Меню Закрыть

Глубокая фильтрация

Глубокая фильтрация

И технология DBF, и технология CFF основаны на одной и той же технологии глубокой фильтрации. Технологии глубокой слоистой фильтрации (DBF) и фильтрации через керамическую пену (CFF) являются типичными примерами развития технологий потоковой фильтрации за пределами современных плавильных печей. Обе технологии глубокой фильтрации позволяют обеспечить более высокие требования к качеству при применении к соответствующим продуктам. Технология CFF широко используется в реальных производственных условиях. Это очень распространенная технология потоковой система фильтрации для производства стандартной продукции. Технология глубокой фильтрации DBF подходит для массового производства тонких изделий и отличается более высокой эффективностью фильтрации.

Принцип глубокой фильтрации

Этот фильтр для расплавленного металла представляет собой среду с множеством пустот, и расплавленный алюминий течет в этой среде по заданному маршруту. Во избежание вторичного загрязнения, вызванного оксидным слоем, движение в зазоре осуществляется по слоистой траектории. Частицы задерживаются четырьмя способами (прямой перехват, инерционная сила, броуновское движение и гравитационное осаждение). Примеси постепенно поглощаются, постепенно забивая фильтрующий слой. Эффективность фильтрации увеличивается с увеличением размера частиц включений и толщины фильтра, а уменьшается с увеличением размера пор и расхода металла.

CFF — фильтрация расплава алюминия

Независимо от типа фильтра, размер частиц примесей, которые можно отфильтровать, значительно меньше размера пор фильтрующего материала. Причина заключается в том, что частицы примесей удерживаются фильтрующим материалом. В основном можно выделить следующие четыре случая:

(1) Прямой задерживающий механизм. Когда размер частиц примесей превышает размер пор фильтрующего материала, они застревают в порах и отфильтровываются.
(2) Под действием инерционной силы частицы примесей отклоняются от направления потока жидкости, притягиваются к тонким стенкам пор фильтрующего материала и задерживаются.
(3) Частицы примесей совершают хаотичное броуновское движение в расплаве, и при столкновении с фильтрующим материалом они адсорбируются им и задерживаются.
(4) Частицы примесей оседают на стенках фильтрующего материала под действием силы тяжести и улавливаются.

Независимо от того, какой метод фильтрации используется, эффективность фильтрации зависит от скорости потока через фильтрующий элемент. Чем ниже скорость фильтрации, тем выше эффективность фильтрации, и наоборот.