莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 机械设备 > 分离设备 > 过滤器 > 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
用户头像

海水预处理用卧式管道滤管结构设计

项目分类:过滤器 发布时间:2021-12-19 ID:458800
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计
  • 海水预处理用卧式管道滤管结构设计

  该滤管结构主要面向海水取水环节的预处理工况,在沿海工业取水、海水淡化前级处理、滨海电厂循环水取水等场景中承担核心的固液分离作用,可拦截海水中携带的泥沙、浮游生物、大型漂浮碎屑等杂质,避免后续管路中的泵组、换热设备、精密阀门被大颗粒杂质磨损或堵塞。从安装边界来看,该结构采用法兰对接的卧式安装形式,两端法兰的螺栓孔位按照通用管道法兰标准排布,可直接与同公称通径的海水输送管道对接,安装时需保证滤管筒体轴线与管道轴线同轴,后端通过四根对称布置的拉杆与安装墙面的固定支座连接,拉杆两端采用双螺母锁紧结构,可抵消管道内水流冲击产生的轴向窜动,侧边的反冲洗支管采用90度弯头引出,可对接反冲洗管路,无需拆解滤管即可完成滤元的反向冲洗作业。

  设计阶段优先考虑海水工况的耐蚀性需求,筒体与端盖的连接法兰采用加厚法兰盘结构,法兰密封面设置两道环形密封槽,适配耐海水腐蚀的橡胶密封圈,避免高盐环境下密封失效出现渗漏。滤元采用多层复合滤网结构,内层为冲孔支撑网,外层为精度匹配预处理需求的编织滤网,滤网通过压圈与筒体内部的定位台阶固定,更换时仅需拆卸前端端盖即可抽出滤元,无需整体拆解管路连接结构。筒体外部的四根拉杆不仅承担安装固定作用,同时可作为外部防护结构,避免安装或运维过程中硬物撞击筒体造成变形,拉杆与筒体之间预留足够的操作空间,方便运维人员紧固法兰螺栓或检查密封点。

  从结构细节来看,前端端盖采用快开式压接结构?不,实际采用螺栓圆周均布的紧固形式,端盖中心设置观察口,可在不停机的情况下观察滤网表面的杂质附着情况,判断是否需要进行反冲洗或滤元更换。侧边引出的反冲洗支管接口位置对准滤元与筒体之间的环形间隙,反冲洗时高压水流从该接口进入,可反向冲刷滤网表面截留的杂质,杂质随水流从前端的排污口排出,整个反冲洗过程可在管路不停输的状态下完成,大幅降低运维停机时间。安装时需注意滤管的水流方向,筒体上标注的流向箭头需与管道内海水流向一致,避免反向安装导致滤元被水流冲脱,墙面固定支座的安装平面需与管道轴线垂直,保证四根拉杆受力均匀,避免长期运行过程中拉杆出现疲劳变形。

  该结构的尺寸设计充分考虑了现场安装的操作空间,筒体直径比对接管道大两个公称通径等级,可保证足够的过滤面积,降低水流通过滤元时的压损,减少输送泵的扬程损耗。法兰螺栓的规格按照管道公称压力等级选取,螺栓长度预留足够的紧固余量,双螺母锁紧结构可避免海水环境下螺栓松动,所有外露的金属部件表面均需做防腐涂层处理,适配海边高盐高湿的腐蚀环境。在实际选型应用中,可根据处理水量的大小调整筒体长度与滤元的过滤精度,处理水量较大时可多组滤管并联安装,通过进出口汇管连接,单组滤管检修或更换滤元时可关闭对应的进出口阀门,不影响整个系统的连续运行。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!