Опреснительная мембрана

Опреснительная мембрана
Детали:
Название продукта: Мембрана опреснения
Тип мембраны: плоская листовая мембрана.
Материал: Карбид кремния
Минимальный заказ: 1 модуль
Отправить запрос
Скачать
Описание
Технические параметры

 

Введение продукта

 

Мембрана для опреснения представляет собой плоскую листовую мембрану из карбида кремния, изготовленную путем спекания порошка карбида кремния высокой чистоты при высокой температуре и в настоящее время является мембранным материалом с лучшей гидрофильностью и способностью противостоять загрязнению.

 

MBR Flat Sheet Membrane

• Поверхность мембраны с высоким отрицательным зарядом обеспечивает превосходную устойчивость к загрязнениям в широком диапазоне pH;

• Идеальные условия эксплуатации: когда добавление ПАУ приводит к снижению pH ниже 6, поверхность мембраны может сохранять отрицательный заряд -25~-30 милливольт, что затрудняет проникновение растворимого органического углерода и прозрачных частиц экзополимера. прилипать к поверхности мембраны;

• Легко удалить с поверхности мембраны отрицательно заряженные вещества в воде, такие как бактерии, водоросли, MLSS, прозрачные частицы экзополимера и маслянистые вещества.

desalination
 

 

 

Распространенные заблуждения о мембранных системах очистки воды

 

Недоразумение 1: Мембранное оборудование для очистки воды — сложная операционная система.

 

Требования к самоконтролю мембранных систем очистки воды намного выше, чем у традиционных систем биохимической очистки. Многие пользователи ошибочно полагают, что мембранные системы сложны в эксплуатации.

 

Фактически работа мембранных систем водоочистки высокоавтоматизирована. Такие операции, как старт-стоп, дозирование и онлайн-промывка, выполняются системным программным управлением ПЛК. Они могут работать без присмотра и требуют только регулярного осмотра и дозирования вручную, периодического обслуживания и очистки. В добавлении дополнительного обслуживающего персонала принципиально нет необходимости. Регулярную очистку и обслуживание мембран можно освоить за один день обучения, а сложность гораздо ниже, чем у биохимических систем, требующих более высоких разносторонних навыков сотрудников.

 

1.2 Недоразумение 2: Крупные инвестиции, доступные для покупки, но не стоящие использования

 

Некоторые люди считают, что единовременные инвестиции и затраты на замену амортизации мембран очень высоки, и их можно купить, но не использовать. Фактически, с развитием отечественных компаний-производителей мембран цена на мембраны постоянно падает.

 

Использование мембранной системы MBR может сэкономить затраты на гражданское строительство и землю, уменьшить объем осадка и затраты на его утилизацию, а также имеет высокую комплексную экономическую эффективность, что делает его хорошим выбором; для систем UF и RO после реализации переработки ресурсов сточных вод получаемая экономическая выгода намного превышает инвестиции в само оборудование.

 

Амортизационная плата за замену мембраны MBR с футеровкой или комбинации мембран УФ и обратного осмоса, как правило, не превышает 0,6 юаней/т сточных вод и даже ниже, чем стоимость добавления реагентов на тонну сточных вод в система.

 

1.3 Недоразумение 3: Мембраны хрупкие и их легко повредить.

 

Из-за отсутствия опыта у некоторых инжиниринговых компаний возникают такие проблемы, как поломка и списание мембран в мембранных системах, которые они спроектировали и сконструировали, а пользователи ошибочно полагают, что мембранные изделия трудно обслуживать.

 

Фактически, основные проблемы возникают в двух аспектах: дизайн процесса и сама мембрана. Благодаря разумной конструкции предварительной обработки и конструкции защиты, высококачественные армированные мембраны из ПВДФ с футеровкой можно использовать более 5 лет, а цикл замены мембран обратного осмоса составляет более 3 лет.

 

1.4 Недоразумение 4: Торговая марка и количество обратного осмоса более важны, чем площадь мембраны и конструкция системы.

 

Когда некоторые предприятия устанавливают мембранные системы, они уделяют слишком много внимания тому, импортируется ли мембрана, и не осознают важности проектирования системы.

 

Фактически, производительность некоторых отечественных ультрамикрофильтрационных мембран приблизилась или даже достигла международного уровня, а их экономическая эффективность превышает показатели импортных мембран. Проблемы сбоев мембранной системы в большей степени связаны с количеством обратноосмотических мембран в системе повторного использования мембран, а не с площадью мембран и конструкцией мембраны из ПВДФ с усиленной облицовкой в ​​​​MBR и компонентов ультрафильтрации в предварительной очистке.

 

Фактически, когда применяется процесс повторного использования двойной мембраны MBR+RO или UF+RO, система обратного осмоса работает хорошо, что часто связано с недостаточной площадью мембраны и неразумной конструкцией предварительной очистки MBR или UF, что приводит к избытку воды. качество в системе RO. Фактически, стоимость некоторых мембранных продуктов для предварительной очистки превышает стоимость обратноосмотических мембран, таких как плоские мембраны MBR, которые очень дороги.

 

1.5 Заблуждение 5: Мембранные технологии всемогущи

 

Мембранная технология представляет собой технологию очистки сточных вод, которая обладает характеристиками низкой мутности сточных вод, обесцвечивания, опреснения и сильного умягчения. Однако при очистке промышленных сточных вод мембранную технологию обычно необходимо сочетать с традиционными процессами физической, химической и биохимической очистки, чтобы лучше использовать преимущества глубокой мембранной очистки. Более того, при мембранной очистке воды обычно возникает проблема концентрированного сброса воды, и она также должна соответствовать другим технологиям. Это не панацея.

 

1.6 Недоразумение №6: Чем больше мембран, тем лучше

 

В определенном диапазоне увеличение количества мембран может повысить безопасность мембранной системы при производстве воды и снизить эксплуатационные расходы. Однако после того, как количество мембран в определенной степени увеличивается, количество воды, распределяемой по мембране агрегата, уменьшается, а скорость потока воды на поверхности мембраны поперечноточной фильтрации оказывается ниже критического значения, что не может удалить осажденный мусор на поверхности мембраны, что приводит к увеличению загрязнения и закупорке мембраны, а также к снижению производительности по производству воды.

 

Более того, после увеличения количества мембран увеличивается и количество требуемой промывочной воды. Если насос промывочной воды и объем сжатого воздуха не могут удовлетворить требования к объему промывки на единицу площади мембраны, будет трудно тщательно промыть, что усугубит загрязнение мембраны и повлияет на ее производительность по производству воды. Это особенно важно для мембран MBR или UF. Кроме того, после увеличения количества мембран возрастут единовременные инвестиции в мембраны и затраты на амортизацию системы.

 

1.7 Недоразумение 7: мембрана RO должна использовать мембрану против загрязнения.

 

Теоретически, мембрана обратного осмоса против загрязнения больше подходит для повторного использования сточных вод, чем обычная мембрана обратного осмоса, но выбор мембраны против загрязнения зависит от ее механизма предотвращения загрязнения.

 

Существует два типа мембраны обратного осмоса против загрязнения: во-первых, проточный канал мембраны шире, его нелегко блокировать, и защита от загрязнения, этот тип мембраны обычно применим; другой - модифицировать поверхность мембраны обратного осмоса, чтобы сделать мембрану обратного осмоса отрицательно заряженной, положительно заряженной или электрически нейтральной в соответствии с принципом электрического отталкивания, чтобы загрязняющие вещества с особыми свойствами не могли легко осаждаться на поверхности мембраны, тем самым достижение характеристик защиты от загрязнения.

 

Эффективность последнего по борьбе с загрязнением во многом зависит от характеристик качества воды. Из-за большого разнообразия вспомогательных веществ в сточных водах печати и крашения необходимо выбирать тип противозагрязняющей мембраны с соответствующими электрическими свойствами в соответствии с характеристиками входа воды в систему обратного осмоса, в противном случае это будет контрпродуктивно.

 

Кроме того, при повторном использовании сточных вод, поскольку поверхность мембраны обратного осмоса быстро покрывается слоем загрязняющих веществ и гомогенизируется, электрические характеристики самой поверхности мембраны не различаются, поэтому необходимо изучить ее фактический эффект против загрязнения. Цена на мембрану обратного осмоса против загрязнения намного выше, чем на обычную мембрану обратного осмоса, и существует мало мембран против загрязнения сверхнизкого давления, поэтому она не имеет значительных комплексных преимуществ при повторном использовании сточных вод.

 

 

Параметры продукта

 

product-1-1

 

 

горячая этикетка : опреснительная мембрана, Китай производители опреснительных мембран, поставщики, завод

Отправить запрос