Uudelleenkiteytetty keraaminen kalvo

Uudelleenkiteytetty keraaminen kalvo
Tiedot:
Tuotteen nimi: Uudelleenkiteytetty keraaminen kalvo
Materiaali: sic
Huokoskoko: 20-500 nm
MOQ: 1 kpl
Lähetä kysely
Lataa
Kuvaus
Tekniset parametrit

 

Tuotteen esittely

Edistyneinä suodatusmateriaalina uudelleenkiteytetty keraaminen membraani on tuonut uusia läpimurtoja kiinteän ja nesteen erottelun alaan. Sen ainutlaatuinen epäsymmetrinen rakenne ja ristivirtaussuodatusmenetelmä mahdollistavat nesteen erottamisen, keskittyneen ja puhdistettavan kalvoputkessa, mikä tarjoaa käteviä ratkaisuja kaikille elämänaloille.

 

Putkimaisten keraamisten kalvojen laajan levityksen vuoksi monilla aloilla, kuten ympäristönsuojelulla, elintarvikkeella, lääketieteellä, kemianteollisuudella ja bioinsinöörillä, modernilla teollisuudella ja tieteellisellä tutkimuksella on hyötynyt suuresti. Ympäristönsuojelun kannalta uudelleenkiteytetyt keraamiset kalvot voivat tehokkaasti poistaa epäpuhtaudet vedessä ja varmistaa puhtaan veden laadun. Ruoan ja lääketieteen aloilla ne voivat saavuttaa hienon uutteen ja raaka -aineiden tehokkaan erottelun ja parantaa tuotteiden puhtautta ja laatua. Kemianteollisuudessa ja bioinsinöörissä niitä voidaan käyttää orgaanisen aineen erottamiseen ja puhdistamiseen, tuotannon tehokkuuden parantamiseen ja kustannusten vähentämiseen.

 

Yleensä uudelleenkiteytetyn keraamisen membraanitekniikan kehittäminen on tarjonnut uusia mahdollisuuksia monille aloille ja tarjonnut voimakasta tukea tehokkaan, puhtaan ja kestävän kehityksen toteuttamiselle. Toivomme, että tämä tekniikka voi jatkaa innovaatioita ja antaa parempaa panosta sosiaaliseen kehitykseen ja ihmisen hyvinvointiin. Odotamme innolla putkimaisen keraamisen membraanitekniikan suurempaa potentiaalia ja arvoa tulevassa kehityksessä ja sovelluksessa.

MF Tubular Membrane

Pitkä käyttöikä

Voimakkuus

Korkea suorituskyky

Korroosiokestävä

 

 

Lyhyt johdanto useisiin puhtaan veden valmistusmenetelmiin

 


Puhtaan veden valmistelu tislaamalla
Vesi haihtuu höyryksi lämmityksen ja kiehumisen jälkeen, ja tiivistämällä ja nesteyttämällä höyryä saatu vettä kutsutaan tislattua vettä. Luonnollinen vesi sisältää liukoisia ja liukenemattomia, haihtuvia ja haihtumattomia epäpuhtauksia. Tislatun veden on erotettava vettä epäpuhtauksista tislaamalla käyttämällä erilaisia ​​kiehumispisteitä ja epäpuhtauksia. Tislaus voi vain poistaa haihtumattomat epäpuhtaudet vedessä, mutta ei voi poistaa veteen liuotettuja kaasuja. Esimerkiksi hiilidioksidi ja matala kiehuvat aineet ovat haihtuvia ja tuodaan tislattuun veteen vesihöyryllä. Lisäksi pieni määrä nestemäistä vettä lentää sumun muodossa tislattuun veteen, ja lauhdutinmateriaalin jäljityskomponentit voidaan myös tuoda tislattuun veteen, jotta tislattu vesi sisältää edelleen epäpuhtauksia.


Ioninvaihtomenetelmä
Ioninvaihtomenetelmä voi poistaa ionit tehokkaasti ja saada deionisoitua vettä yli kymmenen megohien tiheydellä. Haittana on, että se ei voi tehokkaasti poistaa useimpia orgaanisia aineita tai mikro -organismeja. Deionisaation aikana regeneroitunut ioninvaihtohartsi voi liuottaa hartsihiukkaset saastuttaen veden laadun. Epäorgaaninen sisältö on korkea. Samanaikaisesti vaurioituneista hartsihiukkasista tulee mikro -organismien kasvualusta, jolloin mikro -organismit voivat kasvaa nopeasti ja tuottaa lämpölähteitä, mikä vaikuttaa veden laatuun. Siksi on tarpeen suunnitella ja käyttää sitä yhdessä muiden puhdistusmenetelmien kanssa. Esimerkiksi ioninvaihtomenetelmä voidaan yhdistää muihin vedenpuhdistusmenetelmiin (kuten käänteisosmoosi, suodatus ja aktivoitu hiilen adsorptio).


Käänteinen osmoosi (RO)
Reverse osmosis is currently the most widely used desalination technology. Its working principle is to apply an external pressure higher than the osmotic pressure of the solution to the raw water side of the membrane. When the raw water passes through the semipermeable membrane, only water is allowed to pass through, and other substances cannot pass through and are trapped on the membrane surface. The reverse osmosis membrane can remove pollutants such as inorganic salts, organic matter (relative molecular mass>500), bacteria, pyrogens, viruses, and suspended matter (particle size>{{0}}. 1μm). Yleisesti käytettyjä käänteisosmoosikalvoja ovat: selluloosa -asetaattimembraani, polyamidikalvo ja polysulfonikalvo jne., Huokoskoko 0. 0001 ~ 0,001 μm. RO -kalvon erittäin suuren tiheyden vuoksi lähtöveden virtaus on erittäin hidas, ja se vie huomattavasti aikaa, ennen kuin vesisäiliössä on riittävästi vettä. Kyky poistaa epäpuhtaudet määritetään kalvon suorituskyvyn ja tulo- ja poistoveden suhde. Lähtöveden resistiivisyys voi olla lähes 10 kertaa suurempi kuin raakaveden. Esimerkiksi, kun raakaveden resistiivisyys on 1,6 kk · cm (25 astetta), lähtöveden resistiivisyys on noin 14 kΩ · cm.


Käänteisen osmoosin edut ovat korkea suolanpoistonopeus, suuri veden tuotanto, kemiallisten reagenssien alhainen kulutus, alhainen työvoiman voimakkuus, vakaa veden laatu ja yhdistettynä ioninvaihtomenetelmään ioninvaihtohartsin ja terminaalisuodattimen käyttöiän pidentämiseksi. Haittana on, että korkeapaineiset laitteet vaaditaan ja raakaveden käyttöaste on vain 75%~ 80%. Käänteisosmoosikalvo on helppo estää, ja kalvo on puhdistettava säännöllisesti. Veden laatua voidaan soveltaa vain toissijaiseen laboratoriostandardiin.


Aktivoitu hiilen adsorptio
Aktiivihiili on huokoinen materiaali. Se on valmistettu kovasta puusta pitkäaikaisen lämmityksen ja kuivan tislauksen tai aktivointikäsittelyn avulla. Aktivoinnin jälkeen aktivoidun hiilen pinta -ala on suurennettu, ja suuri määrä erikokoisia huokosia syntyy, mikä parantaa adsorptiokykyä. Sekä orgaanisia että epäorgaanisia aineita voidaan adsorboida aktivoidulla hiilellä. Aktiivihiilen adsorptioprosessi saavutetaan hyödyntämällä aktivoidun hiilisuodattimen huokoskokoa ja orgaanisen aineen läpäisevyyttä huokosten kautta. Adsorptioaste liittyy orgaanisen aineen molekyylipainoon ja molekyylikokoon. Jotkut rakeiset aktivoidut hiilet voivat tehokkaasti poistaa kloramiineja.


Aktivoitu hiili voi myös poistaa vapaan kloorin vedessä, jotta voidaan suojata muita puhtaan vesijärjestelmän puhdistusyksiköitä, jotka ovat herkkiä hapettimille. Puhtaan vesijärjestelmää suunnitellessasi aktivoitu hiilen adsorptio yhdistetään yleensä muihin käsittelymenetelmiin. Esimerkiksi, kun puhdasta vettä tuotetaan ioninvaihdoilla, ioninvaihtohartsi voi poistaa joitain liukoisia orgaanisia happoja ja orgaanisia emäksiä (anionit ja kationit) raakavedestä, mutta joitain ei-ionisia orgaanisia aineita ei voida vaihtaa, mutta hartsi päällystää sitä. Tätä prosessia kutsutaan hartsin "pilaantumisen estoksi" -ilmiöksi, joka ei vain vähennä hartsin käyttöikää, vaan myös vähentää sen vaihtokapasiteettia. Ioninvaihtohartsin suojaamiseksi voidaan asentaa aktivoitu hiilisuodatin ennen ioninvaihtohartsia ei-ionisen orgaanisen aineen poistamiseksi. Luonnollisessa aktivoidussa hiilessä on pieni määrä hiukkasia putoamassa, mikä on helppo saastuttaa veden laatua. Se soveltuu vain puhtaan veden valmistuksen alustavaan suodatukseen, jota käytetään pääasiassa orgaanisen aineen ja kloorin poistamiseen vesijohtovedessä. Keinotekoisesti syntetisoidulla aktivoidulla hiilellä on tasaiset plasmidit, joilla on vähän veden pilaantumista ja joka voi poistaa orgaanista ainetta vedessä. Sitä käytetään yleensä ultrapiurisen veden valmistukseen.

 

Ultrasuodatus
Ulkomaillejauhan käyttöperiaate on suodatinkalvon, toisin sanoen suodatinkalvon huokosten seulontavaikutus voi kulkea vettä paineessa, ja vesi vie hiukkaset pienemmät kuin suodatinkalvon huokoskoko ja pitää hiukkasia suurempia kuin huokoskoko. Yleiset suodatinkalvot on pääosin valmistettu putkimaisiksi, valssatuiksi tai onttoiksi selluloosakalvoiksi, joiden huokoskoko on {{0}}. 001 - 0,1 μm. Ultrasuodatuksella on hyvä vaikutus hiukkasten, kolloidien, bakteerien, pyrogeenien, erilaisten proteaasien ja erilaisten orgaanisten aineiden poistamiseen vedessä, mutta se tuskin voi säilyttää epäorgaanisia ioneja. Kun käytetään ultrasuodatusmenetelmää, vaaditaan säännöllinen desinfiointi ja säännöllinen huuhtelu.


Ultravioletti (UV) säteilytysmenetelmä
Kun ultraviolettivalon aallonpituus on 185 nm, tapahtuu valonhapetusreaktio; 254 nm: ssä säteilyintensiteetti on vahvin. Se on tehokas sterilointimenetelmä. Tällä kaistaalueella UV -kevyen säteilytys voi estää bakteerien lisääntymisen vedessä ja tappaa bakteereja. Samanaikaisesti ultravioletti -säteilytys ei muuta veden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, ja sterilointinopeus on nopea, tehokas ja tehokas, jolla on merkittäviä etuja. UV -lamppujen valmistustekniikan viimeaikainen kehitys on mahdollistanut ultraviolettivalaisimien valmistuksen, jotka tuottavat sekä 185 nm että 254 nm: n aallonpituudet. Tämä valon aallonpituuksien yhdistelmä voi hyödyntää orgaanisten yhdisteiden ja steriloinnin valokuvanhapetusta, ja se on yksi tehokkaista menetelmistä veden orgaanisen aineen vähentämiseksi.

 

 

Suositut Tagit: Kristalloidut keraamiset kalvot, Kiina kiteytettiin uudelleen keraamisten kalvojen valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely