigkeit: 10-3000μm
Filtergewebe: Edelstahl 304, 316L
Filtergehäuse: Kohlenstoffstahl / Edelstahl 304, 316L
Motorleistung: 0.37-1.1KW
Spannung: 380V 50Hz dreiphasig
Funktionsprinzip
Der Betrieb eines vertikalen, vollautomatischen Selbstreinigungsfilters basiert auf einem einfachen, aber effektiven Prinzip: Wenn Flüssigkeit durch den Filter strömt, werden alle Partikel, die größer als die Filterleistung sind, aufgefangen. Mit der Zeit sammeln sich diese Partikel an, was zu einem erhöhten Druckunterschied im Filter führt. Wenn diese Differenz einen vorgegebenen Schwellenwert erreicht, was darauf hinweist, dass der Filter gereinigt werden muss, leitet das System einen automatischen Reinigungszyklus ein.
Bei der Reinigung entfernt der Selbstreinigungsmechanismus des Filters, häufig mit einer Bürste, die angesammelten Partikel. Der Schmutz wird dann über einen Abfluss aus dem System gespült, sodass das Filterelement für den weiteren Betrieb bereit bleibt. Dieser Prozess ermöglicht eine kontinuierliche Filtration ohne manuelle Eingriffe, was Zeit spart, Wartungskosten senkt und Ausfallzeiten minimiert.
Kernkomponenten
Ein vertikaler vollautomatischer Selbstreinigungsfilter besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten:
1. Filtergehäuse. Hält das Filterelement und sorgt für eine abgedichtete Umgebung für den Filtrationsprozess.
2. Filterelement. Die eigentliche Filteroberfläche besteht normalerweise aus einem haltbaren Material wie einem Metallgeflecht mit mikrometergroßen Poren, die Verunreinigungen einfangen.
3. Selbstreinigungsmechanismus. Eine motorisierte Bürste, die dazu dient, festsitzende Partikel aus dem Filterelement zu entfernen.
4. Kontrollsystem. Überwacht die Druckdifferenz und löst bei Bedarf automatisch den Reinigungszyklus aus.
5. Abfall-/Ablassventil. Lässt die ausgestoßenen Partikel und das Spülwasser während des Reinigungsprozesses aus dem System austreten.
6. Motor und Antrieb. Treibt den Selbstreinigungsmechanismus an und sorgt für dessen ordnungsgemäße Funktion.
Technische Vorteile
Die Vorteile der vertikalen vollautomatischen Selbstreinigungsfilter sind vielfältig
1. Verlängerte Wartungsintervalle. Durch die automatische Reinigung kann der Filter seine Leistung über längere Zeiträume ohne manuellen Eingriff aufrechterhalten.
2. Gleichbleibende Filtrationseffizienz. Durch die sofortige Entfernung angesammelter Partikel sorgen diese Filter für konstante Durchflussraten und Filtrationseffizienz.
3. Reduzierte Betriebskosten. Für die Wartung werden weniger Ressourcen benötigt und das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten aufgrund verstopfter Filter wird deutlich reduziert.
4. Umweltaspekte. Sie fördern die Wassereinsparung, indem sie Wasser im System umwälzen und so den Gesamtwasserverbrauch reduzieren.
5. Benutzerfreundliches Design. Viele Modelle verfügen über benutzerfreundliche Bedienfelder, Fernüberwachung und Diagnosesysteme, die die Überwachung und Fehlerbehebung vereinfachen.
Branchenübergreifende Anwendungen
Die vertikalen, vollautomatischen, selbstreinigenden Filter werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine kontinuierliche Filtration von entscheidender Bedeutung ist
1. Wasseraufbereitung. Sowohl für die kommunale Versorgung als auch für die industrielle Nutzung ist die Gewährleistung der Wasserreinheit von entscheidender Bedeutung.
2. Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung. Um Hygienestandards einzuhalten und Kontaminationen zu verhindern.
3. Pharmazeutische Herstellung. Sicherstellung von reinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten für Produktionsprozesse.
4. Öl- und Gasförderung. Zur Reinigung und zum Schutz teurer Geräte vor Partikeln in abgesaugten Flüssigkeiten.
5. Chemische Prozesse. Wo eine strenge Partikelkontrolle erforderlich ist, um eine Kontamination der Reaktion zu verhindern.
6. Stromerzeugung. Für Kühltürme und Schmiersysteme in Kraftwerken.
7. Bewässerungssysteme. Um Verstopfungen zu verhindern und eine gleichmäßige Wasserverteilung sicherzustellen.
FAQ
1. F: Welche Funktion hat ein Filter?
A: Die Hauptfunktion eines Filters besteht darin, feste Partikel, Verunreinigungen und Schadstoffe aus Flüssigkeiten oder Gasen zu entfernen, um eine Reinigung, Klärung und den Schutz der Ausrüstung zu erreichen.
2. F: Wie wählt man einen geeigneten Filter aus?
A: Bei der Auswahl eines Filters spielen Faktoren wie die Eigenschaften des zu filternden Materials (z. B. Viskosität, Temperatur, Korrosion), die erforderliche Filtergenauigkeit, die Verarbeitungskapazität, der Betriebsdruck und das Medium sowie Typ, Material, Größe usw. eine Rolle Die Installationsmethode des Filters sollte berücksichtigt werden.
3. F: Was ist das Funktionsprinzip eines Filters?
A: Das Funktionsprinzip eines Filters beruht hauptsächlich auf physikalischer Siebung, Tiefenabscheidung, Absorption oder chemischen Reaktionen, um Verunreinigungen oder schädliche Bestandteile aus dem gefilterten Material zu entfernen.
4. F: Wie wird ein Filter gewartet und gepflegt?
A: Die Wartung von Filtern umfasst die regelmäßige Reinigung oder den Austausch von Filterelementen, die Inspektion von Dichtungen und Befestigungselementen, die Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebsdrucks und die Vermeidung von Überlastung. Spezifische Methoden sollten der Bedienungsanleitung und den Wartungsanleitungen des Filters entnommen werden.
5. F: Wie hoch ist die Lebensdauer eines Filters?
A: Die Lebensdauer eines Filters hängt von seiner Arbeitsumgebung, dem Verarbeitungsvolumen und der Filtrationsgenauigkeit ab. Wenn der Druckabfall des Filters einen bestimmten Wert erreicht oder die Filterwirkung deutlich nachlässt, muss er im Allgemeinen ausgetauscht oder gereinigt werden.
6. F: Was ist bei der Filterinstallation zu beachten?
A: Bei der Installation des Filters sollte auf die Ausrichtung geachtet werden, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit an den richtigen Anschlüssen ein- und austritt. Außerdem sollte das Rohrleitungssystem vor der Installation gereinigt werden und der Filter gemäß den Anweisungen sicher befestigt und abgedichtet werden.
7. F: Wie ist der Austauschzyklus für Filter?
A: Der Austauschzyklus für Filter hängt von ihren Arbeitsbedingungen und Filtrationsanforderungen ab und wird normalerweise durch Druckdifferenzanzeigen oder Timer angezeigt. Wenn der Druckabfall des Filters den eingestellten Wert erreicht oder die Filterwirkung nachlässt, sollte er rechtzeitig ausgetauscht werden.
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