Плоская листовая керамическая мембрана из карбида кремния

Плоская листовая керамическая мембрана из карбида кремния
Детали:
Название продукта: Мембрана плоского листа керамики карбида кремния
Тип продукта: JMtech-SICFS-600x145x6-0.177
Материал мембраны: SiC
Материал корпуса: Смола NORYL™, 30 % стекловолокна / усиленный гибрид PPE/PS.
Отправить запрос
Скачать
Описание
Технические параметры

 

Введение продукта
 

Керамическая плоская листовая мембрана из карбида кремния изготавливается путем спекания порошка карбида кремния высокой чистоты при высокой температуре и в настоящее время является мембранным материалом с лучшей гидрофильностью и способностью противостоять загрязнению.

 

• 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 отрицательно заряженные вещества в воде с поверхности плосколистовой керамической мембраны из карбида кремния, такие как бактерии, водоросли, MLSS, прозрачные частицы экзополимера и масляные вещества.

Plate Membrane

01

Высокое качество

02

Высокий поток

03

Коррозионностойкий

04

Малый размер

 

 

 

 
Распространенные проблемы при эксплуатации оборотной воды
 

Во время работы промышленной системы оборотного охлаждающего водоснабжения оборотная вода постоянно концентрируется из-за испарения воды и потерь ветром, а содержание солей превышает норму, увеличивается количество анионов и катионов, а значение pH значительно изменяется, что приводит к ухудшению качества воды. . Температура, значение pH и питательные вещества циркулирующей воды способствуют размножению микроорганизмов, а достаточное количество солнечного света в градирне является идеальным местом для роста водорослей. А борьба с накипью, борьба с коррозией, борьба с микробами и т. д. неизбежно требуют очистки оборотной воды.

 

Шкала


Из-за непрерывного испарения оборотной воды в процессе охлаждения концентрация солей в воде продолжает увеличиваться, превышая растворимость некоторых солей и выпадая в осадок. Обычные накипи включают карбонат кальция, фосфат кальция, силикат магния и т. д. Текстура накипи относительно плотная, что значительно снижает эффективность теплопередачи. Толщина окалины 0,6 мм снижает коэффициент теплопередачи на 20%.

 

Коррозия


Коррозия оборотной воды теплообменного оборудования в основном является электрохимической коррозией. Причинами являются производственные дефекты оборудования, достаточное количество кислорода в воде, коррозионные ионы в воде (Cl-, Fe2+, Cu2+) и загрязнения, образующиеся слизью, выделяемой микроорганизмами. Последствия коррозии очень серьезны. Если это не контролировать, теплообменное и водопроводное оборудование будет списано в очень короткие сроки.

 

Микробная слизь


Поскольку циркулирующая вода содержит достаточное количество кислорода, подходящую температуру и эвтрофные условия, она очень подходит для роста и размножения микроорганизмов. Если его вовремя не контролировать, это быстро приведет к ухудшению качества воды, появлению неприятного запаха, почернению, отложению большого количества шлама и даже засорению градирни, значительному снижению охлаждающего и теплоотводного эффекта, усилению коррозии оборудования. Поэтому при очистке оборотной воды необходимо контролировать размножение микроорганизмов.
 

Микробные опасности


Микроорганизмы в циркулирующей охлаждающей воде возникают по двум причинам. Во-первых, в градирню необходимо подавать большое количество воздуха во время испарения воды, и микроорганизмы также попадают в охлаждающую воду вместе с воздухом. Во-вторых, дополнительная вода системы охлаждающей воды будет содержать больше или меньше микроорганизмов, и эти микроорганизмы также попадают в систему охлаждающей воды вместе с дополнительной водой.

Под воздействием солнечного света водоросли фотосинтезируют с углекислым газом, бикарбонатом и другими источниками углерода в воде, поглощают углерод в качестве питания и выделяют кислород. Поэтому при массовом размножении водорослей содержание растворенного кислорода в воде будет увеличиваться, что способствует деполяризации кислорода, и процесс коррозии будет ускоряться.


Масштабное размножение микроорганизмов в системе оборотного водоснабжения приведет к почернению оборотной воды, неприятному запаху и загрязнению окружающей среды. В то же время будет образовываться большое количество осадка, который снизит эффективность охлаждения градирни и приведет к порче и гниению древесины.


Шлам откладывается в теплообменнике, что снижает эффективность теплопередачи и увеличивает потери напора. Осадок, отложившийся на металлической поверхности, вызовет серьезную коррозию под окалиной. В то же время он также изолирует воздействие ингибиторов коррозии и накипи на металлы, так что агенты не могут оказывать должное воздействие на коррозию и накипь.


Помимо ускорения коррозии под накипью, некоторые бактерии выделяют вещества, которые непосредственно разъедают металлы в процессе метаболизма. Все эти проблемы приводят к невозможности безопасной работы системы оборотного водоснабжения в течение длительного времени, что влияет на производство и приводит к серьезным экономическим потерям. Поэтому вред микроорганизмов так же серьезен, как и вред от накипи и коррозии системы охлаждающей воды. Можно даже сказать, что контроль вреда микроорганизмов является первоочередной задачей.

 

Формирование масштаба


В системе оборотного водоснабжения накипь образуется из пересыщенных водорастворимых компонентов. В воде растворены различные соли, такие как бикарбонат, карбонат, хлорид, силикат и т. д. Среди них растворенные бикарбонаты, такие как Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, являются наиболее нестабильными и очень легко разлагаются на карбонаты. Следовательно, если в охлаждающей воде растворено больше бикарбонатов, вода будет разлагаться при прохождении через поверхность теплообменника, особенно через поверхность с более высокой температурой;


Когда ионы фосфата и кальция растворяются в воде, также образуется осаждение фосфата кальция;


Карбонат кальция и Ca3(PO4)2 трудно растворяются и отличаются от обычных солей. Их растворимость не увеличивается с повышением температуры, а снижается с повышением температуры.


Поэтому на теплообменной поверхности теплообменника эти нерастворимые соли могут легко достигать пересыщенного состояния и кристаллизоваться в воде. Особенно когда скорость потока воды низкая или поверхность теплопередачи шероховатая, эти кристаллические осадки будут откладываться на поверхности теплопередачи, образуя так называемый накипь. Поскольку эти кристаллы накипи плотные и твердые, их также называют твердой накипью. Обычными компонентами накипи являются: карбонат кальция, сульфат кальция, фосфат кальция, соль магния, силикат.

 

Концентрация кратная

 

Коэффициент концентрации оборотной воды относится к соотношению оборотной воды, которая должна постоянно концентрироваться из-за испарения воды, потерь ветром и т. д. во время работы системы оборотного водоснабжения (по сравнению с пополняемой водой в качестве эталона). Это важный комплексный показатель для измерения качества контроля воды.

 

Если кратная концентрация мала, потребление воды и сброс сточных вод велики, и эффективность средства очистки воды не может быть полностью использована; если кратная концентрация высока, можно уменьшить объем воды и сэкономить затраты на очистку воды; но если кратная концентрация слишком высока, склонность воды к образованию накипи увеличится, сложность контроля накипи и контроля коррозии возрастет, агент для очистки воды выйдет из строя, и это не способствует борьбе с микроорганизмами. Следовательно, кратная концентрация оборотной воды должна иметь разумный контрольный показатель.

 

 

Перемещение микроорганизмов в оборотной воде можно измерить с помощью следующих показателей химического анализа:

Остаточный хлор (свободный хлор)

При добавлении хлора для стерилизации обращайте внимание на время и количество остаточного хлора, так как при сильном размножении микроорганизмов расход хлора в оборотной воде сильно увеличится.

01

Аммиак

Оборотная вода, как правило, не содержит аммиака, но аммиак может появиться в воде из-за утечек технологических сред или вдыхания аммиака из воздуха. В настоящее время нам не следует относиться к этому легкомысленно. Помимо активного поиска мест утечки аммиака, следует также обратить внимание на наличие в воде нитритов. Содержание аммиака в воде лучше всего контролировать на уровне ниже 10 мг/л.

02

НЕТ2-

Когда в воде появляются аммиак и нитрит, это означает, что нитритные бактерии в воде превратили аммиак в нитрит. В это время хлорирование системы оборотного водоснабжения станет очень затрудненным, потребление хлора увеличится, а остаточный хлор будет трудно достичь целевого показателя. Содержание NO2- в воде лучше всего контролировать на уровне ниже 1 мг/л.

03

Химическая потребность в кислороде

При сильном размножении микроорганизмов в воде ХПК увеличится, поскольку выделяемая бактериями слизь увеличивает содержание органических веществ в воде. Таким образом, посредством анализа химической потребности в кислороде можно наблюдать тенденцию микробных изменений в воде. В нормальных условиях ХПК в воде должен составлять менее 150 мг/л.

04

 

 

 

Наши проекты

mine water

Очистка шахтной воды

drinking water

Высокий стандарт очистки водопроводной воды

product-605-454

Предварительная обработка опреснения морской воды

 

 

 

 

 

 

 

 

горячая этикетка : Карбидокремниевая керамическая плоская листовая мембрана, Китай Карбидокремниевые керамические плоские листовые мембраны производители, поставщики, завод

Отправить запрос