Silicio karbido vamzdinės membranos gaminiai
Silicio karbido keraminė membrana yra didelio tikslumo mikrofiltravimo ir ultrafiltravimo klasės membranos atskyrimo produktas, pagamintas iš didelio grynumo silicio karbido smulkių miltelių, naudojant perkristalizavimo sukepinimo technologiją.
SiC membrana pasižymi dideliu srautu, dideliu atsparumu korozijai, lengvai valoma ir ilgai tarnauja.
Šiuo metu didžiausias filtravimo tikslumas gali siekti 20 nm. Jis naudoja unikalų dizainą ir gamybos procesus, kad sujungtų inertines silicio karbido medžiagas ir ekranuotas nekeramines medžiagas, kad susidarytų iš prigimties stipri ir patvari membrana. Tai garantuoja ilgalaikį tarnavimą ir patvarumą atšiaurioje aplinkoje.
Jis naudoja lygiavertes arba mažesnes investicijų sąnaudas, palyginti su organinėmis ultrafiltravimo membranomis, kad sukurtų SiC karbido neorganinius ultrafiltravimo produktus, kurie yra patikimesni, lengviau eksploatuojami ir turi ilgesnį tarnavimo laiką, o tuo tarpu pasiekia mažiausią bendrą gyvavimo ciklo kainą per ilgą tarnavimo laiką.
Pramoninės nuotekos paprastai pasižymi ypatingomis savybėmis, tokiomis kaip stiprus rūgštingumas ir šarmingumas, turinčios organinių tirpiklių ir pan. Tradicines organines membranas paprastai sunku pritaikyti prie tokių atšiaurių ir sudėtingų sąlygų; Keraminės membranos dėl savo materialinių pranašumų gali stabiliai veikti ilgą laiką šiose ekstremaliose aplinkose.
produkto raktų technologijos

SiC membranos charakteristikos
● Silicio karbido membrana gaminama perkristalinimo būdu, kai sukepinimo temperatūra yra 2400 laipsnių. Sukepinimo proceso metu sukepinimo kaklelis tarp silicio karbido agregatų vyksta faziniu perėjimu iš kieto į dujinį į kietą, o atsidarymo greitis viršija 45%. Suformuotas filtro kanalas turi tvirtą ryšį, susietą su būdingu silicio karbido medžiagos hidrofiliškumu (kontaktinis kampas tik 0,3 laipsnio), todėl gryno vandens srautas yra iki 3200 LMH, jis yra hidrofilinis ir oleofobinis.
● Šios membranos izoelektrinis taškas yra maždaug pH 3, o membranos paviršius gali išlaikyti neigiamą krūvį plačiame pH diapazone, todėl padidėja atsparumas taršai.
● Puikus cheminis stabilumas, galintis dirbti ekstremaliose aplinkose (pH diapazonas 0-14); pagal taršos veiksnių charakteristikas gali būti rengiami įvairūs valymo planai; Oksidatoriai yra visiškai tolerantiški, įskaitant ozono ir hidroksilo radikalus.
Produkto savybės ir privalumai
★ Didelis srautas, 3-10 kartų, palyginti su organinėmis membranomis;
★ Mažas plotas, taupantis žemę;
★Vandens sąnaudos atgaliniam plovimui sumažinamos daugiau nei 50%;
★ Atsparus chemikalams, gali veikti pH 0-14 aplinkoje, atsparus rūgštims ir šarmams;
★ Tarnavimo laikas yra 2-10 kartų ilgesnis nei organinių membranų, mažesnės pakeitimo išlaidos;
★ Leidžia atlikti griežtą cheminį valymą, didelį lankstumą valant, o srautą lengva atgauti po valymo;
★ Veikimą lengva atkurti po užteršimo ir užsikimšimo, pašalinant membranos keitimo išlaidas, atsiradusias dėl netikėtų gedimų;
★ Žemi sistemos išankstinio apdorojimo reikalavimai, mažinantys bendras sistemos investicijas ir eksploatavimo išlaidas;
★ Leidžiami didesni slėgio skirtumai tarp membranų, todėl padidėja žemos temperatūros šaltinio vandens srautas;
★ Jokios membranos pažeidimo problemos ir reikalinga mažiau priežiūros.
Taikymo scenarijai
- Nano miltelių plovimas ir koncentracija
- Naftos ir vandens atskyrimas (naftos telkinių pakartotinis įpurškimas, skystų pavojingų atliekų regeneravimas)
- Medžiagų atskyrimas
- Kieto skysčio atskyrimas su dideliu kietųjų medžiagų kiekiu (kasyklos vanduo, biologinės fermentacijos sultinys)
- Kieto skysčio atskyrimas atšiaurioje cheminėje aplinkoje (rūgšties valymas, nano miltelių katalizatoriaus regeneravimas)
Spausdinimo ir dažymo nuotekos bei popieriaus gamybos ir celiuliozės pramonės nuotekos yra pagrindiniai COD (cheminio deguonies poreikio) taršos šaltiniai. Palyginti su tradiciniais apdorojimo metodais, naudojant keraminės membranos ultrafiltravimo technologiją COD ir lignino sulaikymui ir filtravimui, sulaikymo greitis yra didesnis, be to, galima pasiekti tiesioginį permeato atgavimą ir pakartotinį panaudojimą.

Didelio aliejaus kiekio įtaka keraminių membranų filtravimo savybėms
1. Poveikis membranos srautui: didelis aliejaus kiekis gali turėti įtakos keraminių membranų srautui. Tyrimai parodė, kad esant dideliam aliejaus kiekiui, pradinis membranos srautas yra didelis, tačiau ilgėjant filtravimo laikui membranos srautas palaipsniui mažės, tam tikrą laiką išliks stabilus, o vėliau mažės. Taip yra todėl, kad aliejaus lašeliai ant membranos paviršiaus gali sudaryti užteršimo sluoksnį, kuris turi įtakos vandens pralaidumui.
2. Poveikis filtrato veikimui: didelis aliejaus kiekis turės įtakos alyvos kiekiui filtrate ir suspenduotų kietųjų dalelių filtravimo greičiui. Esant mažoms tirpalo koncentracijoms, alyvos ir suspenduotų kietųjų dalelių filtrate filtravimo greičiai yra dideli, tačiau didėjant aliejaus kiekiui, šie filtravimo greičiai gali sumažėti.
3. Membranos porų dydžio pasirinkimas: Alyvos kiekio skirtumas turės įtakos tinkamo keraminės membranos porų dydžio parinkimui. Tyrimų rezultatai rodo, kad alyvos dalelių dydis skiriasi esant skirtingoms pH vertėms, todėl norint pasiekti geriausią atskyrimo efektą, būtina pasirinkti tinkamo porų dydžio keraminę membraną.
4. Transmembraninio slėgio skirtumo poveikis: Transmembraninis slėgio skirtumas turi didelę įtaką membranos srautui ir filtrato veikimui. Didėjant slėgiui, membranos srautas palaipsniui didės, tačiau jei slėgis yra per didelis, į membranos poras gali patekti aliejaus lašeliai, todėl sumažės alyvos ir suspenduotų medžiagų filtravimo greitis.
5. Membranos užsiteršimas ir valymas: Didelis alyvos kiekis padidins membranos užsiteršimo riziką ir turės įtakos membranos atskyrimo poveikiui. Tyrimai parodė, kad keraminių membranų, išvalytų valymo priemonėmis, srauto atkūrimo greitis yra didesnis, o tinkamo valymo laiko pasirinkimas yra labai svarbus norint išlaikyti membranos veikimą.
6. Veikimo parametrų reguliavimas: norint išlaikyti aukštą membranos filtravimo efektyvumą, gali prireikti koreguoti darbinius parametrus, tokius kaip slėgio skirtumas tarp membranų ir membranos paviršiaus srauto greitis.
7. Žaliavos skysčio savybių įtaka: Žaliavos skysčio savybės, įskaitant aliejaus kiekį, pH, koncentraciją ir temperatūrą, turi didelę įtaką membranos atskyrimo efektui. Padidėjęs alyvos kiekis gali padidinti membranos užsiteršimo riziką ir sumažinti membranos atskyrimo efektyvumą.
Apibendrinant galima teigti, kad didelis alyvos kiekis turi didelės įtakos keraminių membranų filtravimo savybėms, todėl būtina optimizuoti filtravimo efektą parenkant atitinkamus membranos porų dydžius, koreguojant veikimo parametrus ir reguliariai valant.
Naftingų nuotekų paruošimas prieš patenkant į ultrafiltraciją
Naftingų nuotekų paruošimas prieš patenkant į ultrafiltraciją yra labai svarbus siekiant užtikrinti ultrafiltravimo membranos efektyvumą ir tarnavimo laiką. Toliau pateikiamos kelios dažniausiai naudojamos pirminio apdorojimo technologijos:
1. Gravitacijos ir mechaninio atskyrimo technologija: naudokite alyvos ir vandens tankio skirtumą, kad klasifikuotumėte ir atskirtumėte tekančią arba statinę alyvą, vandenį ir priedus. Šio metodo efektyvumui įtakos turės skysčio klampumas ir alyvos lašelių dydis.
2. Filtravimo technologija: naudokite profesionalias filtrų membranas, kad filtruotumėte priemaišas riebiose nuotekose, atskirtumėte alyvą ir vandenį ir užtikrintumėte valymo efektą. Filtravimas paprastai yra tolesnis koaguliacijos ir flotacijos apdorojimo etapas.
3. Plūduriavimo metodas: vandens telkinyje įterpkite arba sukurkite daug smulkių burbuliukų, priverskite juos prilipti prie priemaišų flokų ir pasikliaukite plūdrumu, kad jie plūduriuotų vandens paviršiuje, kad būtų efektyviai atskirtos kietosios medžiagos ir skysčiai. Mikro-nano burbuliukai dėl didelio zeta potencialo ir ilgalaikio kontakto su skendinčiomis medžiagomis pagerina burbuliukų ir skendinčių medžiagų sukibimo efektyvumą, taip padidindami flotacijos efektyvumą.
4. Cheminis apdorojimas: skatinti alyvos ir vandens atskyrimą, pridedant koaguliantų ir koaguliantų. Šios cheminės medžiagos gali padėti sukaupti mažus aliejaus lašelius į didesnes daleles, kad būtų lengva atskirti.
5. Elektrodruskinimo vandens pjovimo ir veiksmingo alyvos pašalinimo išankstinio apdorojimo technologija: ši technologija suardo sudėtingą ir susipynusią elektrodruskinančių nuotekų emulsinę membraną, naudodama elektrinio lauko sustiprintą migraciją ir in situ elektrocheminio flokuliavimo/flotacijos sujungimo technologiją, kad būtų pasiektas efektyvus demulsifikavimas, koalescencija ir naftos ir vandens atskyrimas.
6. Mikro-nano burbuliukų technologija: didelis specifinis paviršiaus plotas ir ilgalaikės mikro-nano burbuliukų buvimo vandenyje charakteristikos yra naudojami siekiant pagerinti teršalų pašalinimo efektyvumą. Mikro-nano burbuliukai gali sustiprinti flotacijos proceso poveikį, sumažinti flokuliatorių dozę ir pagreitinti išankstinio apdorojimo greitį.
7. Ozono mikro-nano burbuliukų technologija: Ozono mikro-nano burbuliukai gali efektyviai suskaidyti kai kurias sunkiai skaidomas organines medžiagas, o laisvieji hidroksilo radikalai, susidarantys mikroburbulo plyšimo momentu, sustiprina teršalų skilimo poveikį.
8. Biologinio aktyvumo didinimas: Mikro-nano burbuliukai skatina gyvūnų ir augalų biologinį aktyvumą. Šis poveikis yra ne tik padidėjusio ištirpusio deguonies rezultatas, bet ir gali būti naudojamas jūros dugno dumblo valymui bei dumble esančių teršalų skaidymui pagreitinti.
Taikant pirmiau minėtą išankstinio apdorojimo technologiją, alyva ir kiti teršalai, esantys riebiose nuotekose, gali būti efektyviai pašalinami, todėl ultrafiltravimo procesui užtikrinamas švaresnis įtekantis vanduo, taip pagerinant ultrafiltravimo efektyvumą ir sumažinant membranos užteršimą.
JMtech-SICT-32-3.8-19-1200
| Tipas | matmuo | kanalo Nr. | ilgio (mm) |
filtro sritis (m2) |
porų dydis (nm) | diagrama (dalinis) |
| JMtech-SICT-32-3.8-19-1200 | ![]() |
19 | 1200 | 0.27 | 40/100/500 | ![]() |
Populiarus Žymos: sic membrana, Kinijos sic membranų gamintojai, tiekėjai, gamykla



