Membrană tubulară poroasă

Membrană tubulară poroasă
Detalii:
JMtech-SICT-40-4-37-1200
Acest produs are 37 de canale, diametrul exterior 40mm, diametrul interior al canalului 4mm, lungimea 1200mm, zona de filtrare pentru un singur tub este de 0,56 m2, dimensiunea porilor opțională 20/40/100/500 nm. Acesta este unul dintre cele mai populare produse ale noastre.
Trimite anchetă
Descarca
Descriere
Parametrii tehnici

 

Produse cu membrane tubulare din carbură de siliciu

 

product-1251-835

 

Membrana ceramică cu carbură de siliciu este un produs de separare cu membrană de înaltă precizie pentru microfiltrare și ultrafiltrare, realizat din pulbere fină de carbură de siliciu de înaltă puritate prin tehnologia de sinterizare de recristalizare.

 

Are flux ridicat, rezistență ridicată la coroziune, curățare ușoară și durată lungă de viață.

 

În prezent, cea mai mare precizie de filtrare poate ajunge la 20 nm. Utilizează un design și procese de fabricație unice pentru a combina materialele inerte din carbură de siliciu și materialele neceramice ecranate pentru a forma membrana în mod inerent puternică și durabilă. Acest lucru garantează funcționarea pe termen lung și durabilitatea în medii dure.

 

Utilizează costuri de investiții echivalente sau mai mici în comparație cu membranele de ultrafiltrare organică pentru a crea produse de ultrafiltrare anorganică cu carbură SIC, care sunt mai fiabile, mai ușor de operat și au o durată de viață mai lungă, între timp, realizează cel mai scăzut cost total al ciclului de viață în serviciul de lungă durată.

 

Caracteristicile membranei tubulare din carbură de siliciu

 

● Membrana din carbură de siliciu este produsă prin proces de recristalizare, cu o temperatură de sinterizare de 2400 grade . În timpul procesului de sinterizare, gâtul de sinterizare dintre agregatele de carbură de siliciu suferă o tranziție de fază de la solid la gaz la solid, cu o rată de deschidere de peste 45%. Canalul de filtru format are conectivitate puternică, cuplată cu hidrofilitatea inerentă a materialului din carbură de siliciu (unghi de contact de numai 0,3 grade), rezultând un flux de apă pură de până la 3200LMH și este hidrofil și oleofob.

● Punctul izoelectric al membranei cu carbură de siliciu este în jur de pH 3, iar suprafața membranei se poate menține încărcată negativ pe un interval larg de pH, îmbunătățind rezistența la poluare.

● Stabilitate chimică excelentă, capabilă să lucreze în medii extreme (interval de pH 1-14); pot fi dezvoltate o varietate de planuri de curățare pe baza caracteristicilor factorilor de poluare; Oxidanții sunt pe deplin toleranți, inclusiv radicalii de ozon și hidroxil.

 

Caracteristicile și avantajele produsului

 

★Flux mare, de 3-10 ori în comparație cu membranele organice;

★Amprentă mică, economisirea terenului;

★Consumul de apă pentru spălarea din contra este redus cu peste 50%;

★Toleranță chimică, capabil să funcționeze în mediu pH 0-14, rezistent la acizi și alcaline;

★ Durata de viață este de 2-10 ori mai mare decât membranele organice, cost de înlocuire mai mic;

★ Permite curățare chimică strictă, flexibilitate ridicată în curățare, iar fluxul este ușor de recuperat după curățare;

★Performanța este ușor de recuperat după poluare și blocare, eliminând costul înlocuirii membranei cauzat de defecțiuni neașteptate;

★ Cerințe scăzute de preprocesare a sistemului, reducând investiția totală în sistem și costurile de operare;

★ Sunt permise diferențe de presiune mai mari între membrane, astfel încât fluxul de apă din sursa de temperatură scăzută crește;

★ Nicio problemă cu membrana spartă și este necesară mai puțină întreținere.

 

Scenarii de aplicare

 

Spălarea și concentrarea nanopudrei

Separarea petrol-apă (apă de reinjectare a zăcămintelor petroliere, regenerarea deșeurilor lichide periculoase)

Separarea materialului

Separarea lichidelor solide cu conținut ridicat de solide (apă de mină, bulion de fermentație biologică)

Separarea lichidelor solide în mediu chimic dur (purificarea acidului, recuperarea catalizatorului de nano pulbere)

Gudronul de cărbune este un produs lichid obținut din cărbune în timpul proceselor de distilare uscată și gazeificare. Gudronul de cărbune extras direct conține o cantitate mare de compuși toxici, iar gazele toxice produse atunci când sunt utilizate direct ca combustibil brut pot cauza poluare gravă. Tehnologia de ultrafiltrare cu membrană ceramică are avantaje precum rezistența puternică la acizi și alcalii, rezistență mecanică ridicată, distribuție uniformă a dimensiunii porilor, rezistență bună la temperatură și durată lungă de viață. La filtrarea și purificarea gudronului de cărbune, utilizarea membranelor ceramice anorganice poate separa eficient impuritățile din gudronul de cărbune, cu rate ridicate de îndepărtare a metalelor grele, cenușă și apă. De asemenea, are efecte bune de îndepărtare a impurităților precum sarea și clorul, iar calitatea gudronului de cărbune poate fi mult îmbunătățită.

 

 

 
Reducerea carbonului în stațiile de epurare
 


Procesul de tratare a apelor uzate este de fapt un proces de emisie de carbon. Emisiile de carbon ale industriei de tratare a apelor reziduale reprezintă aproximativ 1% din emisiile totale ale întregii societăți, care reprezintă cea mai mare proporție din industria protecției mediului.
Dioxid de carbon, metan și protoxid de azot sunt emise în timpul procesului de epurare a apelor uzate. Tratarea apelor uzate consumă mult combustibil și substanțe chimice, emite indirect o cantitate mare de gaze cu efect de seră, iar procesul de epurare în sine emite direct gaze cu efect de seră.
Dintre acestea, dioxidul de carbon provine în principal din procesul de consum de energie al instalațiilor de epurare a apelor uzate, în timp ce dioxidul de carbon produs prin degradarea poluanților apei este identificat drept emisii de carbon biogene; metanul provine în principal din legătura anaerobă a epurării apelor uzate, inclusiv rețelele de conducte, rezervoarele anaerobe, fosele septice, rezervoarele de digestie anaerobă a nămolului etc.; protoxidul de azot provine în principal din etapa de nitrificare și denitrificare a procesului de tratare a apelor uzate.


În același timp, tratarea apelor uzate în sine este și un proces de reducere a carbonului. Evacuarea directă a apelor uzate netratate duce la procese anaerobe negre și mirositoare, care vor produce mai multe emisii de carbon.


În prezent, deși rata de tratare a apelor uzate calculată în țara mea este relativ mare, rata de colectare centralizată a apelor uzate este în general scăzută, iar multe orașe sunt mai mici de 50%, iar sarcina de epurare a apelor uzate este încă grea. Protecția surselor de apă este, de asemenea, reducerea carbonului. În ciclul apei cu intervenție umană, este o verigă necesară pentru deversarea apelor uzate în corpurile naturale de apă după epurare și îndeplinirea standardelor.


Prin urmare, prin efectuarea protecției surselor de apă, reducerea poluării agricole cu surse non-punct și alte mijloace, reducerea conținutului de poluanți care intră în corpul de apă și a cantității de ape uzate generate și folosind soluții bazate pe natură pentru a îmbunătăți calitatea apei de la sursă, de asemenea, realizează reducerea emisiilor de carbon.


În procesul de tratare a apelor uzate, prin îmbunătățirea eficienței energetice cuprinzătoare a epurării apelor uzate, creșterea ratei centralizate de colectare și tratare a apelor uzate și explorarea de noi procese durabile, tratarea apelor uzate cu emisii scăzute de carbon este o contribuție importantă a industriei de tratare a apelor uzate la realizarea „ obiectivul dual carbon”.


Din perspectiva conversiei energiei, modelul tradițional de tratare a apelor uzate este, în esență, de a schimba consumul de energie cu calitatea apei. Pentru a reduce poluarea apei, folosim multă energie electrică, care generează indirect multe emisii de dioxid de carbon, ceea ce are un impact negativ asupra mediului ecologic global.

 

Ceramic Microfiltration Membrane
Ceramic Microfiltration Membrane
Ceramic Ultrafiltration Membrane
Ceramic Microfiltration Membrane
Porous Ceramic Membrane

 

 

 
Cum se realizează o dezvoltare ecologică și cu emisii scăzute de carbon?
 


Ghidul Tehnic pentru Contabilitatea Carbonului și Căile de Reducere a Emisiilor pentru Sistemele Urbane de Apă subliniază că calea de reducere a emisiilor de carbon din stațiile de epurare a apelor uzate poate fi împărțită în două aspecte: calea de reducere a carbonului și calea de înlocuire a carbonului. Calea de reducere a carbonului include cinci părți: controlul sursei, controlul automatizării, procesul compact de tratare a apelor uzate, tehnologia de denitrificare de înaltă eficiență și recuperarea resurselor de nămol de epurare; Tehnologia de înlocuire a carbonului include recuperarea energiei chimice, extracția energiei termice reziduale ale apelor uzate și generarea de energie fotovoltaică.


Deci, cum poate industria de tratare a apelor reziduale să obțină o dezvoltare ecologică și cu emisii scăzute de carbon? Există două aspecte cărora trebuie să li se acorde atenție pentru funcționarea cu emisii scăzute de carbon a stațiilor de tratare a apelor uzate din China:


Unul este emisiile scăzute de carbon bazate pe întregul ciclu de viață, în principal pentru structurile, procesele de tratare, produsele sau serviciile utilizate în procesul de epurare a apelor uzate;


Celălalt este emisiile scăzute de carbon din consumul terminalului, care necesită atenție la consumul de energie, consumul de droguri și conservarea energiei și reducerea emisiilor în timpul funcționării.


01 Controlul sursei


Activitatea principală a stațiilor de epurare a apelor uzate este tratarea diferiților poluanți din canalizarea menajeră, consumând în același timp multă energie și substanțe chimice și provocând indirect emisii corespunzătoare de gaze cu efect de seră și poluare a aerului.

 

În primul rând, luați măsuri pentru a reduce concentrația de poluanți în apele uzate menajere care se varsă în stațiile de epurare.


De exemplu, tehnologia de separare a surselor este adoptată pentru a separa excrementele rezidenților de apa curată generală și pentru a le colecta, transporta și elimina separat. Astfel, nutrienții precum azotul, fosforul și potasiul conținute în excremente sunt interceptați și separați, astfel încât să poată fi utilizați pentru producția agricolă durabilă.


În același timp, evită intrarea excesului de poluanți în stația de epurare, reduce foarte mult cantitatea totală de azot și fosfor care intră în stația de epurare și crește indirect raporturile C/N și C/P în afluent, ceea ce este echivalent cu adăugarea de surse suplimentare de carbon, reducerea gradului de epurare a apelor uzate și reducerea consumului de energie și a intensității emisiilor de carbon ale epurării apelor uzate.


În al doilea rând, tratarea tradițională a apelor uzate este de fapt un proces de transfer al poluării mediului apei în poluarea aerului.


Îmbunătățirea standardului de calitate a apei efluente poate reduce riscul problemelor de mediu precum corpurile de apă negre și mirositoare și eutrofizarea, dar în același timp crește și nivelul de activitate al stațiilor de epurare și emite indirect mai multe gaze cu efect de seră în atmosferă. Prin urmare, departamentele locale de management ar trebui să formuleze standarde locale în conformitate cu condițiile lor respective, să se adapteze la condițiile locale și să echilibreze strictitatea.


În general, după ce apele uzate de producție produse de întreprinderile industriale sunt tratate pentru a îndeplini standardele, acestea pot fi evacuate în conducta de canalizare municipală și tratate cu ape uzate menajere. Pentru a face față problemei deversării ilegale și excesive a apelor uzate industriale, departamentul de management trebuie să supravegheze serios pentru o lungă perioadă de timp și să pună în aplicare măsuri de sancționare puternice și eficiente.


02 Control automat al epurării apelor uzate pentru a îmbunătăți eficiența energetică completă a epurării apelor uzate


Bazându-se pe dezvoltarea tehnologiei informației, stațiile moderne de epurare a apelor uzate pot folosi senzori fini și echipamente de control pentru a colecta, transmite, stoca, procesa și servi informații despre apă, îmbunătăți eficiența și eficacitatea epurării apelor uzate și realizează monitorizare cuprinzătoare, luare a deciziilor științifice. , control automat și răspuns în timp util al procesului de control al apelor uzate și realizează inteligența artificială a stațiilor de epurare.


În cele din urmă, poate optimiza funcționarea și gestionarea stațiilor de epurare a apelor reziduale, poate realiza aerarea precisă și controlul refluxului, poate adăuga științific diferiți agenți, poate economisi energie de operare și consumul de energie electrică, reduce emisiile indirecte de carbon și poate ajuta la atingerea obiectivelor de neutralitate a carbonului.

 

În primul rând, utilizați echipamente electromecanice de înaltă eficiență. Echipamentele electromecanice pentru tratarea apelor uzate includ în principal transportul hidraulic, amestecarea, aerarea, deshidratarea nămolului, centrifugare, microfiltrare, mașină de flotație etc. Aerarea precisă este cheia controlului automat, iar consumul de energie al procesului de aerare depășește 50% din energia totală. consumul statiilor de epurare. Al doilea este consumul de energie al funcționării pompei de apă. Noile instalații ar trebui să achiziționeze direct echipamente de înaltă eficiență, iar instalațiile existente ar trebui actualizate treptat la echipamente de înaltă eficiență. Utilizarea motoarelor de înaltă eficiență poate obține de obicei o îmbunătățire a eficienței cu 10%-30%.

 

În al doilea rând, consolidați gestionarea încărcăturii și minimizați încărcarea în același timp îndeplinind cerințele procesului. În același timp, configurația echipamentului ar trebui să se potrivească cu sarcina reală pentru a evita „un cal mare care trage un cărucior mic”.

 

De exemplu, procesul de nămol granular aerob (AGS) utilizează structura densă formată prin aglomerarea microbiană, iar densitatea și biomasa acestuia sunt semnificativ mai mari decât cele ale proceselor tradiționale.


Datorită difuziei limitate a oxigenului, microorganismele din interiorul AGS formează o structură stratificată. Această structură cu mai multe straturi permite AGS să elimine simultan COD, azotul și fosforul.


Reactorul său ocupă de obicei doar 1/4 din aceeași scară a proceselor de tratare a apelor uzate, iar nivelul de N2O produs de reacțiile biochimice în timpul funcționării și întreținerii sale este comparabil cu cel al stațiilor tradiționale de epurare. Necesită mai puține echipamente mecanice și nu necesită echipamente precum pompele de retur a nămolului, care pot reduce, de asemenea, 25-30% din consumul total de energie.
Procesul său necesită un volum de aerare mai mic, ceea ce poate economisi 30% din consumul de energie. Procesul AGS poate reduce consumul de energie cu 30%-50% în ansamblu și nu sunt necesari agenți chimici suplimentari.


Aplicarea tehnologiei eficiente de denitrificare scurtează procesul de decarbonizare, reduce volumul reactorului și consumul de energie mecanică, economisește consumul de agent și poate reduce eficient emisiile indirecte de carbon generate în timpul procesului de denitrificare.

 

De exemplu, procesul de nitrificare și denitrificare pe rază scurtă folosește afinitatea diferită pentru oxigen a bacteriilor nitrificate (AOB) și a bacteriilor nitrificatoare (NOB) pentru a controla reacția de nitrificare pentru a continua doar până la NO2- și apoi să conducă reacția de denitrificare. , scurtând astfel procesul de reacție de denitrificare.


Acest lucru poate crește sarcina de procesare a reactorului, reduce volumul reactorului, reduce emisiile de carbon, reduce cererea de surse de carbon și oxigen, reduce consumul de energie al procesului de aerare și reduce emisiile indirecte de carbon cauzate de consumul de energie.
De exemplu, reacția anaerobă de oxidare a amoniacului (ANAMMOX) utilizează activitățile microorganismelor înrudite pentru a oxida direct NH4+ la N2 într-un mediu anaerob cu NO2- ca acceptor de electroni. Acest proces de reacție este scurt și nu necesită consumul de materie organică și oxigen, reducând consumul de energie mecanică și uzura procesului de denitrificare, în special procesul de aerare, care poate economisi până la 60% din energie și poate reduce foarte mult emisiile de carbon.


Punctul cheie al economisirii energiei și al reducerii consumului în stațiile de epurare a apelor uzate este modernizarea procesului de tratare a apei. Miezul sistemului de economisire a energiei este de a furniza oxigenul dizolvat necesar microorganismelor la cerere pentru sistemul de aerare sub premisa de a se asigura că efluentul respectă standardele, astfel încât să se realizeze un echilibru între cerere și ofertă și să se evite risipa consumului de energie de aerare.


În al treilea rând, stabiliți un mecanism de răspuns la cerere pentru a ajusta în mod dinamic starea de funcționare a echipamentului în funcție de condițiile reale de lucru și de modificările acestora. În prezent, industria de canalizare a văzut deja apariția echipamentelor hidraulice de transport și amestecare cu reglare inductivă a vitezei și reglare liniară a vitezei, care pot optimiza eficient funcționarea generală a sistemului de transport și amestec hidraulic și pot realiza economisirea de energie și reducerea consumului.


Echipamentele de transport hidraulic și agitatoarele cu sisteme de control inteligente încorporate pot economisi chiar mai mult de 50% din consumul de energie în comparație cu echipamentele tradiționale în condiții specifice de lucru.


03 Optimizați procesul de recuperare a energiei organice


În primul rând, atingerea autosuficienței energetice prin sursă deschisă este o soluție fundamentală la problema dezvoltării ecologice și cu emisii reduse de carbon.


Se estimează că energia conținută în canalizare este de 9-10 ori mai mare decât energia consumată de tratarea apelor uzate în sine. Neutralitatea carbonului poate fi obținută prin optimizarea proceselor de tratare a apelor uzate, recuperarea energiei organice și utilizarea cogenerarii cu biogaz.


În domeniul eliminării nămolului, centrele autohtone de tratare a nămolului Xiaohongmen și Gaobeidian au fost operate cu succes, iar rata de producție a nămolului a depășit ținta așteptată. Pe lângă satisfacerea nevoilor de bilanț energetic al hidrolizei termice, există încă un surplus.


Acest lucru demonstrează pe deplin că tehnologia avansată de digestie anaerobă a nămolului a fost relativ fiabilă și stabilă, ceea ce nu numai că explorează noi idei pentru tratarea nămolului domestic, dar oferă și un sprijin puternic pentru atingerea neutralității carbonului.
În al doilea rând, extragerea energiei termice reziduale apelor uzate.


Temperatura apelor uzate menajere urbane nu se schimbă foarte mult în cele patru anotimpuri, debitul este stabil și are caracteristicile de cald iarna și răcoros vara. Poate fi folosit ca sursa stabila de schimb de frig si caldura. Poate schimba energie termică din apa tratată de stația de epurare prin tehnologia pompei de căldură a surselor de apă pentru a obține răcirea și încălzirea.


04 Optimizați legătura de intrare a materiei prime


Procesul de epurare a apelor uzate este divers, dar esența este eliminarea poluanților din apă prin reacții biochimice. Prin urmare, în legătura de tratament trebuie adăugate surse de carbon și diferiți agenți chimici. Aceste materii prime consumă energie în timpul producției și transportului și, de asemenea, consumă o anumită cantitate de energie în timpul procesului de adăugare.


Prin urmare, optimizarea legăturii de alimentare va ajuta la economisirea energiei, la reducerea consumului și la reducerea emisiilor de carbon.


Cum se optimizează legătura de intrare a materiei prime? În prezent, pe piață există două moduri principale.


Primul este de a actualiza configurația sistemului de dozare, de la pompa de dozare cu frecvență variabilă utilizată în mod obișnuit la o pompă digitală, iar cantitatea de dozare este redusă în diferite grade.


În plus, unele companii au efectuat cercetări aprofundate asupra legăturilor de dozare pentru adăugarea sursei de carbon și eliminarea fosforului și au efectuat un control inteligent și precis al echipamentului de dozare. Datele arată că, în comparație cu modul tradițional, cantitatea de dozare poate fi redusă cu până la 9,66%.


Al doilea este de a utiliza tehnologia AI pentru a analiza date mari despre parametri precum volumul apei uzate, calitatea apei și datele de funcționare a sistemului de dozare pentru a forma un model optim de algoritm, realizând astfel un control rafinat al sistemului de dozare și reducând eficient consumul de medicamente și funcționarea echipamentului. consumul de energie.

 

Modulul de dozare inteligentă (înlăturare inteligentă a fosforului, îndepărtare inteligentă a azotului) poate colecta date de proces și date despre calitatea apei, poate calcula în funcție de programul prestabilit al procesului corespunzător (îndepărtarea fosforului, flocularea, îndepărtarea azotului, dezinfecția) (controlul feedforward), date de ieșire la modulul I/O pentru a se converti în semnale electrice, acționează pompe de dozare și supape și apoi închide bucla cu date de feedback privind debitul și calitatea apei (controlul feedback-ului), combinate cu logica neclară încorporată în experiența industriei, ajustează adaptativ și precis doza . Poate reduce eficient consumul de droguri și consumul de energie pentru funcționarea echipamentelor și poate atinge scopul de conservare a energiei, reducerea emisiilor și controlul costurilor.


Potrivit datelor stațiilor de epurare care utilizează efectiv sistemul, consumul de droguri și consumul de energie continuă să scadă atunci când cantitatea de apă tratată crește.


Comparativ cu aceeași perioadă, consumul unitar de energie electrică a scăzut de la {{0}},716 kWh/tonă la {{10}},554 kWh/tonă, cu o rată de reducere de 22,63% , reducând efectiv factura de energie electrică cu mai mult de 50,000 yuani, reprezentând 11,3% din factura totală anuală la electricitate; consumul unitar de agent de îndepărtare a fosforului a scăzut de la 0,043 kg/m3 la 0,031 kg/m3, cu o rată de reducere de 27,91%; consumul unitar de sursă de carbon a scăzut de la 0,241 kg/m3 la 0,192 kg/m3, cu o rată de reducere de 20,33%.

 

FAQ

 

Î: Care este mai bine, UF sau NF?

R: Ultrafiltrarea elimină bacteriile, protozoarele și unii viruși din apă. Nanofiltrarea îndepărtează acești microbi, precum și majoritatea materiei organice naturale și unele minerale naturale, în special ionii bivalenți care produc apă dură. Nanofiltrarea, totuși, nu îndepărtează compușii dizolvați.

Î: JMFILTEC este membrana UF sau NF?

R: Oferim o dimensiune a porilor de la 20 la 500 nm, între UF și NF.

Î: Poate membrana UF să reducă TDS?

R: Membrana UF nu are efect asupra substanțelor chimice și TDS.

 

 

Tag-uri populare: membrană tubulară poroasă, producători de membrană tubulară poroasă din China, furnizori, fabrică

JMtech-SICT-40-4-37-1200

 

Tip dimensiune canalul nr. lungime
(mm)
zona de filtrare
(m2)
dimensiunea porilor (nm) diagramă
(parţial)
JMtech-SICT-40-4-37-1200 product-853-626 37 1200 0.56 40/100/500 product-866-756

 

Trimite anchetă