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Principe de fonctionnement d'un équipement multifonctionnel de lavage et de séchage de filtres trois-en-un entièrement fermé

Dans un récipient fermé, le mélange solide-liquide issu de la cristallisation est séparé du gâteau de filtration par la différence de pression entre l'avant et l'arrière de celui-ci. Le processus se déroule alors en plusieurs étapes : filtration → calibrage → refiltration → nouveau calibrage → filtration ou filtration sous pression → séchage. La première étape de filtration et de refiltration, après le nettoyage, consiste à faire passer la suspension solide-liquide (cristaux et liquide) à travers une plaque de tamis fritté poreux par filtration sous pression ou filtration sous vide. Les cristaux (particules solides) sont ainsi retenus par le média filtrant, tandis que la liqueur-mère (liquide) est séparée à travers ce dernier.

Parallèlement, l'étape de séchage de l'équipement trois-en-un consiste également à chauffer le gâteau de filtration pour évaporer rapidement l'humidité et obtenir ainsi un séchage efficace. La vitesse d'évaporation est accélérée par le procédé sous vide intégré à l'équipement, et l'humidité évaporée est éliminée par l'ajout d'azote traité et d'autres agents, ce qui permet un séchage plus rapide et plus efficace.

Étant donné que cet équipement sera largement utilisé dans les industries pharmaceutique, chimique, phytosanitaire, agroalimentaire et autres, différentes entreprises y traiteront divers matériaux. Par conséquent, sa structure interne doit résister à la corrosion des matières premières pharmaceutiques et chimiques sous haute température et haute pression. Comparé à d'autres matériaux résistants à la corrosion, l'alliage Hastelloy offre des performances supérieures et se révèle particulièrement adapté aux applications combinées de filtration, de lavage et de séchage.

(1) Hastelloy

Les alliages Hastelloy B (B-2, B-3) et Hastelloy C (C-22, C-276) sont couramment utilisés. Ils présentent une haute résistance à la corrosion dans les acides inorganiques non oxydants et les acides organiques, notamment à l'acide sulfurique dilué à 70 °C, ainsi qu'à toutes les concentrations d'acide chlorhydrique, d'acide phosphorique, d'acide acétique et d'acide formique, et en particulier à l'acide chlorhydrique concentré, qui résiste à la chaleur. L'Hastelloy est stable dans les solutions caustiques et alcalines, et parfaitement stable dans les milieux organiques et l'eau de mer.

(2) Pour les alliages à base de fer (acier inoxydable)

Qu'il s'agisse d'acier inoxydable ordinaire de la série 300 (304, 316L, etc.), d'acier inoxydable austénitique à forte résistance à la corrosion (904L, 254SMO, etc.) ou d'acier duplex (2205, 2507, etc.), la capacité de corrosion n'est pas aussi bonne que celle des alliages à base de nickel (Hastelloy), et cet écart de résistance à la corrosion est particulièrement évident dans les environnements réducteurs, les environnements acides mixtes complexes et les solutions contenant des ions halogènes.

(3) Métaux actifs (titane, zirconium, tantale)

Bien que les métaux actifs (titane, zirconium, tantale) présentent une excellente résistance à la corrosion, le titane, en particulier, est largement utilisé en Chine, principalement pour remplacer l'acier inoxydable dans certains environnements corrosifs. Cependant, le titane assure principalement la protection par la formation d'un film d'oxyde dense et se corrode facilement dans des environnements (brides, surfaces d'étanchéité des joints) à forte réductibilité ou à forte étanchéité (absence d'oxygène). De plus, sa température d'utilisation maximale est de 300 °C.

Bien que le zirconium et le tantale présentent une résistance à la corrosion relativement bonne, il est particulièrement important de souligner, en raison de leurs prix élevés, que tous les métaux actifs ne peuvent pas être utilisés dans des environnements contenant du fluor et que leurs applications sont limitées.

(4) Alliages à base de nickel

Le nickel, de par sa structure cubique à faces centrées, possède une stabilité cristallographique qui lui permet d'intégrer davantage d'éléments d'alliage (chrome, molybdène, etc.) que les alliages à base de fer, lui conférant ainsi une excellente résistance à divers environnements. De plus, le nickel présente une résistance intrinsèque à la corrosion, notamment à la corrosion sous contrainte induite par les ions chlorure, une résistance inégalée par les aciers inoxydables.

La plupart des alliages Hastelloy peuvent être utilisés dans une large gamme d'environnements et de plages de températures, et figurent parmi les rares matériaux métalliques résistants aux ions fluorure. L'Hastelloy est un alliage à base de nickel, mais contrairement au nickel pur ordinaire (Ni200) et au Monel, il utilise le chrome et le molybdène comme principaux éléments d'alliage, afin d'améliorer son adaptabilité à divers milieux et températures, et d'être spécialement optimisé pour différentes applications industrielles.

En résumé, l'équipement multifonctionnel trois-en-un de filtration, lavage et séchage fabriqué par Wuxi ZhangHua Machinery utilise l'alliage Hastelloy comme matériau principal. Ce matériau garantit la filtration, le lavage et le séchage en toute sécurité de divers produits chimiques, même dans des environnements à haute température, haute pression et forte corrosion. Il améliore la qualité de l'équipement, sa fiabilité et son efficacité, réduit les interventions de maintenance imprévues et les coûts associés, et contribue significativement à l'augmentation de la capacité de production et à l'amélioration des marges bénéficiaires de l'entreprise. Par ailleurs, cette innovation représente une avancée majeure dans le domaine des équipements multifonctionnels trois-en-un et ouvre la voie à de nouvelles perspectives de conception.

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