Προϊόντα σωληνοειδούς μεμβράνης καρβιδίου του πυριτίου

Η κεραμική μεμβράνη καρβιδίου του πυριτίου είναι ένα προϊόν διαχωρισμού μεμβράνης ποιότητας μικροδιήθησης & υπερδιήθησης υψηλής ακρίβειας κατασκευασμένο από λεπτή σκόνη καρβιδίου του πυριτίου υψηλής καθαρότητας μέσω τεχνολογίας πυροσυσσωμάτωσης ανακρυστάλλωσης.
Έχει υψηλή ροή, υψηλή αντοχή στη διάβρωση, εύκολο καθάρισμα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Προς το παρόν, η υψηλότερη ακρίβεια φιλτραρίσματος μπορεί να φτάσει τα 20 nm. Χρησιμοποιεί μοναδικές διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής για να συνδυάσει αδρανή υλικά καρβιδίου του πυριτίου και κοσκινισμένα μη κεραμικά υλικά για να σχηματίσει την εγγενώς ισχυρή και ανθεκτική μεμβράνη. Αυτό εγγυάται τη μακροχρόνια εξυπηρέτηση και την αντοχή του σε σκληρά περιβάλλοντα.
Χρησιμοποιεί ισοδύναμο ή χαμηλότερο κόστος επένδυσης σε σύγκριση με τις μεμβράνες οργανικής υπερδιήθησης για τη δημιουργία προϊόντων ανόργανης υπερδιήθησης καρβιδίου SIC που είναι πιο αξιόπιστα, ευκολότερα στη λειτουργία και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, εν τω μεταξύ, επιτυγχάνουν το χαμηλότερο συνολικό κόστος κύκλου ζωής στη μακροχρόνια υπηρεσία.
Χαρακτηριστικά της σωληνοειδούς μεμβράνης καρβιδίου του πυριτίου
● Η μεμβράνη καρβιδίου του πυριτίου παράγεται με διαδικασία ανακρυστάλλωσης, με θερμοκρασία πυροσυσσωμάτωσης 2400 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πυροσυσσωμάτωσης, ο λαιμός πυροσυσσωμάτωσης μεταξύ των αδρανών καρβιδίου του πυριτίου υφίσταται μια μετάβαση φάσης από στερεό σε αέριο σε στερεό, με ρυθμό ανοίγματος άνω του 45%. Το σχηματιζόμενο κανάλι φίλτρου έχει ισχυρή συνδεσιμότητα, σε συνδυασμό με την εγγενή υδροφιλία του υλικού καρβιδίου του πυριτίου (γωνία επαφής μόνο 0,3 μοίρες), με αποτέλεσμα ροή καθαρού νερού έως και 3200LMH, και είναι υδρόφιλο και ελαιοφοβικό.
● Το ισοηλεκτρικό σημείο της μεμβράνης καρβιδίου του πυριτίου είναι γύρω στο pH 3 και η επιφάνεια της μεμβράνης μπορεί να συνεχίσει να είναι αρνητικά φορτισμένη σε ένα ευρύ φάσμα pH, βελτιώνοντας την αντίστασή της στη ρύπανση.
● Εξαιρετική χημική σταθερότητα, ικανή να λειτουργεί σε ακραία περιβάλλοντα (εύρος pH 1-14). μπορεί να αναπτυχθεί μια ποικιλία σχεδίων καθαρισμού με βάση τα χαρακτηριστικά των παραγόντων ρύπανσης. Τα οξειδωτικά είναι πλήρως ανεκτικά, συμπεριλαμβανομένων των ριζών του όζοντος και του υδροξυλίου.
Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα Προϊόντος
★Υψηλή ροή, 3-10 φορές σε σύγκριση με τις οργανικές μεμβράνες.
★Μικρό αποτύπωμα, εξοικονόμηση γης.
★Η κατανάλωση νερού για αντίστροφη πλύση μειώνεται περισσότερο από 50%.
★Χημική ανοχή, ικανή να λειτουργεί σε περιβάλλον pH 0-14, ανθεκτική σε οξέα και αλκάλια.
★Η διάρκεια ζωής είναι 2-10 φορές μεγαλύτερη από τις οργανικές μεμβράνες, χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης.
★Επιτρέψτε τον αυστηρό χημικό καθαρισμό, την υψηλή ευελιξία στον καθαρισμό και η ροή είναι εύκολο να ανακτηθεί μετά τον καθαρισμό.
★Η απόδοση είναι εύκολο να ανακτηθεί μετά από ρύπανση και απόφραξη, εξαλείφοντας το κόστος αντικατάστασης της μεμβράνης που προκαλείται από απροσδόκητες βλάβες.
★ Χαμηλές απαιτήσεις προεπεξεργασίας του συστήματος, μειώνοντας τη συνολική επένδυση του συστήματος και το λειτουργικό κόστος.
★Επιτρέπονται υψηλότερες διαφορές πίεσης μεταξύ των μεμβρανών, επομένως αυξάνεται η ροή νερού της πηγής χαμηλής θερμοκρασίας.
★Κανένα πρόβλημα σπασμένης μεμβράνης και απαιτείται λιγότερη συντήρηση.
Σενάρια εφαρμογής
Πλύσιμο και συμπύκνωση νανοσκόνης
Διαχωρισμός λαδιού-νερού (νερού επανέγχυσης πετρελαίου, αναγέννηση υγρών επικίνδυνων αποβλήτων)
Διαχωρισμός υλικού
Διαχωρισμός στερεών υγρών με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά (νερό ορυχείου, ζωμός βιολογικής ζύμωσης)
Διαχωρισμός στερεών υγρών σε σκληρό χημικό περιβάλλον (καθαρισμός οξέος, ανάκτηση καταλύτη νανοσκόνης)
Τι κακό κάνει το μικροπλαστικό στο ανθρώπινο σώμα
Πόσοι άνθρωποι έχουν ακούσει για τα μικροπλαστικά; Είναι παντού στη ζωή μας. Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι έχουν κάνει πολλή έρευνα για τα μικροπλαστικά. Τα λεγόμενα μικροπλαστικά είναι πολύ μικρά πλαστικά σωματίδια, με μήκος από 1μm έως 5mm. Υπάρχουν ακόμη και νανοπλαστικά, τα οποία είναι μικρότερα από τα μικροπλαστικά, μόνο λιγότερο από 1μm.
Σε σύγκριση με τα μικροπλαστικά, τα νανοπλαστικά είναι μικρού μεγέθους και είναι πιο πιθανό να ταξιδέψουν μέσα από διάφορους ιστούς και όργανα του ανθρώπινου σώματος. Μπορούν να περάσουν μέσα από βιολογικούς φραγμούς (όπως οι κυτταρικές μεμβράνες) και να εισέλθουν σε βιολογικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του αίματος, του λεμφικού συστήματος, ακόμη και ολόκληρου του σώματος, κάτι που είναι πιο επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία.
Στη ζωή, μπορούμε να πούμε ότι «ζούμε μαζί μέρα και νύχτα» με τα μικροπλαστικά. Τα πράγματα που το περιέχουν είναι αρκετά εκτεταμένα. Εφόσον είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να υπάρχουν μικροπλαστικά. Όχι μόνο αυτό, θαλάσσιοι οργανισμοί όπως τα ψάρια και τα οστρακοειδή μπορεί επίσης να μολυνθούν από μικροπλαστικά, τα οποία θα εισέλθουν στο σώμα μας μέσω της κατάποσης. Η διατροφή είναι ο κύριος τρόπος για τον άνθρωπο να καταπιεί μικροπλαστικά. Υπολογίζεται ότι κάθε άτομο τρώει περίπου 5 γραμμάρια μικροπλαστικών την εβδομάδα, που ισοδυναμεί με το βάρος μιας τραπεζικής κάρτας.
Ίσως πολλοί πιστεύουν ότι τα μικροπλαστικά είναι ξένη ύλη, και ακόμη και αν τρώγονται, πρέπει να αποβάλλονται από τα κόπρανα!
Κάποια από τα μικροπλαστικά που καταναλώνονται θα απεκκριθούν πράγματι με τα κόπρανα, αλλά μερικά θα εξακολουθούν να υπάρχουν σε άλλα όργανα και ιστούς του σώματός μας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν κατά μέσο όρο 20 μικροπλαστικά σωματίδια σε κάθε 10 γραμμάρια ανθρώπινων κοπράνων. Και οι επιστήμονες ανακάλυψαν διαδοχικά την παρουσία μικροπλαστικών σε δείγματα ανθρώπινου παχέος εντέρου και ακόμη και ιστούς πλακούντα.
Επιστήμονες από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία ανακάλυψαν επίσης την παρουσία μικροπλαστικών στο ανθρώπινο αίμα για πρώτη φορά. Αυτό δείχνει ότι τα μικροπλαστικά μπορεί να ρέουν μέσω του σώματος με αίμα και να επηρεάσουν διάφορα όργανα.
Μην υποτιμάτε αυτά τα μικροπλαστικά που εισέρχονται στο σώμα. Θα επηρεάσουν την απορρόφηση των μικροθρεπτικών συστατικών. αύξηση των συμπτωμάτων εντερικής δυσφορίας όπως διάρροια, αιμορραγία από το ορθό και κοιλιακές κράμπες. Τα πλαστικά σωματίδια θα τρυπήσουν επίσης και θα τρίψουν το τοίχωμα του οργάνου για να προκαλέσουν φλεγμονή. Προς το παρόν, υπάρχουν ακόμη πολλά άγνωστα σχετικά με την επίδραση των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία, τα οποία χρειάζονται περισσότερη εξερεύνηση.
Χαρακτηριστικά και κίνδυνοι απολέπισης πυριτικών αλάτων
Η σκληρότητα Mohs του ανθρακικού ασβεστίου (το διαμάντι είναι 10) είναι 3, η σκληρότητα Mohs του φθοριούχου ασβεστίου είναι 4 και η σκληρότητα Mohs του πυριτικού άλατος σχετίζεται με την περιεκτικότητα σε νερό, που κυμαίνεται από 4,5 έως 7,5. Η πυριτική κλίμακα είναι η σκληρότερη από πολλούς τύπους αλάτων.
Μόλις συμβεί κλιμάκωση πυριτικού άλατος στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης, ο ρυθμός αφαλάτωσης θα μειωθεί γρήγορα, η παραγωγή νερού θα μειωθεί γρήγορα και ο ρυθμός αφαλάτωσης του συστήματος θα μειωθεί σημαντικά μετά τον χημικό καθαρισμό. Σε σοβαρή απολέπιση, η διαφορά πίεσης θα αυξηθεί γρήγορα και ακόμη και το συγκεντρωμένο πλέγμα νερού θα ξεπλυθεί.
Απαιτήσεις για SiO2και άλλες συγκεντρώσεις ιόντων στο εισερχόμενο νερό
Το SiO2Η συγκέντρωση στο εισερχόμενο νερό της αντίστροφης όσμωσης προσδιορίζεται από τη μέγιστη διαλυτότητα και τη συγκέντρωση πολλαπλάσιο της πλευράς του συμπυκνωμένου νερού και είναι γενικά 20 ppm. Προϋποθέσεις: Όταν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο (DO) στο νερό είναι<0.5mg/L and the pH is <6, the iron ion and aluminum ion are <0.05mg/L, because the iron and aluminum ion content has a greater impact on silicate scaling.
Η επίδραση του σιδήρου, του αλουμινίου κ.λπ. στην απολέπιση πυριτικών αλάτων
Η απολέπιση πυριτίου εμφανίζεται κυρίως όταν υπάρχει αλουμίνιο ή σίδηρος στο νερό. Ο σίδηρος και το αλουμίνιο αντιδρούν με το πυρίτιο για να σχηματίσουν αδιάλυτα μεταλλικά πυριτικά άλατα (πυριτικό αργίλιο και πυριτικό σίδηρο) και τα σχηματισμένα μεταλλικά πυριτικά άλατα αλλάζουν τη διαλυτότητα του SiO2, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν περαιτέρω τα στοιχεία της μεμβράνης.
Ακόμα κι αν η συγκέντρωση πυριτίου στο νερό είναι χαμηλή (10 ppm), μια συγκέντρωση 50 ppb αλουμινίου θα προκαλέσει μείωση της απόδοσης του συστήματος.
Εάν υπάρχει πυρίτιο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αλουμίνιο ή σίδηρος στο νερό και συνιστάται η χρήση στοιχείου φίλτρου ασφαλείας 1μm και η λήψη προληπτικών μέτρων καθαρισμού με οξύ ταυτόχρονα.
Καθαρισμός πυριτικών αλάτων
Ο συμβατικός χημικός καθαρισμός είναι βασικά αναποτελεσματικός έναντι των πυριτικών αλάτων, ενώ το υδροφθορικό οξύ μπορεί να καθαρίσει αποτελεσματικά τα άλατα πυριτικού άλατος. Ακόμη και σε χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή συγκέντρωση, το υδροφθορικό οξύ έχει καλή διαλυτότητα για τα πυριτικά άλατα.
Ο χημικός καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανάμειξη {{0}}.1% HF + 0.4% HCl ή με χρήση 0.1% NaF + 0.4% HCl.
Σημείωμα:
(1) Η συγκέντρωση του διαλύματος καθαρισμού πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με την πραγματική κατάσταση ρύπανσης. Συνιστάται ο προσδιορισμός της κατάλληλης συγκέντρωσης καθαρισμού μετά τον πειραματικό καθαρισμό.
(2) Το υδροφθορικό οξύ είναι εξαιρετικά διαβρωτικό. Η εισπνοή ατμού ή η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ανίατα εγκαύματα. Υπολογίζεται ότι η κατάποση 1,5 g υδροφθορικού οξέος μπορεί να προκαλέσει άμεσο θάνατο. Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων υδροφθορικού οξέος μπορεί να προκαλέσει βρογχίτιδα και αιμορραγικό πνευμονικό οίδημα. Μπορεί επίσης να απορροφηθεί από το δέρμα και να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Επομένως, κατά τον χημικό καθαρισμό πρέπει να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα και η επέμβαση να γίνεται από επαγγελματίες.
Πρόληψη απολέπισης πυριτικού άλατος
(1) Ο έλεγχος της συγκέντρωσης SiO2 στην εισροή και του ρυθμού ανάκτησης του συστήματος αντίστροφης όσμωσης για τη μείωση της συγκέντρωσης SiO2 στο συμπύκνωμα και την αποφυγή της υπέρβασης του προϊόντος διαλυτότητας είναι η κύρια μέθοδος για την πρόληψη της απολέπισης του SiO2.
(2) Η αύξηση ή η ενίσχυση της διαδικασίας προεπεξεργασίας, όπως η χρήση αποσκλήρυνσης με ασβέστη, μπορεί να μειώσει το 50% του SiO2 στο νερό τροφοδοσίας ή η προσθήκη οξειδίου του μαγνησίου ή αργιλικού νατρίου κατά τη διάρκεια της προεπεξεργασίας αποσκλήρυνσης ασβέστη-σόδας για μείωση της συγκέντρωσης SiO2 στην εισροή.
(3) Η σωστή αύξηση της θερμοκρασίας του νερού (που δεν υπερβαίνει τους 40 βαθμούς) μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της διαλυτότητας του SiO2 και στην επιβράδυνση της απολέπισης του πυριτίου.
(4) Η σωστή αύξηση του pH της εισροής μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της διαλυτότητας του SiO2 και στην επιβράδυνση της κλιμάκωσης του πυριτικού άλατος.
(5) Προεπεξεργασία με διασκορπιστικό αναστολέα αλάτων που στοχεύει στην απολέπιση του πυριτίου. Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση SiO2 στην πλευρά του συμπυκνώματος διαφορετικών διασκορπιστικών αναστολέων κλίμακας είναι διαφορετική. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του αναστολέα αλάτων για λεπτομέρειες.
(6) Το κολλοειδές πυρίτιο μπορεί να αφαιρεθεί με προσρόφηση χρησιμοποιώντας ισχυρή ρητίνη ανταλλαγής αλκαλικών ανιόντων ή χρησιμοποιώντας μεμβράνη υπερδιήθησης με μοριακό βάρος αποκοπής μικρότερο από 10,000.
FAQ
Ε: Τι αφαιρεί μια μεμβράνη UF;
Ε: Υπάρχουν υπάρχουσες περιπτώσεις/δείγματα έργων;
Ε: Ποια είναι η αρχή λειτουργίας της σωληνοειδούς μεμβράνης;
Δημοφιλείς Ετικέτες: σωλήνας κεραμικής μεμβράνης, Κίνα κατασκευαστές σωλήνων κεραμικής μεμβράνης, προμηθευτές, εργοστάσιο
JMtech-SICT-40-5.6-19-1828.8-Η
| Τύπος | διάσταση | καναλι αρ. | μήκος (mm) |
περιοχή φίλτρου (m2) |
μέγεθος πόρων (nm) | διάγραμμα (μερικός) |
|
JMtech-SICT-40-5.6-19-1828.8-Η |
![]() |
19 | 1828.8 | 0.71 | 40/100/500 | ![]() |









