JP2000271413A - Sludge recovery device - Google Patents

Sludge recovery device

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JP2000271413A
JP2000271413A JP11120333A JP12033399A JP2000271413A JP 2000271413 A JP2000271413 A JP 2000271413A JP 11120333 A JP11120333 A JP 11120333A JP 12033399 A JP12033399 A JP 12033399A JP 2000271413 A JP2000271413 A JP 2000271413A
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JP
Japan
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sludge
mesh
filter
wire mesh
waste liquid
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JP11120333A
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Japanese (ja)
Inventor
Hisashi Morimoto
久 守本
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Nihon Denshi Seiki Co Ltd
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Nihon Denshi Seiki Co Ltd
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  • Filtration Of Liquid (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively separate and recover scum like or colloidal sludge over a long period of time by using, at the same time, the scraping off of the sludge deposited on the surface of a filter and the desorption of the sludge adsorbed in a filter layer by the pressurization from the waste liquid outflow side. SOLUTION: At the time of treating waste liquid containing sludge, first the waste liquid is injected until a liquid surface A is attained and a hollow axis 2 is connected to a suction line to such the waste liquid. Then, the sludge is deposited on the surface of a filter cylinder 1 and is turned into concentrated sludge E. Then, the concentrated sludge E is scraped off by a squeegee blade 4 with the rotation of the filter cylinder 1, and the blade 4 is inverted to the center of an axis 6 by an increase in the sludge thereon, thereby making sludge B fall into a stocker 5. After that, the hollow axis 2 is connected to a pressurizing line and the sludge remaining on the surface of a laminated wire net is pressurized to desorb it, and the desorbed sludge is scraped off by the blade 4 and is made to fall to the stocker.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、吸引ラインと加圧ラ
インを交互に切り替えることにより、吸引回収と目づま
り解消を繰り返し実施することにより、廃液中のスラッ
ジを効率よく回収する装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an apparatus for efficiently recovering sludge in waste liquid by repeatedly performing suction recovery and clogging by alternately switching a suction line and a pressure line. is there.

【0002】[0002]

【従来の技術】生産工程、加工工程の多様化につれて、
スラッジの種類は固体粒子、液状、さらにはきわめて粘
稠な油状物あるいは樹脂状物に至るまで、きわめて幅広
くなってきた。スラッジは性状面から大別すると、1)
常温で、粘結剤成分を含めて、廃液中で固態状であるも
の、たとえば硫酸バンドあるいは焼酎などアルコール飲
料醸造時の滓など、2)常温で、粘稠な油状物あるいは
樹脂状であって、フイルターに粘着し分離が困難なも
の、たとえばスカムと称されるものがある。これらのう
ちで、1)に属するスラッジは回収効率に問題はある
が、従来の回収装置で対応できるが、2)に属するスラ
ッジは、従来の回収装置では対応しきれなくなりつつあ
る。すなわち、油状物あるいは樹脂状物の場合、フイル
ター材料との粘着力が強く、フイルター表面に堆積する
油状物あるいは樹脂状物の除去が困難であり、さらに常
温で液状であるため、フイルター層内に移行しやすい。
一旦、層内へ入ると、その部位に滞留し、目詰まりの原
因になることが多い。スラッジのフイルター層内への移
行が阻止できれば、フイルター表面に析出したスラッジ
を掻き取るだけで、回収効率を再生することができ、ス
ラッジを長期間にわたり効率よく分離回収することが可
能になるがそのような試みは発明者の知る限り行われて
いない。
2. Description of the Related Art With the diversification of production and processing steps,
The type of sludge has become very wide, ranging from solid particles, liquids, and even very viscous oils or resins. Sludge can be roughly classified according to its properties: 1)
At room temperature, including binder components, which are in a solid state in a waste liquid, for example, sulfuric acid bands or slag during brewing of alcoholic beverages such as shochu, etc. 2) At room temperature, a viscous oil or resin And those which adhere to the filter and are difficult to separate, for example, those called scum. Of these, sludge belonging to 1) has a problem in recovery efficiency, but can be dealt with by a conventional recovery device, but sludge belonging to 2) is becoming unable to be handled by a conventional recovery device. That is, in the case of an oily substance or a resinous substance, the adhesive force with the filter material is strong, and it is difficult to remove the oily substance or the resinous substance deposited on the filter surface. Easy to migrate.
Once in the layer, it often stays at that location, often causing clogging. If the transfer of sludge into the filter layer can be prevented, the recovery efficiency can be regenerated simply by scraping off the sludge deposited on the filter surface, and sludge can be separated and recovered efficiently over a long period of time. No such attempt has been made to the inventor's knowledge.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】この発明はスラッジの
うちでも、とくに回収が困難な上述2)に属するスラッ
ジ、すなわち常温で粘稠な油状物あるいは樹脂状であっ
て、フイルターに粘着力を有し分離が困難なもの、たと
えばスカムと通称される水性あるいは油性のゲルあるい
はコロイド状態の物質を長期間にわたって効率よく回収
したいとの要望に応えるものである。
The present invention relates to sludge which belongs to the above-mentioned 2) which is particularly difficult to recover, that is, it is a viscous oil or resin at room temperature and has an adhesive force to a filter. The object of the present invention is to meet the demand for efficiently recovering a substance which is difficult to separate, for example, an aqueous or oily gel or colloidal substance commonly called scum over a long period of time.

【0004】フイルター表面からのスラッジ分離は、ろ
(瀘)材にドクタープレードを接触させて掻き取る方法
を採用すると、不織布、マイクロフイルター、ガラス繊
維など従来の、ろ材の場合は表面が損傷を受け、繰り返
し利用の回数が限られる。耐圧強度、過酷な条件で使用
できる、ろ材を使用すれば繰り返し利用の回数が増え、
ランニングコストを下げることができる。フイルター層
内へのスラッジの移行を防ぐには、スラッジを表層で食
い止めるようにすればよい。発明者は課題解決のため、
上述の仮説をたて、鋭意検討した結果、本発明を完成し
た。
To remove sludge from the surface of a filter, a method of bringing a filter blade into contact with a doctor blade and scraping it off is adopted. In the case of a conventional filter medium such as a non-woven fabric, a microfilter or glass fiber, the surface is damaged. , The number of times of repeated use is limited. Pressure resistance, can be used under severe conditions, the use of filter media increases the number of repeated use,
Running costs can be reduced. To prevent the sludge from migrating into the filter layer, the sludge may be stopped at the surface layer. The inventor solved the problem,
As a result of intensive studies based on the above hypothesis, the present invention has been completed.

【0005】以下、フルター表面からのスラッジ分離
と、フイルター層内からのスラッジ分離に分けて説明す
る。
The separation of sludge from the surface of the filter and the separation of sludge from the inside of the filter layer will be described separately.

【0006】フイルター表面からのスラッジ分離は、ド
クターブレードをフイルター表面に接触させ掻き取る方
法によるため、ろ材は耐化学薬品性、耐腐蝕安定性のほ
かに、耐磨耗性が必要である。すでにろ材として市販さ
れている焼結金網すなわち金網を積層焼結した構造体に
着目し、積層枚数とそのメッシュの組み合わせについて
工夫した。すなわちスラッジの種類および粒度に適した
メッシュの金網を選び、そのメッシュよりも粗いメッシ
ュの金網をメッシュの順に複数枚重ね、積層構造体を製
作した。このような金網積層体をもちいると、スラッジ
は表層に析出するだけで、層内への移行は殆どみとめら
れない。したがって、スラッジの掻き落としが容易であ
る。また、メッシュの粗い金網を積層することにより、
強度,耐圧性高めることができた。
Since the separation of sludge from the filter surface is performed by a method in which a doctor blade is brought into contact with the filter surface and scraped off, the filter medium needs to have abrasion resistance in addition to chemical resistance and corrosion resistance. Focusing on a sintered wire mesh already marketed as a filter material, that is, a structure obtained by stacking and sintering a wire mesh, a combination of the number of stacked wires and the mesh thereof was devised. That is, a mesh wire mesh suitable for the type and grain size of the sludge was selected, and a plurality of wire meshes having a coarser mesh than the mesh were stacked in the order of the mesh to produce a laminated structure. When such a wire mesh laminate is used, sludge is only deposited on the surface layer, and migration into the layer is hardly observed. Therefore, the sludge can be easily scraped off. Also, by laminating wire mesh with coarse mesh,
Strength and pressure resistance could be increased.

【0007】フイルター内層に移行したスラッジは、回
収装置の吸引ラインを加圧ラインに切り換えることによ
り、フイルター表面へ移行させ、回収することができ
る。すなわち、いわゆる加圧脱着させる方法と、ろ過に
適するメッシュの金網と、それよりもメッシュの粗い金
網の積層体を組み合わすことにより、吸引/加圧を繰り
返しても目ずれが起こさず、長期間にわたり効率よくス
ラッジを回収できるようになった。積層枚数はスラッジ
の物性によって決めなければならないが、長期間にわた
り効率よくスラッジを回収するという実用面からすれ
ば、図2に示すごとく、廃液中の粒度に対応するメッシ
ュ金網および保護機能および/あるい強度、耐圧性をも
たせる金網2〜3枚の積層構造体が適している。廃液中
の粒度に対応するメッシュ金網のメッシュは少なくとも
スラッジの粒度よりも細かいか、あるいは同等であるこ
とが必須である。なお、シリンダー内面側に,なる金網
は、タイラー標準ふるいで、10メッシュ(1インチあ
たりの目の数に相当)が耐圧性、強度保持からみて好適
である。
The sludge transferred to the inner layer of the filter can be transferred to the filter surface and recovered by switching the suction line of the recovery device to a pressure line. That is, by combining the so-called pressure desorption method, a mesh wire mesh suitable for filtration, and a laminate of a wire mesh with a coarser mesh, misalignment does not occur even if suction / pressurization is repeated, and the The sludge can be collected efficiently over a long period of time. The number of layers must be determined according to the physical properties of the sludge. However, from the practical viewpoint of efficiently recovering the sludge over a long period of time, as shown in FIG. 2, a mesh wire mesh corresponding to the particle size in the waste liquid and a protective function are provided. A laminated structure of two to three wire nets having high strength and pressure resistance is suitable. It is essential that the mesh of the wire mesh corresponding to the particle size in the waste liquid is smaller than or equal to at least the particle size of the sludge. The wire mesh formed on the inner surface side of the cylinder is preferably 10 mesh (equivalent to the number of meshes per inch) with a Tyler standard sieve in view of pressure resistance and strength retention.

【0008】積層金網は所定のメッシュの金網を重ね合
わせ、通電するいわゆるスポット溶接法によって積層体
が得られる。材質はステンレス、ニッケル、黄銅、銅が
目的に応じて適宜選択、使用できる。ドクターブレード
の材質はスチール、プラスチックが目的に応じて適宜選
択、使用できる。
The laminated metal mesh is obtained by laminating metal meshes of a predetermined mesh and applying a current to the laminate by a so-called spot welding method. As the material, stainless steel, nickel, brass, and copper can be appropriately selected and used according to the purpose. As the material of the doctor blade, steel or plastic can be appropriately selected and used according to the purpose.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の装置は、 (イ)スラッジ取り出しと圧縮空気通入を兼ねた中空軸
を有するフイルターシリンダーを設ける。 (ロ)スラッジストッカーを設ける。 (ハ)フイルターシリンダーに接するようにスラッジ掻
き取り用ブレードを設ける。ブレードは支持軸を介して
反転し、スラッジをスラッジストッカーへ落下させ、回
収する仕組みを有する。 (ニ)スラッジ取り出し中空軸には、切り替え可能な吸
引ラインと加圧ラインが接続されている。 以上の要素
から構成されるている。
The apparatus according to the present invention comprises: (a) a filter cylinder having a hollow shaft which serves both as sludge removal and compressed air introduction. (B) Provide a sludge stocker. (C) A blade for scraping sludge is provided in contact with the filter cylinder. The blade has a mechanism in which the blade is inverted via a support shaft, and the sludge is dropped into a sludge stocker and collected. (D) A switchable suction line and pressurizing line are connected to the sludge removal hollow shaft. It consists of the above elements.

【0010】本発明はフイルター表面に析出したスラッ
ジの掻き取りと、フイルター層内に吸着されたスラッジ
の廃液流出側からの加圧による脱着とを併用することに
より従来、困難とされていたスカム状あるいはコロイド
状のスラッジを長期間にわたって効率よく分離回収する
ことが可能になった。
The present invention combines the scraping of sludge deposited on the filter surface with the desorption of pressurized sludge adsorbed in the filter layer from the waste liquid outflow side, which has heretofore been difficult. Alternatively, it has become possible to efficiently separate and collect colloidal sludge over a long period of time.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳しく説明
する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, the present invention will be described in more detail.

【0012】図1(イ)〜図1(ハ)は、本発明のスラ
ッジ回収装置の全体構成を示す正面図および側面図であ
る。図2はフイルターシリンダーを構成するフイルター
の平面状態で表した断面図である。図2の上部はシリン
ダーの外側を、下部は内側になる。
FIGS. 1 (a) to 1 (c) are a front view and a side view showing the entire structure of a sludge collecting apparatus of the present invention. FIG. 2 is a cross-sectional view showing a filter constituting a filter cylinder in a planar state. The upper part in FIG. 2 is outside the cylinder, and the lower part is inside.

【0013】本発明に係わるスラッジ回収装置の構成を
図1(イ)〜図1(ハ)で、焼結金網の構成を図2で説
明する。図1(イ)はスラッジ吸引回収工程、図1
(ロ)は加圧目づまり解消工程、図1(ハ)はスラッジ
取り出し工程である。1はフイルターシリンダー、2は
スラッジ取り出しと圧縮空気通入を兼ねた中空軸、3は
シリンダー架台、4はスキージ用ブレード、5はスラッ
ジストッカー、6はスキージ用ブレードの回転軸、Aは
液面、Bはスラッジ、Cは吸引方向、Dは加圧方向、E
はスラッジの付着方向、Fはスラッジの脱着方向を示
す。図2において、Gはスラッジの粒度よりも細かい
か、あるいは同等のメッシユ金網、HおよびJは保護金
網,Kは強度をもたせるための金網を表す。H、I、お
よびJのメッシュはGのメッシュより順次粗いものであ
って、粗さの細かいかものから粗いものへ順に積層され
たものである。
The configuration of the sludge collecting apparatus according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1A to 1C, and the configuration of the sintered wire mesh will be described with reference to FIG. Fig. 1 (a) is a sludge suction and recovery process, and Fig. 1
(B) is a pressure clogging elimination step, and FIG. 1 (c) is a sludge removal step. 1 is a filter cylinder, 2 is a hollow shaft that also serves as sludge removal and compressed air passage, 3 is a cylinder mount, 4 is a squeegee blade, 5 is a sludge stocker, 6 is a rotating shaft of a squeegee blade, A is a liquid surface, B is sludge, C is suction direction, D is pressure direction, E
Indicates the direction of sludge attachment, and F indicates the direction of sludge desorption. In FIG. 2, G represents a mesh mesh finer than or equivalent to the size of the sludge, H and J represent protective meshes, and K represents a wire mesh for imparting strength. The meshes of H, I, and J are coarser in order than the meshes of G, and are stacked in order from finer to coarser.

【0014】次に実施の形態を図1(イ)〜図1(ハ)
を用いて説明する。作業工程は、上述のごとく(1)図
1(イ)に示すスラッジ吸引回収工程、(2)図1
(ロ)に示す加圧目づまり解消工程、および(3)図1
(ハ)に示すスラッジ取り出し工程から構成される。工
程(1)では、スラッジを含んだ廃液を液面Aまで注入
し、中空軸2を吸引ラインに接続する(C)。スラッジ
はフイルターシリンダー1の表面に析出し(E)、脱水
され濃縮スラッジになる。スキージ用ブレード4で濃縮
スラッジを掻き取る。ブレード4上のスラッジBが予め
設定した重量になると、ブレードは回転軸6を介して反
転し、スラッジBはスラッジストッカー5に落下する。
作業時間はスラッジの性状、物性およびメッシュ金網G
のメッシュにより変わるが、作業効率を勘案すると5分
前後が好適である。吸引の減圧度は500−600mm
Hgが好適である。工程(2)では、中空軸2の吸引ラ
インを加圧ライン接続に変更し、積層金網の表面および
内層に残存するスラッジを加圧し脱着する。脱着したス
ラッジはブレード4で掻き取り、スラッジストッカーへ
落下させる。作業時間はスラッジの性状、物性およびメ
ッシュ金網Gのメッシュにより決まるが、5秒前後が好
適である。時間が長くなると燒結金網の目ずれを起こ
し、分離効率を下げる危険性がある。加圧度は4−7K
G/cmが好適である。好適範囲の下限以下では内層
に残存するスラッジの脱着が困難であり、上限を超える
と燒結金網を損なうことがある。工程(3)では、スラ
ッジストッカー5を取り外し、一連の回収工程を終了す
る。
Next, an embodiment will be described with reference to FIGS. 1 (a) to 1 (c).
This will be described with reference to FIG. As described above, the work process includes (1) the sludge suction and recovery process shown in FIG.
(2) pressurized clogging elimination step shown in (b), and (3) FIG.
It comprises the sludge removal process shown in (c). In step (1), a waste liquid containing sludge is injected to liquid level A, and the hollow shaft 2 is connected to a suction line (C). The sludge precipitates on the surface of the filter cylinder 1 (E) and is dehydrated to become concentrated sludge. The squeegee blade 4 scrapes the concentrated sludge. When the sludge B on the blade 4 reaches a predetermined weight, the blade is inverted via the rotating shaft 6 and the sludge B falls on the sludge stocker 5.
Working time depends on sludge properties, physical properties and mesh wire mesh G
Although it depends on the mesh, it is preferably around 5 minutes in consideration of the working efficiency. Decompression degree of suction is 500-600mm
Hg is preferred. In the step (2), the suction line of the hollow shaft 2 is changed to a pressure line connection, and the sludge remaining on the surface and the inner layer of the laminated wire mesh is pressurized and desorbed. The detached sludge is scraped off by the blade 4 and dropped into a sludge stocker. The work time is determined by the properties and properties of the sludge and the mesh of the mesh wire mesh G, but is preferably around 5 seconds. If the time is long, there is a danger that the sintering mesh will be misaligned and the separation efficiency will be reduced. The degree of pressurization is 4-7K
G / cm 2 is preferred. Below the lower limit of the preferred range, it is difficult to remove sludge remaining in the inner layer, and above the upper limit, the sintered wire mesh may be damaged. In step (3), the sludge stocker 5 is removed, and a series of collection steps is completed.

【0015】フイルターシリンダー1に使用される、ろ
材は図2に示すごとく積層金網がブレードによる反復掻
き落とし作業、あるいは反復加圧減圧作業などの過酷な
条件に耐えるため好適である。金網は4層構造すなわ
ち、スラッジの粒度に対応する(スラッジ粒度と同じか
あるいは細かいメッシュ)メッシユ金網G、保護金網
H、I、および強度をもたせるための金網Jから構成さ
れており、ろ過粒度は2−200μm、金網厚みは1.
5−1.8mmが利用できる。
As shown in FIG. 2, the filter medium used for the filter cylinder 1 is suitable because the laminated wire mesh can withstand severe conditions such as a repeated scraping operation with a blade or a repeated pressurizing and depressurizing operation. The wire mesh has a four-layer structure, that is, a mesh wire mesh G corresponding to the grain size of the sludge (same or finer mesh as the sludge grain size), a protective wire mesh H, I, and a wire mesh J for imparting strength. 2-200 μm, wire mesh thickness is 1.
5-1.8 mm is available.

【0016】フイルターシリンダー1はステンレス製フ
ランジ間に、円筒状に加工した上述の燒結金網をはめ込
んだものである。便宜上市販の平面状の燒結金網(商品
名ポアメット.関西金網(株))を円筒状に加工したも
のを使用することができる。
The filter cylinder 1 has the above-described sintered metal mesh formed into a cylindrical shape inserted between stainless steel flanges. For convenience, a commercially available flat sintered wire mesh (trade name: Pomet, Kansai Wire Mesh Co., Ltd.) processed into a cylindrical shape can be used.

【0017】[0017]

【発明の効果】以上説明してきたように、本発明のスラ
ッジ回収装置を用いれば、従来、困難とされていたスカ
ム状あるいはコロイド状のスラッジを長期間にわたって
効率よく分離回収することが可能になる。また本装置は
フイルターからのスラッジの掻き取り、スラッジの取り
だしの全自動化が可能であり、過酷な条件に耐える、ろ
材を使用するのでメインテナンスのための時間と費用を
低減することができる。
As described above, the use of the sludge collecting apparatus of the present invention makes it possible to efficiently separate and collect scum-like or colloidal-form sludge which has been conventionally difficult. . In addition, the present apparatus can fully automate the scraping of sludge from the filter and the removal of sludge, and can withstand severe conditions. Since a filter medium is used, time and cost for maintenance can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1(イ)〜図1(ハ)】図1(イ)〜 図1(ハ)
は、本発明のスラッジ回収装置の全体構成を示す正面図
および側面図である。
1 (a) to 1 (c); FIGS. 1 (a) to 1 (c)
1 is a front view and a side view showing the entire configuration of a sludge collection device of the present invention.

【図2】図2はフイルターシリンダーを構成するフイル
ターの平面状態で表した断面図である。図2の上部はシ
リンダーの外側を、下部は内側になる。
FIG. 2 is a cross-sectional view showing a filter constituting a filter cylinder in a planar state. The upper part in FIG. 2 is outside the cylinder, and the lower part is inside.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:フイルターシリンダー 2:中空軸 3:シリンダー架台 4:スキージ用ブレード 5:スラッジストッカー 6:スキージ用ブレードの回転軸 A:廃水の液面 B:スラッジ C:スラッジ吸引方向 D:スラッジ加圧方向 E:スラッジの付着方向 F:スラッジの脱着方向 G:スラッジの粒度に対応するメッシュ金網 HおよびI:保護金網 J:強度をもたせるための金網 1: filter cylinder 2: hollow shaft 3: cylinder mount 4: squeegee blade 5: sludge stocker 6: rotating shaft of squeegee blade A: liquid level of wastewater B: sludge C: sludge suction direction D: sludge pressurization direction E : Sludge attachment direction F: Sludge desorption direction G: Mesh wire mesh corresponding to the particle size of sludge H and I: Protective wire mesh J: Wire mesh for imparting strength

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】(イ)スラッジ取り出しと圧縮空気通入を
兼ねた中空軸を有するフイルターを装着したシリンダー (ロ)フイルター面に接するように設けられたスラッジ
掻き取り用ドクターブレード (ハ)切り替え可能な吸引ラインと加圧ライン から構
成されるスラッジ回収装置。
(1) A cylinder equipped with a filter having a hollow shaft for both removing sludge and passing compressed air (b) Sludge scraping doctor blade provided in contact with the filter surface (c) Switchable Sludge collection device consisting of a simple suction line and a pressure line.
【請求項2】 ろ過粒度よりも細かいメッシュの金網
と、これに接する少なくとも該メッシュと同じメッシュ
の金網からメッシュの粗い金網に至る複数枚の金網をメ
ッシュの順に積層してなる構造体である請求項1記載の
フイルター
2. A structure formed by laminating a wire mesh having a mesh finer than a filtration particle size and a plurality of wire meshes in contact with the wire mesh having at least the same mesh as the mesh to a coarse mesh. Item 1. The filter according to item 1.
【請求項3】 ろ過粒度によって決まるメッシュの金網
がスラッジ接触面になるように装着されたシリンダーに
おいて、吸引ラインと加圧ラインを交互に切り替えるこ
とにより、吸引によるスラッジ回収と加圧による目づま
り解消を繰り返し実施することが可能な請求項1記載の
スラッジ回収装置。
3. A cylinder mounted so that a mesh wire mesh determined by a filtration particle size is a sludge contact surface, alternately switching between a suction line and a pressure line to recover sludge by suction and eliminate clogging by pressure. The sludge collection device according to claim 1, wherein the sludge collection can be repeatedly performed.
【請求項4】 スラッジ掻き取り用ドクターブレードが
支持軸を介して反転し、該ドクターブード上のスラッジ
を回収容器へ落下回収することが可能な請求項1記載の
スラッジ回収装置。
4. The sludge collecting apparatus according to claim 1, wherein the doctor blade for scraping the sludge is inverted via a support shaft, and the sludge on the doctor boom can be dropped and collected into a collecting container.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009178637A (en) * 2008-01-30 2009-08-13 Shinko Electric Ind Co Ltd Method for treating etching solution
CN114314919A (en) * 2021-12-29 2022-04-12 茉织华印务股份有限公司 A treatment facility for handling waste water that contains glue

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