Fejlett szűrőanyagként az átkristályosított kerámia membrán új áttöréseket hozott a szilárd-folyadék elválasztás területén. Egyedülálló aszimmetrikus szerkezete és keresztáramlás-szűrési módszere lehetővé teszi a folyadék hatékony elválasztását, koncentrálását és tisztítását a membráncsőben, kényelmes megoldásokat biztosítva az élet minden területén.
A tubuláris kerámia membránok széles körű alkalmazása miatt számos területen, mint például a környezetvédelem, az élelmiszer, az orvostudomány, a vegyipar és a bio -hajtómű, a modern ipar és a tudományos kutatás nagy részét élvezte. A környezetvédelem szempontjából az átkristályosított kerámia membránok hatékonyan eltávolíthatják a szennyező anyagokat a vízben és biztosíthatják a tiszta víz minőségét. Az élelmiszer és az orvostudomány területén finom extrakciót és nyersanyagok hatékony elválasztását érhetik el, és javíthatják a termékek tisztaságát és minőségét. A vegyiparban és a bioeszerezésben felhasználhatók a szerves anyagok elválasztására és megtisztítására, a termelési hatékonyság javítására és a költségek csökkentésére.
Általánosságban elmondható, hogy az átkristályosított kerámia membrántechnika fejlesztése új lehetőségeket nyújtott számos területre, és erőteljesen támogatta a hatékony, tiszta és fenntartható fejlődés megvalósulását. Reméljük, hogy ez a technológia továbbra is innovációt folytathat, és nagyobb mértékben hozzájárulhat a társadalmi fejlődéshez és az emberi jóléthez. Várjunk a tubuláris kerámia membrán technológia nagyobb potenciálját és értékét a jövőbeli fejlesztés és alkalmazás során.

Hosszú élettartam
Nagy szilárdság
Nagy teljesítmény
Korrózióálló
Rövid bevezetés számos tiszta vízkészítési módszerhez
Tiszta víz előkészítése desztillációval
A víz fűtés és forrás után gőzbe párolódik, és a gőz kondenzálásával és cseppfolyósításával nyert vizet desztillált víznek nevezzük. A természetes víz oldható és oldhatatlan, illékony és nem illékony szennyeződéseket tartalmaz. A desztillált víz elkülöníti a vizet a szennyeződésektől desztillációval, a különféle víz- és szennyeződések felhasználásával. A desztilláció csak a vízben nem illékony szennyeződéseket távolíthatja el, de nem tudja eltávolítani a vízben feloldott gázokat. Például a szén-dioxid és az alacsony főzésű anyagok illékonyak, és vízgőzzel desztillált vízbe kerülnek. Ezenkívül kis mennyiségű folyékony víz repül ki a desztillált vízbe köd formájában, és a kondenzátor anyagában lévő nyomkomponensek behozhatók a desztillált vízbe, így a desztillált víz továbbra is szennyeződéseket tartalmaz.
Ioncsere -módszer
Az ioncserélő módszer hatékonyan eltávolíthatja az ionokat, és több mint tíz Meghmm sűrűségű ionmentes vizet kaphat. A hátrány az, hogy nem tudja hatékonyan eltávolítani a legtöbb szerves anyagot vagy mikroorganizmust. Az ionizáció során a regenerált ioncserélő gyanta feloldhatja a gyanta részecskéket, szennyezve a vízminőséget. A szervetlen tartalom magas. Ugyanakkor a sérült gyanta részecskék a mikroorganizmusok tenyésztési helyévé válnak, lehetővé téve a mikroorganizmusok gyors növekedését és hőforrások előállítását, befolyásolva a vízminőséget. Ezért más tisztítási módszerekkel együtt kell megtervezni és felhasználni. Például az ioncserélő módszer kombinálható más víztisztítási módszerekkel (például fordított ozmózis, szűrés és aktivált szén -adszorpció).
Fordított ozmózis (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). Az általánosan használt fordított ozmózis membránok a következők: cellulóz -acetát membrán, poliamid membrán és poliszulfon membrán stb. A RO membrán rendkívül nagy sűrűségének köszönhetően a kimeneti vízáram nagyon lassú, és jelentős időbe telik, amíg elegendő víz van a víztároló tartályban. A szennyeződések eltávolításának képességét a membrán teljesítménye, valamint a bemeneti és kimeneti víz aránya határozza meg. A kimeneti víz ellenállása csaknem tízszer magasabb lehet, mint a nyers vízé. Például, ha a nyersvíz ellenállása 1,6 kq · cm (25 fok), akkor a kimeneti víz ellenállása körülbelül 14 kΩ · cm.
A fordított ozmózis előnyei a magas sótalanítási sebesség, a nagy vízteljesítmény, a kémiai reagensek alacsony fogyasztása, az alacsony munkaerő -intenzitás, a stabil vízminőség és az ioncserélő módszerrel kombinálva az ioncserélő gyanta és a terminálszűrő élettartamának meghosszabbításához. Hátránya, hogy nagynyomású berendezésekre van szükség, és a nyersvíz felhasználási sebessége csak 75%~ 80%. A fordított ozmózis membránt könnyen blokkolható, és a membránt rendszeresen meg kell tisztítani. A vízminőség csak a másodlagos laboratóriumi szabványra vonatkozik.
Aktivált szén -adszorpció
Az aktivált szén porózus anyag. Kemény fából készül, hosszú távú fűtés és száraz desztilláció vagy aktiválási kezelés révén. Az aktiválás után az aktivált szén felülete megnövekszik, és számos különféle méretű pórus előállítódik, ezáltal javítva az adszorpciós képességet. Mind a szerves, mind a szervetlen anyagokat aktivált szén adszorbeálhatja. Az aktivált szén adszorpciós folyamatát az aktivált szénszűrő pórusméretének és a szerves anyag permeabilitásának felhasználásával érik el a pórusokon keresztül. Az adszorpciós sebesség a szerves anyag molekulatömegéhez és molekuláris méretéhez kapcsolódik. Néhány szemcsés aktivált szén hatékonyan eltávolítja a klóraminokat.
Az aktivált szén a vízben a szabad klórot is eltávolíthatja a tiszta vízrendszer más tisztító egységeinek védelme érdekében, amelyek érzékenyek az oxidánsokra. A tiszta vízrendszer megtervezésekor az aktivált szén -adszorpciót általában más kezelési módszerekkel kombinálják. Például, amikor az ioncsere által előállított tiszta vizet az ioncserélő gyanta eltávolíthatja néhány oldható szerves savat és szerves bázisokat (anionok és kationok) a nyersvízből, de néhány nem ion-i szerves anyagot nem cserélhetnek, hanem a gyanta bevonja. Ezt a folyamatot a gyanta "szennyeződési blokkoló" jelenségének nevezik, amely nemcsak csökkenti a gyanta élettartamát, hanem csökkenti a csere képességét is. Az ioncserélő gyanta védelme érdekében az aktivált szénszűrőt be lehet szerelni az ioncserélő gyanta előtt a nemionos szerves anyagok eltávolítására. A természetes aktivált szénnek kevés részecske esik le, amely könnyen szennyezi a vízminőséget. Csak a tiszta víz előkészítésének előzetes szűrésére alkalmas, főleg a szerves anyagok és a klórt a csapvízben történő eltávolítására. A mesterségesen szintetizált aktivált szén egyenletes plazmidokkal rendelkezik, amelyek kevés vízszennyezéssel bírnak és eltávolíthatják a szerves anyagokat a vízben. Általában az ultrapure víz előállításához használják.
Ultraszűrés
Az ultraszűrés működési elve a szűrőmembrán szűrési hatása, azaz a szűrőmembrán pórusai nyomás alatt átadhatják a vizet, és a víz a szűrőmembrán pórusméreténél kisebb részecskéket veszi el, és a pórusméretnél nagyobb részecskéket tart. A közös szűrőmembránok többnyire cső alakú, hengerelt vagy üreges cellulózmembránokká alakulnak, {{0}} 001 - 0,1 μm. Az ultraszűrés jó hatással van a részecskék, kolloidok, baktériumok, pirogének, különféle proteázok és különféle szerves anyagok eltávolítására a vízben, de alig képes megtartani a szervetlen ionokat. Az ultraszűrési módszer használatakor rendszeres fertőtlenítésre és a szűrőmembrán rendszeres öblítésére van szükség.
Ultraibolya (UV) besugárzási módszer
Ha az ultraibolya fény hullámhossza 185 nm, foto-oxidációs reakció következik be; 254 nm -en a sugárzás intenzitása a legerősebb. Ez egy hatékony sterilizációs módszer. Ebben a sávtartományban az UV -fény besugárzása gátolhatja a baktériumok szaporodását a vízben és elpusztíthatja a baktériumokat. Ugyanakkor az ultraibolya besugárzás nem változtatja meg a víz fizikai és kémiai tulajdonságait, és a sterilizálási sebesség gyors, hatékony és hatékony, ami jelentős előnyökkel jár. Az UV -lámpák gyártási technológiájának legfrissebb fejlődése lehetővé tette az ultraibolya lámpák előállítását, amelyek 185 nm és 254 nm hullámhosszúak is. A fényhullámhosszúság e kombinációja felhasználhatja a szerves vegyületek foto-oxidációját és sterilizálását, és ez az egyik hatékony módszer a vízben lévő szerves anyag csökkentésére.
Népszerű tags: átkristályosított kerámia membrán, Kína átkristályosodott kerámia membrángyártók, beszállítók, gyár







