Карбидокремниевая керамикамембранаиспользуется для высококлассной очистки питьевой воды
Профиль компании
Zhejiang Jianmo Technology Co., Ltd. (JMFILTEC) — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве и разработке керамических мембран из карбида кремния высокой чистоты, а также применении технологий мембранного разделения и инженерном проектировании. JMFILTEC всегда придерживалась пути технологических инноваций, компания сотрудничает с Шанхайским институтом керамики, Китайской академией наук, Тяньцзиньским университетом и Чжэцзянским университетом для разработки мембранных материалов и технологий применения, успешно разработала технологию подготовки мембран из карбида кремния высокой чистоты, патент на изобретение был утвержден в 2014 году. Компания в основном производит и продает первое поколение трубчатых мембран из карбида кремния малого диаметра, второе поколение плотных много-канальных трубчатых мембран большого диаметра, плоских листовых мембран из карбида кремния, инновационная мембрана колонны с керамическим сердечником из карбида кремния и мембрана TUF из карбида кремния.
Компания построила первую очередь линии по производству керамических мембран из карбида кремния мощностью 50 000 м², вторая очередь линии по производству керамических мембран из карбида кремния мощностью 200 000 м² была запущена в производство в январе 2022 года. Наша керамическая мембрана из карбида кремния является высокотехнологичной, независимой инновационной технологией и достигла передового международного уровня. Продукты имеют высокую производительность, длительный срок службы, устойчивы к коррозии, легко чистятся и гидрофильны, применяются в табачной промышленности, очистке и повторном использовании промышленных сточных вод, предварительной очистке обратным осмосом, очистке городских сточных вод и очистке поверхностных/подземных вод. Мы предлагаем мембраны с размером пор 20, 40, 100, 500 и 1000 нм, которые подходят для различных требований к разделению.
Информация об отрасли
Внедрение нового стандарта выдвигает новые требования к глубокой очистке питьевой воды с прорывом в технологии фильтрации и растущим спросом людей на питьевую воду высокого-качества. Масштабы и количество отечественных водопроводных станций с технологией ультрафильтрации и водопроводных станций с технологией двойной мембраны (ультрафильтрация + нанофильтрация) также увеличиваются из года в год.
Прикладные технологии
Мембрана из карбида кремния представляет собой мелкодисперсный порошок карбида кремния высокой чистоты после технологии рекристаллического спекания, обладающий высокой производительностью, коррозионной стойкостью, легкой очисткой, длительным сроком службы высокоточных продуктов мембранного разделения для микрофильтрации и ультрафильтрации, высочайшая точность фильтрации может достигать 20 нанометров.

Особенности: высокий поток, поток чистой воды 3000 LMH при 25 градусах.
Ступенчатая структура апертуры

Идеально гидрофильный, с углом контакта с водой всего 10,3 градуса.

Нанопорошок SiC не имеет усадки и жидкой фазы в процессе рекристаллизационного спекания и, в конечном итоге, образует пористую и взаимосвязанную сетчатую скелетную структуру с пористостью более 45%.

Характеристики мембраны из карбида кремния: легко очищается.

Сравнение изоэлектрических точек различных материалов

Эффект обратной промывки был протестирован после загрязнения зелеными водорослями поверхности мембраны.

Эффект обратной промывки был протестирован после загрязнения железом и марганцем.
1) Изоэлектрическая точка наночастиц карбида кремния составляет около pH 2,4. В широком диапазоне pH граница раздела между разделительным слоем, полученным путем перекристаллизации наночастиц карбида кремния, и фильтрующим материалом может поддерживать среду с отрицательным зарядом, создавая особый эффект против обрастания и блокировки масла. Как показано на рисунке выше, такие вещества, как коллоиды, взвешенные твердые вещества и капли масла, нелегко прикрепиться к поверхности мембраны, а обратная промывка может легко «отслаивать» такие вещества, как коллоиды, взвешенные твердые частицы и капли масла, с поверхности мембраны;
2) Увеличивающаяся градиентная структура пор и высокая пористость карбидокремниевых мембран (с меньшим количеством мертвых пор и хорошей связностью фильтрующих каналов).
3) Благодаря превосходной коррозионной стойкости мембраны из карбида кремния, она имеет множество дополнительных чистящих растворов, которые могут использовать химические агенты высокой концентрации для очистки и восстановления, не беспокоясь о химическом повреждении мембранного слоя.

Эффективная очистка
(Экономьте химикаты и уменьшайте количество образующихся при очистке сточных вод)
Одновременно с обратной промывкой слой фильтрационной корки, накопленный на поверхности мембраны, очищается путем сочетания физического опрыскивания с донной аэрацией.
Химическая очистка распыляет химические агенты на поверхность мембраны, а супер-гидрофильные свойства карбидокремниевого материала используются для проникновения в поры агента для завершения процесса очистки от стойких загрязнений, а сторона, производящая воду, не удерживает загрязнения агента.

|
Мембранные материалы |
Карбид кремния |
|
уплотнительный материал |
Витон/ЭПДМ/НБР |
|
Материал водосборника |
ППС-пластик, армированный стекловолокном- |
|
Эффективная площадь фильтрации одного-мембранного элемента |
0.177㎡ |
|
Точность фильтра |
0,1 мкм |
|
Поток чистой воды |
5000LMHбар при 20 градусах |
|
Материал мембранного компонента |
ППС-пластик, армированный стекловолокном- |
|
уплотнительный материал |
Витон/ЭПДМ/НБР |
|
Расстояние между мембранами (регулируемое) |
8 мм |
|
Максимальная площадь загрузочной мембраны |
7,5 ㎡ (42-листовые мембранные элементы) |
|
Максимальная производительность воды |
7,5 м³/час |
|
максимальное рабочее давление |
-0,7 бар |
|
Максимальное давление обратной-мойки |
1,2 бар |
|
рабочая температура |
1~45 градусов |
|
рН |
1~14 |
Tтехнический анализ
Первое поколение традиционного процесса лечения (стандарт GB5749-2006, исполнение продолжено 1 апреля 2022 г.)

Недостатки:
1, не может эффективно удалять аммиачный азот и органические загрязнители, особенно растворенные органические вещества.
2, водоросли и токсины водорослей не могут быть эффективно удалены, запах, вкус и эндокринные разрушители не могут быть удалены.
3, добавьте хлор для образования побочных продуктов-, чтобы мутация заводской воды увеличилась
4. Питьевая вода нестабильна и имеет вторичное загрязнение в трубопроводной сети.
Система ультрафильтрации с плоскими листами карбидокремниевой керамики может объединять песчаный фильтр, резервуар контактного окисления озоном и систему ультрафильтрации в одно целое, что значительно экономит площадь земли и сокращает технологический процесс. Он имеет более гибкую конструкцию процесса, например, динамический процесс фильтрации с двойным эффектом в сочетании с порошковым активированным углем.
Обычный + процесс глубокой обработки второго поколения GB5749-2022, новый стандарт GB5749-2022

Предварительная обработка ультрафильтрацией из карбида кремния третьего поколения + половолоконная нанофильтрационная мембрана GB5749-2022, новый стандарт GB5749-2022

Введение оfДинамический мембранный процесс фильтрации с двойным эффектом

Процесс динамической мембранной фильтрации с двойным эффектом относится к передовой технологии фильтрации, сочетающей динамическую адсорбцию с технологией ультрафильтрации.
Использование ультратонкого порошка активированного угля в качестве адсорбционного слоя и плоской листовой мембраны из карбида кремния в качестве носителя адсорбционного слоя для достижения полной очистки воды путем адсорбции с последующей фильтрацией.
Благодаря всему процессу адсорбционной фильтрации давление, заставляющее молекулы воды проходить через адсорбционный слой, мембранный слой плоской листовой мембраны из карбида кремния и опорный слой для достижения стороны производственной воды, очень низкое, что может гарантировать, что адсорбционный слой всегда будет оставаться в рыхлом состоянии. Это может сбалансировать эффективную адсорбцию вредных веществ, таких как PFAS, и одновременно обеспечить высокую-пропускную фильтрацию.
Самая большая особенность процесса динамической мембранной фильтрации двойного действия заключается в том, что каждая молекула воды и вредные вещества, такие как PFAS, должны сначала пройти процесс адсорбции и фильтрации, а весь канал адсорбционной фильтрации равномерно распределен и имеет короткий ход.
В процессе динамической мембранной фильтрации с двойным эффектом можно выбирать различные ультратонкие порошковые материалы в качестве наполнителей для слоя фильтрационной корки в зависимости от различных факторов загрязнения в источнике воды.
В настоящее время проверенные факторы загрязнения, которые можно удалить, включают: ПФАВ, растворенный органический углерод (DOC), летучие органические соединения (ЛОС), тригалометаны (ТГМ), гуминовые кислоты, остатки лекарств, удаление запаха, вкуса и цвета.
Кейсы

Технологический маршрут: Технологический маршрут: Поверхностные воды → Реакционный резервуар с перегородками (двухэтапная реакция, гипохлорит натрия и флокулянт) → Система ультрафильтрации с плоскими пластинами из карбида кремния
160 000 тонн/день, поверхностные воды для проекта питьевой воды

Технологический маршрут: морская вода → реакционный резервуар с перегородками (двух-этапная реакция, гипохлорит натрия и флокулянт) → система ультрафильтрации с плоскими пластинами из карбида кремния → опреснение морской воды обратным осмосом, стабильный рабочий поток 220LMH
Проект предварительной очистки воды для аквакультуры лосося мощностью 28 800 тонн в день


Маршрут процесса: флокуляционный отстойник → мембрана колонны с керамическим сердечником из карбида кремния → дезинфекция → производственный резервуар.
Проект питьевой воды «5000 тонн/день»

Маршрут процесса: флокуляционный отстойник → система ультрафильтрации с плоской мембраной из карбида кремния → дезинфекция → производственный резервуар.
160 000 тонн/день, поверхностные воды для проекта питьевой воды
