Керамическая мембрана SiC обладает высокой текучестью, высокой коррозионной стойкостью, легкой очисткой и длительным сроком службы, что делает ее подходящей для широкого спектра применений. Продукция JMFILTEC успешно применяется в высококлассной очистке питьевой воды, предварительной-очистке опреснения морской воды, разделении и восстановлении специальных материалов, глубокой очистке и повторном использовании сточных вод и сточных вод, а также в других сценариях применения. Вот некоторые тематические исследования, которые мы провели:
Случай 1
Опреснение морской водыПредварительная обработка RO
Название проекта: Проект опреснения воды в Нинбо производительностью 28 800 м³/сут:
Данная система представляет собой опреснительную установку с выходом воды 28800 м.3/ д. Сырая вода берется из морской воды прибрежной зоны провинции Чжэцзян. Пластовая вода в основном используется для аквакультуры. Качество воды соответствует различным показателям, указанным в «Стандарте качества воды для продуктов опреснения» HY/T 247-2018.
Пластовая вода системы опреснения подвергается стерилизации ультрафиолетовой циркуляцией и транспортируется к точке водоснабжения владельца с помощью насоса с переменной частотой и постоянным давлением.

Технологическая схема предварительной очистки ультрафильтрационной мембраны:

Процесс опреснения:
Морская вода→Система с плосколистовой мембраной из карбида кремния→Насос для производства воды с плосколистовой мембраной из карбида кремния→Устройство для ультрафиолетовой стерилизации→Бассейн для производства воды с плосколистовой мембраной из карбида кремния→Бассейн для производства воды RO→Защитный фильтр RO→Насос высокого давления RO→Устройство RO (включая устройство рекуперации энергии и RO)→Бассейн для производства воды RO
Кислотно--щелочные сточные воды, образующиеся в результате химической очистки ультрафильтрацией и обратным осмосом, сбрасываются после нейтрализации через систему нейтрализации.
Преимущества проекта:
● Первый короткий-проект предварительной очистки опреснения в Китае, в котором используется процесс микро-коагуляции + прямая фильтрация с плоской керамической мембраной, заменяющий традиционный процесс добавления лекарств: флокуляция, осаждение + песочная фильтрация + мульти-фильтрация + ультрафильтрация.
● Первый проект по применению мембран из карбида кремния в аквакультуре в Китае.
● Крупнейший проект по применению керамических мембран для предварительной очистки воды в Китае.
● Энергосбережение и сокращение потребления, экономия земель.
Качество сырой воды:
Сырой водой для этого проекта является морская вода.
Таблица качества морской воды:
|
Параметр |
Образец 1 |
Образец 2 |
Образец 3 |
Образец 4 |
Образец 5 |
|
дата |
2/12/2020 |
7/01/2021 |
07/01/2021 |
04/02/2021 |
26/04/2021 |
|
лунный календарь |
18 |
24 |
24 |
23 |
15 |
|
прилив или отлив |
в |
в |
в |
вне |
в |
|
положение во время прилива |
пик |
вниз |
|
|
середина |
|
градус температуры воды |
17 градусов |
11 градусов |
11 градусов |
15 градусов |
18 градусов |
|
Соленость %.(Соленость= NaCl*1,6488) |
10.2 |
22.1 |
18.35 |
18.46 |
27.85 |
|
СС мг/л |
574 |
<4 |
272 |
106.8 |
326 |
|
рН |
7.9 |
8.03 |
7.86 |
7.92 |
8.24 |
|
раствор кислорода мг/л |
6.74 |
5.54 |
4.4 |
4.6 |
7.1 |
|
ХПК мг/л |
2.53 |
1.62 |
52 |
49 |
2.83 |
|
Нью-Хэмпшир3-Н мг/л |
0.123 |
0.09 |
0.21 |
0.29 |
0.0118 |
|
Не-ионный аммиак, мг/л |
<0.01 |
0.0019 |
|
|
0.0006 |
|
НЕТ2-N |
<0.002 |
0.003 |
НД (не обнаружено (менее леев)) |
без даты |
0.0046 |
|
НЕТ3-Н мг/л |
0.618 |
0.09 |
без даты |
без даты |
0.47 |
|
DIN мг/л (DIN=(NH3-Н)+(НЕТ3- Н )+(НЕТ2-N)) |
0.741 |
0.183 |
0.21 |
0.29 |
0.486 |
|
ДИП мг/л |
0.04 |
0.01 |
0.026 |
0.04 |
0.032 |
|
Cl- мг/л |
1.60*104 |
1.96*104 |
22320 |
23260 |
1.58*104 |
|
ТАК42-мг/л |
1.90*103 |
1.95*103 |
2657 |
2833 |
1.08*103 |
|
К мг/л |
276 |
297 |
378 |
407 |
446 |
|
Na мг/л |
7.06*103 |
7.60*103 |
11129 |
11198 |
12600 |
|
Са мг/л |
10 |
302 |
392 |
421 |
197 |
|
мг мг/л |
866 |
891 |
1045 |
1164 |
366 |
|
Параметр |
Образец 1 |
Образец 2 |
Образец 3 |
Образец 4 |
Образец 5 |
|
мг мг/л |
866 |
891 |
1045 |
1164 |
366 |
|
Al мг/л |
0.023 |
0.01 |
без даты |
без даты |
0.014 |
|
Fe мг/л |
0.006 |
<0.0045 |
0.001 |
0.011 |
0.0011 |
|
Мн мг/л |
<0.0005 |
0.0038 |
0.004 |
0.003 |
без даты |
|
Cu мг/л |
0.012 |
<0.009 |
0.009 |
0.011 |
0.001 |
|
Цинк мкг/л |
51 |
48.8 |
100 |
120 |
5.4 |
|
Pb мкг/л |
0.34 |
<0.03 |
0.4 |
0.8 |
0.1 |
|
Кд мкг/л |
0.22 |
0.07 |
0.2 |
без даты |
0.06 |
|
ртути мкг/л |
<0.007 |
<0.007 |
без даты |
без даты |
0.028 |
|
Б мг/л |
|
3.00 |
|
|
|
|
TDS мг/л |
|
|
|
|
29400 |
Пластовая вода обратного осмоса должна соответствовать всем показателям, указанным в «Стандарте качества воды для продуктов опреснения морской воды» HY/T 247-2018.
Случай 2
Хлорно-щелочная химическая переработка рассола
Трансформация 240м3/ч первичная органическая мембранная система очистки рассола в мембранную систему из карбида кремния
Применение мембраны из карбида кремния на соляном заводе хлорщелочного предприятия в Нинбо. В связи с исчерпанием срока службы оригинального мембранного оборудования Kai и высокими затратами на техническое обслуживание, а также ограниченностью землепользования, новый 240-метровый3Мембранное оборудование из карбида кремния в час было установлено на первом этапе реконструкции соляной очистки в июле 2021 года. Инвестиции, затраты на землю и эксплуатационные расходы были сокращены вдвое по сравнению с традиционными процессами с керамическими мембранами. После трех месяцев использования производство воды было стабильным, а индекс рассола был превосходным. В феврале 2023 года на втором этапе были установлены три новых мембранных устройства из карбида кремния.

● Параметры оборудования
|
Имя |
Мембранный солевой фильтр из карбида кремния |
|
Модель |
JM-240 Ти |
|
Основной материал |
Ти |
|
Мембранные компоненты |
JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
|
Количество мембран |
915 штук |
|
Заполняемое количество мембранных компонентов |
61 штука |
|
Расположение мембранных компонентов |
6-5-4 |
|
Область фильтра |
240 квадратных метров |
|
Количество мембранного оборудования |
1 единица |
● Фактические эксплуатационные данные
|
Сырая соль |
Морская соль |
|
Температура |
50 градусов |
|
Кальций и магний |
0,6 частей на миллион |
|
SS |
0,4 ч/млн |
|
Область фильтра |
240 квадратных метров |
|
Мембранный поток |
Больше или равно 1000 л/м²ч. |
|
Производство воды |
Больше или равно 240 м³/ч |
|
Давление на входе мембраны |
0,30 МПа |
|
Давление обратной промывки |
0,5 МПа |
|
Цикл кислотной очистки |
>15 дней |
Случай3
Очистка кислотной жидкости
Проект отделения нефти-воды с производительностью 10 м³/ч, содержащий 30 % по весу раствор соляной кислоты.
Случай 4
Очистка шахтных вод
500 тонн/час шахтной воды, мембранная система колонны с керамическим сердечником из карбида кремния
Приток TLSS=50-2000ppm
TLSS технической воды < 1 ppm, мутность < 0,2NTU

Случай5
Сепарация нефти-воды
Название проекта: Проект трубчатой мембраны для удаления рассола, масла и примесей 5 м³/ч
Параметры входа воды::
Температура (средняя, максимальная, минимальная): 40 градусов/70 градусов/5 градусов
Содержание твердых веществ: 1%
Содержание масла: 1%
ХПК входящего потока Не менее 10 000 ppm. Основные химические компоненты: хлорид натрия, полисилоксан, метоксид натрия, этоксид натрия.
Дизайн:
● В соответствии с условиями рассола и технологическими требованиями была выбрана трубчатая мембрана из карбида кремния JMtech-SICT-40-4-37-1200-AD20.
● Учитывая эффективность работы системы и удобство последующей эксплуатации и обслуживания системы, установлено 2 комплекта оборудования. В одной системе используются 19-ядерные мембранные компоненты, 2 мембранные оболочки и 2 нити компоновки, а также установлена система химической очистки.
● Плата за электроэнергию ≈ 2,064 юаня/тонну воды.
Схема процесса:



Трубчатая мембранная система ультрафильтрации
Случай 6
Высокий стандарт очистки водопроводной воды
Проект питьевой воды «5000 тонн/день»
Маршрут процесса: флокуляционный отстойник → мембрана колонны с керамическим сердечником из карбида кремния → дезинфекция → производственный резервуар.

