Dekantiergefäßzentrifuge mit 3 Phasen
,Dreiphasenzentrifuge

Die Peony-Dekanterzentrifuge zum Waschen und Entwässern von Titandioxidschlamm ist für die kontinuierliche Eindickung, Trennung in der Waschstufe und Rückgewinnung von TiO₂-Schlamm aus Pigmentproduktions-, Oberflächenbehandlungs-, Wasch- und Abwasserrückgewinnungsprozessen konzipiert.
Titandioxid-Aufschlämmung enthält oft feine Pigmentpartikel, Restsäuren, lösliche Salze, Behandlungschemikalien oder Waschlauge, die aus der vorgelagerten Verarbeitung übernommen wurde. Die Dekanterzentrifuge trennt die TiO₂-Feststoffe kontinuierlich von der flüssigen Phase und ermöglicht so die Eindickung der Aufschlämmung vor dem weiteren Waschen, Filtrieren, Trocknen, Beschichten oder Mahlen.
Diese Konfiguration eignet sich für kontinuierliche Produktionslinien, bei denen eine stabile Feststoffrückgewinnung, Kontrolle der Waschflüssigkeit, ein reduziertes Schlammvolumen und die Wiederverwendung von Prozesswasser wichtig sind.
- Verdickung einer Titandioxid-Pigmentaufschlämmung
- TiO₂-Waschstufentrennung
- Entfernung restlicher löslicher Salze nach dem Waschen
- Saure TiO₂-Schlammentwässerung
- Behandlung von Titandioxidaufschlämmungen im Chloridverfahren
- Waschen von Titandioxid-Aufschlämmungen im Sulfatverfahren
- Konzentration der TiO₂-Oberflächenbehandlungsaufschlämmung
- Rückgewinnung von Pigmentschlamm aus Prozesswasser
- Rückgewinnung von Titandioxid-Abwasserfeststoffen
- Vorbereitung der TiO₂-Aufschlämmung vor dem Filterpressen
- Rückgewinnung von Titandioxidrückständen vor dem Trocknen
- Prozesswasserrecycling in Pigmentproduktionslinien
Peony stellt den kontinuierlichen Fest-Flüssigkeits-Trennabschnitt für Titandioxid-Wasch- und Eindickungsprozesse bereit.
TiO₂-Aufschlämmung → Verdünnungswäsche / Aufschlämmungstank → Dekanterzentrifuge → Waschflüssigkeitssammlung → Optionale zweite Waschstufe → Verdickte TiO₂-Aufschlämmung → Filterpresse / Trockner / Oberflächenbehandlung / Mahlen
Für Anwendungen, die eine geringere Verschleppung löslicher Salze erfordern, kann eine mehrstufige Waschanordnung verwendet werden:
TiO₂-Aufschlämmung → Waschtank → Dekanter 1 → Aufschlämmungstank → Dekanter 2 → Endverdicktes TiO₂ → Filterpresse/Trockner
Die abgetrennte Flüssigkeit kann in eine vorgeschaltete Waschstufe zurückgeführt, einer Prozesswasseraufbereitung zugeführt oder über einen kontrollierten Abwasserkreislauf abgeleitet werden.
Pfingstrose kann Folgendes bieten:
- Auswahl der Dekanterzentrifuge basierend auf der TiO₂-Partikelgröße und dem Schlammverhalten
- Rührwerkswasch- und Aufschlämmungstanks
- Gesteuerte Förderpumpe und Durchflussregulierung
- Dosieranordnung für Frischwasser oder recyceltes Waschwasser
- Mehrstufige Wasch- und Eindickkonfiguration
- Einstellbare Schüsselgeschwindigkeit, Differenzgeschwindigkeit und Teichtiefe
- Korrosionsbeständige, benetzte Materialkonfiguration
- Verschleißschutz für Spiral- und Feststoffaustragsbereiche
- Waschlauge-Sammel-, Recycling- oder Behandlungsanschluss
- SPS- und VFD-Steuerungssystem
- Anbindung an Filterpressen, Trockner, Oberflächenbehandlungsanlagen oder Mahllinien
So funktioniert die Dekanterzentrifuge
1. TiO₂-Aufschlämmungskonditionierung
Die Titandioxid-Aufschlämmung gelangt vor der Zentrifugation in einen gerührten Puffertank oder Waschtank.
Wenn ein Waschen erforderlich ist, wird Frischwasser oder recycelte Waschflüssigkeit zugesetzt, um restliche lösliche Salze, Säuren oder Verunreinigungen, die mit der Pigmentaufschlämmung mitgeführt werden, zu verdünnen.
2. Kontrollierte Güllezufuhr
Die konditionierte Aufschlämmung gelangt über ein kontrolliertes Zufuhrrohr in die rotierende Trommel.
Eine stabile Zufuhrkonzentration ist wichtig, da TiO₂-Aufschlämmung fein und dicht sein und empfindlich auf Änderungen der Viskosität oder des Feststoffgehalts reagieren kann.
3. Zentrifugale Sedimentation
Im Inneren der sich schnell drehenden Trommel trennt die Zentrifugalkraft Titandioxid-Feststoffe von der flüssigen Phase.
TiO₂-Partikel setzen sich an der Trommelwand ab, während die Waschlauge oder die geklärte Flüssigkeit die Innenschicht bildet.
4. Kontinuierliche Feststoffförderung
Die interne Förderschnecke dreht sich mit einer kontrollierten Differenzgeschwindigkeit relativ zur Schüssel.
Dadurch werden die abgesetzten TiO₂-Feststoffe zur kontinuierlichen Entladung zum konischen Ende transportiert.
5. Entleerung der Waschlauge
Die abgeschiedene Flüssigkeit tritt durch den Flüssigkeitsauslass aus.
Es kann in einer vorgeschalteten Waschstufe wiederverwendet, in einen Prozesswassertank zurückgeführt, einer weiteren Wäsche zugeführt oder einer Abwasseraufbereitung zugeführt werden.
6. Austrag verdickter TiO₂-Feststoffe
Die konzentrierten Titandioxid-Feststoffe werden kontinuierlich aus dem Feststoffauslass ausgetragen.
Die ausgetragenen Feststoffe können einer zweiten Waschstufe, einer Filterpresse, einem Trockner, einem Oberflächenbehandlungsprozess oder einem Pigmentmahlsystem zugeführt werden.

| Modell | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Verhältnis von Länge zu Durchmesser | G-Kraft | Max. Feststoffaustrag (m³/h) | Gewicht (kg) | Abmessungen (L*B*H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC-10 | 250 | 1000 | 4 | 4080 | 0,4 | 1000 | 2410*800*1080 |
| PDC-12 | 4200 | 1350 | 4 | 3500 | 0,6 | 1200 | 2610*800*1080 |
| PDC-12 | 4200 | 1350 | 4.5 | 3180 | 1.2 | 1800 | 3495*840*1180 |
| PDC-18 | 4000 | 1600 | 4.5 | 3180 | 1.2 | 3200 | 3497*1020*1385 |
| PDC-18 | 450 | 2150 | 4 | 2500 | 2 | 3800 | 4447*1080*1385 |
| PDC-20 | 400 | 2250 | 4.5 | 2500 | 3.5 | 4000 | 4580*1140*1470 |
| PDC-21 | 530 | 2280 | 4.3 | 2500 | 5 | 5000 | 4924*1170*1540 |
| PDC-26 | 655 | 2800 | 4.3 | 2270 | 8 | 7000 | 4300*1900*1350 |
TiO₂-Partikelgröße und Absetzverhalten
Titandioxidpartikel sind fein und dicht. Die Partikelgrößenverteilung, der Agglomerationszustand und das Verteilungsverhalten der Aufschlämmung wirken sich direkt auf die Trennleistung aus.
Anforderungen an die Entfernung von Salz- und Säurerückständen
Die erforderlichen Waschschritte hängen von der Menge an restlichem Chlorid, Sulfat, Säure, Alkali oder löslichen Verunreinigungen ab, die in der TiO₂-Aufschlämmung verbleiben.
Schlammchemie
Bei der Materialauswahl sollten pH-Wert, Chloridkonzentration, Schwefelsäurerückstände, Temperatur, oxidierende Bedingungen und Reinigungschemikalien berücksichtigt werden.
Konzentration der Futterfeststoffe
Eine stabile Feststoffkonzentration verbessert die Trennkonsistenz. Sehr verdünnte Gülle erfordert möglicherweise mehr Waschstufen, eine höhere hydraulische Kapazität oder eine Futteraufbereitung.
Endgültiger Feuchtigkeitsbedarf
Zur Eindickung und Primärentwässerung wird in der Regel eine Dekanterzentrifuge eingesetzt. Für eine niedrigere Endfeuchtigkeit wird die TiO₂-Aufschlämmung üblicherweise einer Filterpresse, einem Vakuumfilter, einem Sprühtrockner, einem Flash-Trockner oder einer anderen Trocknungsausrüstung zugeführt.
Anforderung an die Produktreinheit
Für hochwertige Pigmentanwendungen sollte das Waschsystem auf die erforderliche Verunreinigungsgrenze ausgelegt sein und nicht nur auf die Zentrifugenkapazität. Möglicherweise ist eine abgestufte Aufschlämmungs- und Trennanordnung erforderlich.
Kontinuierliche Eindickung der TiO₂-Aufschlämmung
Die Zentrifuge reduziert kontinuierlich das Schlammvolumen und konzentriert Titandioxid-Feststoffe vor der endgültigen Filtration oder Trocknung.
Unterstützt mehrstufiges Waschen
In Kombination mit Aufschlämmungstanks kann der Dekanter ein- oder mehrstufiges Waschen unterstützen, um die Verschleppung von löslichem Salz, Säure oder Waschlauge zu reduzieren.
Verbesserte Feststoffrückgewinnung
Der Dekanter hilft bei der Rückgewinnung feiner TiO₂-Partikel aus verdünnten Waschströmen oder Prozesswasser und reduziert so den Pigmentverlust.
Einstellbare Trennungskontrolle
Schüsselgeschwindigkeit, Differenzgeschwindigkeit, Teichtiefe und Zufuhrrate können angepasst werden, um die Feststoffrückgewinnung, die Flüssigkeitsklarheit, die Handhabungskapazität und die Konzentration der ausgetragenen Feststoffe auszugleichen.
Korrosionsbeständige Konfiguration verfügbar
Benetzte Teile können je nach Schlammchemie, Säuregehalt, Chloridkonzentration, Sulfatgehalt, Betriebstemperatur und Reinigungsanforderung ausgewählt werden.
Verschleißschutz für dichte Pigmentschlämme
Bei Bedarf können die Einzugszone, die Schneckenflügel, der Trommelkegel und der Feststoffaustragsbereich mit einem verschleißfesten Schutz versehen werden.
Um eine geeignete Lösung zum Waschen und Entwässern von Titandioxidschlamm zu empfehlen, geben Sie bitte Folgendes an:
- Titandioxid-Prozessroute: Sulfatprozess oder Chloridprozess
- TiO₂-Sorte und endgültige Anwendung
- Partikelgrößenverteilung
- Konzentration der Schlammfeststoffe
- Dichte und Viskosität der Aufschlämmung
- pH-Wert und Betriebstemperatur
- Chlorid-, Sulfat-, Säure- oder Alkalikonzentration
- Erforderliche Waschgangmenge
- Erforderliches Ziel zur Entfernung von Verunreinigungen
- Erforderliche Verarbeitungskapazität
- Erforderliche Feststoffrückgewinnungsrate
- Zielfeststoffkonzentration nach der Zentrifugation
- Waschwasserquelle und verfügbare Durchflussrate
- Anforderungen an die Wiederaufbereitung von Prozesswasser
- Nachgeschaltete Filterpresse, Trockner, Oberflächenbehandlung oder Mahlanlage
- Erforderliches Baumaterial
- Elektrik- und Steuerungsstandard
- Ggf. Explosionsschutzanforderung
Kann eine Dekanterzentrifuge Titandioxidaufschlämmung direkt waschen?
Eine Dekanterzentrifuge übernimmt hauptsächlich die kontinuierliche Sedimentation und Entwässerung. Zum Waschen wird die TiO₂-Aufschlämmung normalerweise mit Waschwasser in einem vorgeschalteten Aufschlämmungs- oder Verdünnungstank gemischt, bevor sie in die Zentrifuge gelangt.
Kann das System restliche Chlorid- oder Sulfatsalze entfernen?
Ja. Ein Wasch- und Aufschlämmungssystem kann die Verschleppung von löslichem Salz reduzieren. Das Endergebnis hängt vom Waschwasserverhältnis, der Anzahl der Waschstufen, der Mischeffizienz und der Trennleistung ab.
Reicht eine Waschstufe für Titandioxid-Aufschlämmung?
Dies hängt von der erforderlichen Produktreinheit und dem Verunreinigungsgrad ab. Für Ziele mit geringerem Restsalz- oder Säuregehalt kann eine zwei- oder mehrstufige Waschanordnung erforderlich sein.
Kann die abgetrennte Flüssigkeit recycelt werden?
Ja. Je nach Chemie kann die abgetrennte Waschlauge in einer vorgeschalteten Waschstufe wiederverwendet, in einen Prozesswassertank zurückgeführt oder einer Abwasseraufbereitung zugeführt werden.
Erfordert Titandioxid-Aufschlämmung eine spezielle Materialauswahl?
Oft ja. Das richtige benetzte Material hängt vom pH-Wert, der Chlorid- oder Sulfatkonzentration, der Temperatur, dem Säuregehalt, den oxidierenden Bedingungen und den Reinigungschemikalien ab. SS316L, Duplex-Edelstahl, Titan oder kundenspezifische Legierungen können in Betracht gezogen werden.
Peony begrüßt die Zusammenarbeit von Vertriebshändlern und Vertretern mit Titandioxidherstellern, Pigmentherstellern, Auftragnehmern für chemische Prozesse, Mineralverarbeitungsbetrieben, Abwasseraufbereitungsunternehmen und Partnern für industrielle Trennung.
Wir unterstützen Partner bei TiO₂-Aufschlämmungstests, der Auswahl einer Dekanterzentrifuge, der Gestaltung der Waschstufe, der Konfiguration korrosionsbeständiger Materialien, der Integration von Zufuhr- und Recyclingsystemen, Installationsanleitungen, Unterstützung bei der Inbetriebnahme, Ersatzteilen und Kundendienst.
Senden Sie uns Ihre TiO₂-Prozessroute, Schlammzusammensetzung, Partikelgröße, Feststoffkonzentration, Waschbedarf, Verunreinigungsziel, erforderliche Kapazität, Materialbedarf und nachgelagerte Handhabungsanordnung. Unser Technikteam empfiehlt Ihnen eine geeignete Dekanterzentrifugenlösung zum Waschen und Entwässern von Titandioxidschlamm.
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