Мы эксперты по мембранам
Компания JMFILTEC, основанная в 2014 году, — национальное высокотехнологичное-предприятие, занимающееся исследованиями, разработками и производством высококачественных-мембран из чистого карбида кремния.
-
10Год+Более 10 лет опыта в производстве, исследованиях, разработках и применении мембран из карбида кремния.
-
200000m2производственная мощность в годПродукция включает трубчатые мембраны, колонные мембраны, плоские мембраны и т. д.


Введение продукта
-
Сильно отрицательно заряженная поверхность мембраны
Обеспечивает отличные противо-свойства против обрастания в широком диапазоне pH.
-

Сценарии применения
- Мембранный биореактор
- Предварительная обработка опреснения морской воды
- Высокие-стандарты очистки питьевой воды
- Отделение неорганических частиц от твердых-жидкостей
- Концентрация осадка
- Порошкообразный активированный уголь в сочетании с полномасштабной-двойной-фильтрацией (удаление PFAS)
-
Идеальные условия эксплуатации
Когда добавленное количество PAC делает pH менее 6, поверхность керамической плоской мембраны может сохранять отрицательный заряд -25 ~ -30 милливольт, что затрудняет прилипание растворенного органического углерода и прозрачных частиц экзополимера к поверхности мембраны.
Подробное объяснение основных областей применения мембран из карбида кремния
Благодаря своим превосходным основным свойствам, таким как устойчивость к высоким температурам, стойкость к кислотной и щелочной коррозии, высокая механическая прочность, сильная защита от-загрязнений и высокая точность разделения, мембрана из карбида кремния преодолевает ограничения применения традиционных органических мембран и керамических мембран в суровых условиях работы и реализует крупномасштабные-и высокопроизводительные-применения разделения во многих ключевых областях. Ниже будут подробно рассмотрены шесть основных областей применения:
1. Мембранный биореактор (МБР).
Мембранный биореактор — это основное оборудование для очистки сточных вод, которое глубоко объединяет технологию мембранного разделения и технологию биологической очистки. Внедрение мембраны из карбида кремния значительно улучшило стабильность и эффективность обработки системы MBR. В процессе MBR мембрана из карбида кремния заменяет традиционный отстойник и берет на себя основную ответственность за разделение твердых частиц-жидкости. Он может эффективно удерживать активный ил, микробную флору и макромолекулярные органические вещества в реакторе, поддерживать высокую концентрацию ила в реакторе, значительно повышать способность микроорганизмов к разложению загрязняющих веществ и особенно значительно улучшать эффективность удаления тугоплавких органических загрязнителей, аммиачного азота и других загрязнителей.
По сравнению с органическими мембранами мембрана из карбида кремния имеет особенно заметные преимущества в защите от-загрязнений. Он может эффективно уменьшить прилипание ила и закупорку пор мембраны на поверхности мембраны, значительно продлить рабочий цикл мембранных модулей, снизить частоту обратной промывки и дозировку химических чистящих средств, а также снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание системы. В то же время его превосходная механическая прочность позволяет ему адаптироваться к сложным условиям работы, таким как нарушение аэрации и трение осадка в системе MBR, и при этом нелегко столкнуться с такими проблемами, как разрыв и повреждение нити мембраны. В настоящее время это приложение широко используется при очистке и повторном использовании муниципальных сточных вод, очистке промышленных сточных вод с высокой концентрацией органических веществ (таких как полиграфия и крашение, фармацевтическая, пищевая промышленность) и других сценариях. Очищенные сточные воды могут достигать уровня поверхностных вод IV или выше, что обеспечивает рециркуляцию водных ресурсов.
2. Предварительная обработка опреснения морской воды
Опреснение морской воды является важным способом решения проблемы нехватки ресурсов пресной воды, а эффект линии предварительной очистки напрямую определяет стабильность работы и срок службы последующих основных разделительных установок, таких как мембраны обратного осмоса (RO). Морская вода содержит большое количество примесей, таких как взвешенные вещества, коллоидные частицы, водоросли, микроорганизмы и растворимые органические вещества. Если предварительная обработка не является тщательной, легко вызвать загрязнение и закупорку последующих мембран обратного осмоса, что значительно снизит эффективность опреснения и увеличит затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Мембрана из карбида кремния благодаря своим точным фильтрующим характеристикам и сильной защите от-загрязнений стала идеальным материалом для предварительной обработки опреснения морской воды. В процессе предварительной очистки, после коагуляции и флокуляции, морская вода поступает в мембранную систему фильтрации из карбида кремния. Мембранный модуль может эффективно удерживать в воде взвешенные твердые частицы, коллоиды, водоросли и большинство микроорганизмов со степенью удаления более 99%, что значительно снижает мутность сточных вод и SDI (индекс плотности ила), обеспечивая стабильное соответствие качества приходящей воды последующих мембран обратного осмоса стандарту. Кроме того, морская вода имеет высокую соленость и сильную коррозионную активность, а процесс предварительной обработки может столкнуться со сложными условиями работы, такими как волновые возмущения и колебания температуры. Характеристики мембраны из карбида кремния, такие как стойкость к солевой коррозии, устойчивость к высоким температурам и высокая механическая прочность, позволяют ей стабильно работать в морской среде в течение длительного времени, и при этом возникают такие проблемы, как старение и повреждение мембранного модуля. В настоящее время эта технология постепенно продвигается и применяется в крупномасштабных-проектах опреснения морской воды в прибрежных районах, обеспечивая надежную гарантию качества воды для последующего канала опреснения обратным осмосом и улучшая общую эффективность работы и экономичность системы опреснения морской воды.
3. Высококачественная-очистка питьевой воды.
С повышением уровня жизни жителей и постоянным улучшением стандартов качества воды традиционные процессы очистки питьевой воды (такие как коагуляция, осаждение, фильтрация, дезинфекция) больше не могут соответствовать требованиям по удалению следов и новых загрязнителей. Благодаря высокой-точности разделения, а также безопасным и стабильным характеристикам материала мембрана из карбида кремния демонстрирует уникальные преимущества в области очистки питьевой воды высоких-стандартов.
В процессе очистки питьевой воды мембрана из карбида кремния может использоваться в качестве основной фильтрующей установки для эффективного задержания патогенных микроорганизмов, таких как взвешенные твердые частицы, коллоидные частицы, бактерии, вирусы и водоросли, а также макромолекулярные органические вещества в сырой воде, со скоростью удаления, намного превышающей скорость традиционного процесса песчаной фильтрации. В то же время его превосходная химическая стабильность позволяет ему противостоять дезинфицирующим средствам (таким как хлор, диоксид хлора) в процессе очистки питьевой воды без разрушения материала или выделения вредных загрязнителей, обеспечивая безопасность качества сточных вод. Для источников микро-загрязненной воды (например, источников воды, загрязненных остатками пестицидов, антибиотиков, веществ, разрушающих эндокринную систему), мембрану из карбида кремния можно комбинировать с адсорбцией, передовым окислением и другими технологиями для дальнейшего улучшения эффекта удаления микрозагрязнителей и обеспечения соответствия сточных вод высоким-стандартным требованиям «Стандартов качества питьевой воды» (GB 5749-2022). В настоящее время это приложение используется для-подготовки высококачественной питьевой воды, проектов по обеспечению безопасной питьевой воды в сельской местности, очистки питьевой воды в специальных местах (например, в больницах, элитных жилых комплексах) и в других сценариях.
4. Разделение неорганических твердых частиц-жидкости
Разделение неорганических твердых частиц-жидкости широко применяется во многих отраслях промышленности, таких как металлургия, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность и производство строительных материалов, например, при отделении частиц тяжелых металлов при очистке металлургических сточных вод, отделении твердых-жидких частиц хвостов флотации минеральных веществ, рекуперации частиц катализатора в химическом производстве и классификации частиц цементного клинкера в промышленности строительных материалов. Неорганические частицы в этих сценариях часто обладают характеристиками высокой твердости, сильной коррозионной активности и неравномерного распределения частиц по размерам, что выдвигает чрезвычайно высокие требования к механической прочности, коррозионной стойкости и износостойкости разделительных мембран.
Высокая механическая прочность мембраны из карбида кремния позволяет ей выдерживать сильное трение и воздействие неорганических частиц, при этом на поверхности мембраны не легко появляются царапины или закупорка пор мембраны; Его превосходная стойкость к кислотам и щелочам, а также стойкость к окислительной коррозии позволяют адаптироваться к условиям работы с сильной коррозией в металлургии, химической промышленности и других областях (например, кислая шахтная вода, щелочные химические сточные воды). В конкретных применениях мембрана из карбида кремния может выбирать подходящий размер пор мембраны в соответствии с размером частиц неорганических частиц для достижения эффективного перехвата и восстановления частиц. Он может не только очищать сточные воды и сокращать выбросы загрязняющих веществ, но также осуществлять переработку ресурсов (например, восстановление частиц катализатора и частиц редких металлов). По сравнению с традиционными процессами фильтрации и седиментации технология мембранного разделения карбида кремния обладает преимуществами высокой эффективности разделения, стабильного эффекта разделения, небольшой площади и высокой автоматизации, что значительно повышает уровень чистоты и эффективность использования ресурсов промышленного производства.
5. Концентрация осадка
Концентрация осадка — это ключевой пред-звено в обработке и удалении осадка на очистных сооружениях. Его основная цель — снизить содержание воды в осадке, уменьшить объем осадка и снизить затраты на последующие этапы обработки осадка, такие как обезвоживание, сушка и сжигание. Традиционные процессы концентрации осадка (такие как гравитационная концентрация, воздушная флотация) имеют такие проблемы, как низкая эффективность концентрации, большая площадь помещения и легкое образование пахучих газов, которые трудно удовлетворить потребности в эффективной работе крупных-очистных сооружений.
Применение мембраны из карбида кремния в области концентрации осадка обеспечивает эффективное разделение осадка и воды с помощью технологии мембранного разделения, которая может снизить содержание воды в осадке с более чем 99% до менее 95% и значительно уменьшить объем осадка. Его сильная способность против-загрязнения позволяет эффективно справляться с высокой вязкостью и высокой концентрацией загрязняющих веществ в осадке, уменьшать прилипание ила и закупорку пор мембраны на поверхности мембраны, а также обеспечивать стабильную работу процесса концентрации; в то же время его высокая термостойкость позволяет ему адаптироваться к условиям работы при средних и высоких температурах в процессе анаэробного сбраживания осадка, обеспечивая синхронную концентрацию и анаэробное сбраживание осадка и повышая эффективность обработки осадка. Кроме того, система мембранной концентрации из карбида кремния имеет высокую степень автоматизации, может обеспечить непрерывную работу, сократить ручное вмешательство и снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. В настоящее время эта технология применяется в системах очистки осадка городских очистных сооружений и промышленных очистных сооружений, что значительно повысило эффективность и экономичность обработки и удаления осадка, а также снизило вторичное загрязнение в процессе утилизации осадка.
6. Полномасштабная-двойная-фильтрация с порошковым активированным углем (удаление PFAS)
Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) представляют собой класс новых стойких и биоаккумулятивных загрязнителей, которые широко присутствуют в промышленных сточных водах, поверхностных и питьевых водах, представляя серьезную угрозу здоровью человека и экологической среде. Для удаления ПФАВ в настоящее время обычно используются технологии адсорбции, расширенного окисления, мембранного разделения и т. д. Крупномасштабная-технология фильтрации двойного-эффекта в сочетании с мембраной из карбида кремния и порошкообразным активированным углем (ПАУ) обеспечивает эффективное и стабильное удаление ПФАВ за счет синергетического эффекта адсорбции и мембранного разделения.
В этой технической системе порошкообразный активированный уголь может эффективно адсорбировать загрязняющие вещества ПФАС в воде благодаря своей большой удельной поверхности и сильным адсорбционным характеристикам; в то время как мембрана из карбида кремния берет на себя основную ответственность за удержание порошкообразного активированного угля, неадсорбированного PFAS и других примесей, образуя двойной-синергетический эффект "адсорбционного-перехвата". С одной стороны, эффект перехвата мембраны может продлить время пребывания порошкообразного активированного угля в реакционной системе и повысить эффективность его адсорбции для ПФАВ; с другой стороны, порошкообразный активированный уголь может адсорбировать загрязняющие вещества на поверхности мембраны, уменьшать загрязнение мембраны и улучшать стабильность работы мембранной системы. Эта технология использует крупномасштабную-конструкцию, которая может адаптироваться к потребностям крупномасштабных-сценариев очистки воды, таких как очистка питьевой воды и усовершенствованная очистка промышленных сточных вод. Степень удаления PFAS может достигать более 90%, а стоимость операции можно контролировать. Кроме того, химическая стабильность карбидокремниевой мембраны позволяет ей выдерживать последующую дезинфекционную обработку, не влияя на безопасность качества сточных вод, что обеспечивает надежное техническое решение проблемы загрязнения ПФАС.
Нефтесодержащие сточные воды
Утилизация нефтесодержащих сточных вод является важной задачей в стратегиях защиты окружающей среды и устойчивого развития. С ускорением индустриализации количество образующихся нефтесодержащих сточных вод продолжает увеличиваться, создавая серьезную угрозу для окружающей среды и экосистемы. Поэтому эффективное восстановление и очистка нефтесодержащих сточных вод приобрели решающее значение.
Источники и характеристики нефтесодержащих сточных вод
Нефтесодержащие сточные воды в основном поступают из таких промышленных секторов, как нефтедобыча, нефтехимия, сталелитейная, коксохимическая и механическая обработка. Эти сточные воды содержат большое количество нефтесодержащих загрязнителей, в том числе натуральную нефть, нефтепродукты, деготь и его фракции, а также пищевые животные и растительные масла и жиры. Эти маслянистые вещества обычно существуют в виде плавающей нефти, дисперсной нефти, эмульгированной нефти и растворенной нефти в сточных водах, нанося серьезный вред окружающей среде и здоровью человека.
Характеристики нефтесодержащих сточных вод в основном проявляются в следующих аспектах: во-первых, содержание нефтесодержащих веществ велико и их трудно очищать; во-вторых, маслянистые вещества в сточных водах часто смешиваются с другими загрязнителями, образуя сложную систему загрязнения; в-третьих, нефтесодержащие сточные воды крайне разрушительны для окружающей среды, не только влияя на качество воды, но и разрушая экологический баланс.
Значение переработки нефтесодержащих сточных вод
Переработка нефтесодержащих сточных вод имеет большое значение. Во-первых, переработка маслянистых веществ в нефтесодержащих сточных водах может сэкономить ресурсы и снизить производственные затраты. Эти переработанные маслянистые вещества можно повторно использовать в производственном процессе для улучшения использования ресурсов. Во-вторых, переработка нефтесодержащих сточных вод может снизить загрязнение окружающей среды. Благодаря переработке маслянистые вещества и другие загрязняющие вещества из сточных вод удаляются, благодаря чему сточные воды соответствуют стандартам сброса и снижают нагрузку на окружающую среду. Наконец, переработка нефтесодержащих сточных вод способствует защите экологического баланса. Сброс маслянистых веществ разрушает среду обитания водных организмов, а переработка отходов может уменьшить этот ущерб и защитить разнообразие водных организмов.
Методы переработки нефтесодержащих сточных вод
Методы переработки нефтесодержащих сточных вод в основном включают физические, химические и биологические методы. Физический метод в основном удаляет маслянистые вещества из сточных вод путем гравитационного разделения, центробежного разделения, фильтрации и других методов. Химический метод заключается в использовании химических реакций для преобразования маслянистых веществ в сточных водах в вещества, которые легко удалить, например, с использованием химических реагентов для осаждения и флотации. Биологический закон заключается в разложении масла в сточных водах на безвредные вещества под действием микроорганизмов.
В практических целях для переработки и очистки нефтесодержащих сточных вод обычно используется комбинация методов. Например, сначала крупные взвешенные вещества и осадки в сточных водах удаляются физическими методами, а затем нефть в сточных водах удаляется химическими или биологическими методами. Наконец, очищенные сточные воды подвергаются глубокой очистке для соответствия стандартам сброса.
Утилизация нефтесодержащих сточных вод является важной задачей стратегии защиты окружающей среды и устойчивого развития. Благодаря переработке и переработке можно сэкономить ресурсы, уменьшить загрязнение и защитить экологический баланс. Для достижения эффективного восстановления и очистки нефтесодержащих сточных вод необходимо внедрить научные методы и технические средства, а также усилить управление и надзор. В то же время необходимо также улучшить понимание и осведомленность общественности об охране окружающей среды и совместно способствовать развитию охраны окружающей среды.
горячая этикетка : керамическая плоская мембрана, Китай керамические плоские мембраны производители, поставщики, завод

