Перекристаллизованная керамическая мембрана

Перекристаллизованная керамическая мембрана

Детали
Название продукта: перекристаллизованная керамическая мембрана
Материал: sic
Размер пор: 20-500 нм
MOQ: 1 шт
Категория
Трубчатая мембрана
 
Отправить запрос
Описание
Технические параметры

 

Введение продукта

В качестве усовершенствованного фильтрационного материала перекристаллизованная керамическая мембрана принесла новые прорывы в поле разделения твердого жидкости. Его уникальная асимметричная структура и метод фильтрации поперечного потока позволяет эффективно разделять, сконцентрированную и очищенную жидкость в мембранной трубке, обеспечивая удобные решения для всех слоев общества.

 

Из -за широкого применения трубчатых керамических мембран во многих областях, таких как защита окружающей среды, продукты питания, медицина, химическая промышленность и биоинженерия, современная промышленность и научные исследования в значительной степени выиграли. С точки зрения защиты окружающей среды, перекристаллизованные керамические мембраны могут эффективно удалять загрязнители в воде и обеспечивать качество чистой воды. В областях пищи и медицины они могут достичь мелкого извлечения и эффективного разделения сырья и улучшить чистоту и качество продуктов. В химической промышленности и биоинженерии их можно использовать для разделения и очистки органических веществ, повышения эффективности производства и снижения затрат.

 

В целом, разработка рекристаллизованной технологии керамической мембраны предоставила новые возможности для многих областей и обеспечила сильную поддержку для реализации эффективного, чистого и устойчивого развития. Мы надеемся, что эта технология может продолжать внедрять инновации и вносить больший вклад в социальное развитие и благополучие человека. Давайте рассчитываем на больший потенциал и ценность технологии трубной керамической мембраны в будущем разработке и применении.

MF Tubular Membrane

Долгой продолжительность жизни

Высокая сила

Высокая пропускная способность

Коррозионный устойчивый

 

 

Краткое введение в несколько методов подготовки чистой воды

 


Приготовление чистой воды путем дистилляции
Вода испаряется в пар после нагрева и кипения, а вода, полученная путем конденсации и разжигания пар, называется дистиллированной водой. Природная вода содержит растворимые и нерастворимые, летучие и нелетучие примеси. Дистиллированная вода должна отделить воду от примесей путем дистилляции, используя различные точки кипения воды и примесей. Дистилляция может удалять только нелетую примеси в воде, но не может удалить газы, растворенные в воде. Например, диоксид углерода и вещества с низким закупором являются летучими и доставляются в дистиллированную воду с водяным парами. Кроме того, небольшое количество жидкой воды вылетает в виде тумана в дистиллированную воду, и компоненты отслеживания в материале конденсатора также могут быть внесены в дистиллированную воду, так что дистиллированная вода по -прежнему содержит примеси.


Метод ионообмена
Метод ионного обмена может эффективно удалять ионы и получать деионизированную воду с плотностью более десяти мегхм. Недостатком является то, что он не может эффективно удалять большинство органических веществ или микроорганизмов. Во время деонизации регенерированная ионная обменная смола может растворять частицы смолы, загрязняя качество воды. Неорганическое содержание высокое. В то же время, поврежденные частицы смолы становятся местом размножения для микроорганизмов, что позволяет быстро расти микроорганизмы и генерировать источники тепла, влияя на качество воды. Следовательно, необходимо разработать и использовать его в сочетании с другими методами очистки. Например, метод ионного обмена может быть объединен с другими методами очистки воды (такими как обратный осмос, фильтрация и активированная адсорбция углерода).


Обратный осмос (RO)
Reverse osmosis is currently the most widely used desalination technology. Its working principle is to apply an external pressure higher than the osmotic pressure of the solution to the raw water side of the membrane. When the raw water passes through the semipermeable membrane, only water is allowed to pass through, and other substances cannot pass through and are trapped on the membrane surface. The reverse osmosis membrane can remove pollutants such as inorganic salts, organic matter (relative molecular mass>500), bacteria, pyrogens, viruses, and suspended matter (particle size>{{0}}. 1 мкм). Обычно используемые мембраны обратного осмоса включают: мембрану ацетата целлюлозы, полиамидную мембрану и полисульфоновую мембрану и т. Д., С размером пор 0. 0001 ~ 0,001 мкм. Из -за чрезвычайно высокой плотности мембраны Ro, выходной поток воды очень медленный, и в резервуар для хранения воды займет значительное количество времени. Способность удалять примеси определяется производительностью мембраны и соотношением входа и выходной воды. Удельное сопротивление выходной воды может быть почти в 10 раз выше, чем у сырой воды. Например, когда удельное сопротивление сырой воды составляет 1,6 кв.


Преимуществами обратного осмоса - высокая скорость опреснения, большая выработка воды, низкое потребление химических реагентов, низкая интенсивность труда, качество стабильного качества воды и в сочетании с методом ионового обмена для продления срока службы смолы ионного обмена и терминального фильтра. Недостатком является то, что требуется оборудование высокого давления, а уровень использования сырой воды составляет всего 75%~ 80%. Мембрану обратного осмоса легко блокировать, а мембрану следует регулярно чистить. Качество воды применимо только к вторичному лабораторному стандарту.


Активированная адсорбция углерода
Активированный углерод - это пористый материал. Он сделан из твердой древесины за счет долгосрочного отопления и сухой дистилляции или активационной обработки. После активации площадь поверхности активированного углерода увеличивается, и генерируется большое количество пор разных размеров, тем самым повышая адсорбционную способность. Как органические, так и неорганические вещества могут адсорбировать активированным углеродом. Процесс адсорбции активированного углерода достигается за счет использования размера пор активированного углеродного фильтра и проницаемости органического вещества через поры. Скорость адсорбции связана с молекулярной массой и молекулярным размером органического вещества. Некоторый гранулированный активированный углерод может эффективно удалять хлорам.


Активированный углерод также может удалять свободный хлор в воде для защиты других единиц очистки в системе чистой воды, которые чувствительны к окислителям. При проектировании системы чистой воды активированный углеродный адсорбция обычно сочетается с другими методами обработки. Например, когда чистая вода вырабатывается ионным обменом, ионная обменная смола может удалять некоторые растворимые органические кислоты и органические основания (анионы и катионы) из сырой воды, но некоторые неионные органические вещества не могут быть обменены, но будут покрыты смолой. Этот процесс называется феноменом «блокировки загрязнения» смолы, которое не только уменьшит срок службы смолы, но и снижает ее обменную способность. Чтобы защитить ионную обменную смолу, перед ионной обменной смолой может быть установлен активированный углеродный фильтр для удаления неионного органического вещества. Натуральный активированный углерод будет иметь небольшое количество частиц, которые легко загрязнять качество воды. Он подходит только для предварительной фильтрации чистой воды, в основном используемой для удаления органического вещества и хлора в водопроводной воде. Искусственно синтезированный активированный углерод имеет однородные плазмиды, которые имеют мало загрязнения воды и могут удалять органическое вещество в воде. Обычно используется для приготовления ультрапирной воды.

 

Ультрафильтрация
Принцип работы ультрафильтрации - это эффект скрининга фильтрационной мембраны, то есть поры фильтрационной мембраны могут проходить воду под давлением, а вода отбирает частицы меньше, чем размер пор мембраны фильтра и сохраняет частицы больше, чем размер пор. Мембраны общих фильтров в основном изготовлены в трубчатые, свернутые или полые целлюлозные мембраны с размером пор {{0}}. 001 до 0,1 мкм. Ультрафильтрация оказывает хорошее влияние на удаление частиц, коллоидов, бактерий, пирогенов, различных протеаз и различных органических веществ в воде, но вряд ли может сохранить неорганические ионы. При использовании метода ультрафильтрации требуется регулярная дезинфекция и регулярное промывание мембраны фильтров.


Метод облучения ультрафиолетового (ультрафиолетового излучения
Когда длина волны ультрафиолетового света составляет 185 нм, возникнет реакция фотоокисления; При 254 нм интенсивность радиации является самой сильной. Это эффективный метод стерилизации. В этом диапазоне полос облучение ультрафиолетового света может ингибировать размножение бактерий в воде и убивать бактерии. В то же время ультрафиолетовое облучение не изменит физические и химические свойства воды, а скорость стерилизации быстрая, эффективная и эффективная, что имеет значительные преимущества. Последние достижения в области технологии производства ультрафиолетовых ламп позволили производить ультрафиолетовые лампы, которые производят как длины волн 185, так и 254 нм. Эта комбинация длин волн света может использовать фотоокисление органических соединений и стерилизации и является одним из эффективных методов снижения органического вещества в воде.

 

 

горячая этикетка : перекристаллизованная керамическая мембрана, китайская перекристаллизованная производителей керамической мембраны, поставщики, фабрика

Отправить запрос