Keramisk flad membran

Keramisk flad membran

Detaljer
Produktnavn: Ceramic Flat Membrane
Type: JMtech-SICFS-600x145x6-0.177
Materiale: SiC
MOQ: 1 modul
Produkt klassificering
Flat Sheet Membran
 
Send forespørgsel
Beskrivelse
Tekniske parametre

 

Vi er membraneksperter

JMFILTEC blev grundlagt i 2014 og er en national høj-teknologisk virksomhed dedikeret til forskning og udvikling og produktion af rene siliciumcarbidmembraner af høj-kvalitet.

  • 10
    år+
    Mere end 10 års erfaring i produktion, R&D og anvendelse af siliciumcarbidmembraner
  • 200000
    m2/år produktionskapacitet
    Produkterne omfatter rørmembraner, søjlemembraner, flade membraner osv
Tubular Membrane Module
42 Flat Sheet Membrane Tower SiC Tubular Membrane

 

 

Produktintroduktion
  • Meget negativt ladet membranoverflade

    Kan sikre fremragende anti-begroningsegenskaber i et bredt pH-område.

  • Silicon Carbide Flat Sheet Membrane

    Applikationsscenarier

     

    • Membran bioreaktor
    • Forbehandling af havvandsafsaltning
    • Høj-standard drikkevandsrensning
    • Uorganisk partikelformig fast-væskeseparation
    • Slamkoncentration
    • Pulveriseret aktivt kul koblet fuld-dobbelt-effektfiltrering (PFAS-fjernelse)
  • Ideelle driftsforhold

    Når PAC-tilsætningsmængden gør pH-værdien mindre end 6, kan den keramiske flade membran-overflade opretholde en negativ ladning på -25~-30 millivolt, hvilket gør det vanskeligt for opløst organisk kulstof og transparente exopolymerpartikler at klæbe til membranoverfladen.

 

 

Detaljeret forklaring af kerneanvendelsesområder for siliciumcarbidmembran

 

 

Med sine fremragende kerneegenskaber, såsom modstandsdygtighed over for høje temperaturer, syre- og alkalikorrosionsbestandighed, høj mekanisk styrke, stærk anti-forureningsevne og høj separationspræcision, bryder siliciumcarbidmembranen gennem anvendelsesbegrænsningerne for traditionelle organiske membraner og keramiske membraner under barske arbejdsforhold, og realiserer store-opgaver i stor skala og høje{{2} feltseparationsanvendelser.} Følgende vil uddybe de seks kerneanvendelsesområder i detaljer:

 

1. Membranbioreaktor (MBR)

Membranbioreaktor er et kerneudstyr til spildevandsbehandling, der dybt integrerer membranseparationsteknologi og biologisk renseteknologi. Introduktionen af ​​siliciumcarbidmembran har i høj grad forbedret stabiliteten og behandlingseffektiviteten af ​​MBR-systemet. I MBR-processen erstatter siliciumcarbidmembran den traditionelle sedimentationstank og påtager sig hovedansvaret for fast-væskeseparation. Det kan effektivt tilbageholde aktiveret slam, mikrobiel flora og makromolekylært organisk materiale i reaktoren, opretholde en høj slamkoncentration i reaktoren, forbedre mikroorganismernes nedbrydningskapacitet for forurenende stoffer betydeligt og især forbedre fjernelseseffektiviteten af ​​ildfaste organiske forurenende stoffer, ammoniaknitrogen og andre forurenende stoffer.

 

Sammenlignet med organiske membraner har siliciumcarbidmembraner særligt fremtrædende fordele i anti-forureningsevne. Det kan effektivt reducere slamadhæsion og blokering af membranporer på membranoverfladen, i høj grad forlænge driftscyklussen af ​​membranmoduler, reducere tilbageskylningsfrekvens og dosering af kemisk rengøringsmiddel og sænke systemdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig gør dens fremragende mekaniske styrke den i stand til at tilpasse sig komplekse arbejdsforhold som luftforstyrrelser og slamfriktion i MBR-systemet, og det er ikke nemt at have problemer som membranbrud og skader. På nuværende tidspunkt er denne applikation blevet brugt i vid udstrækning i kommunal spildevandsrensning og genbrug, industriel høj-koncentration af organisk spildevandsrensning (såsom trykning og farvning, medicinalindustrien, spildevand fra fødevareforarbejdning) og andre scenarier. Det behandlede spildevand kan nå overfladevandsklasse IV-standarden eller derover, hvilket realiserer genanvendelse af vandressourcer.

 

2. Forbehandling af havvandsafsaltning

Afsaltning af havvand er en vigtig måde at løse manglen på ferskvandsressourcer på, og effekten af ​​forbehandlingsforbindelsen bestemmer direkte driftsstabiliteten og levetiden for efterfølgende kerneseparationsenheder såsom omvendt osmose (RO) membraner. Havvand indeholder en stor mængde urenheder såsom suspenderede stoffer, kolloide partikler, alger, mikroorganismer og opløseligt organisk materiale. Hvis forbehandlingen ikke er grundig, er det let at forårsage forurening og blokering af efterfølgende RO-membraner, hvilket i høj grad reducerer afsaltningseffektiviteten og øger drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.

 

Med sin præcise screeningsydelse og stærke anti-forureningsevne er siliciumcarbidmembranen blevet et ideelt materiale til forbehandling af havvandsafsaltning. I forbehandlingsprocessen, efter koagulering og flokkulering, kommer havvand ind i siliciumcarbidmembranfiltreringssystemet. Membranmodulet kan effektivt tilbageholde suspenderede faste stoffer, kolloider, alger og de fleste mikroorganismer i vandet, med en fjernelseshastighed på mere end 99%, hvilket i høj grad reducerer spildevandets turbiditet og SDI (Silt Density Index), hvilket sikrer, at den indgående vandkvalitet af efterfølgende RO-membraner opfylder standarden stabilt. Derudover har havvand høj saltholdighed og stærk korrosivitet, og forbehandlingsprocessen kan stå over for komplekse arbejdsforhold såsom bølgeforstyrrelser og temperaturudsving. Siliciumcarbidmembranens egenskaber, såsom saltkorrosionsbestandighed, høj temperaturbestandighed og høj mekanisk styrke, gør det muligt for den at fungere stabilt i havmiljøet i lang tid, og det er ikke let at have problemer som membranmodulets aldring og beskadigelse. På nuværende tidspunkt er denne teknologi gradvist blevet fremmet og anvendt i store-projekter til afsaltning af havvand i kystområder, hvilket giver en pålidelig vandkvalitetsgaranti for den efterfølgende omvendt osmose-afsaltning og forbedrer den overordnede driftseffektivitet og økonomi i havvandsafsaltningssystemet.

 

3. Høj-standard drikkevandsrensning

Med forbedringen af ​​beboernes levestandard og den løbende forbedring af vandkvalitetsstandarderne kan traditionelle drikkevandsrensningsprocesser (såsom koagulering, sedimentering, filtrering, desinfektion) ikke længere opfylde fjernelseskravene for sporforurenende stoffer og nye forurenende stoffer. Med sin høje-præcisionsseparationsydelse og sikre og stabile materialeegenskaber viser siliciumcarbidmembranen unikke fordele inden for høj-standard drikkevandsrensning.

 

I drikkevandsrensningsprocessen kan siliciumcarbidmembran bruges som en kernefiltreringsenhed til effektivt at tilbageholde patogene mikroorganismer såsom suspenderede faste stoffer, kolloide partikler, bakterier, vira og alger samt makromolekylært organisk materiale i råvand, med en fjernelseshastighed, der langt overstiger sandfiltreringens. Samtidig gør dens fremragende kemiske stabilitet den i stand til at modstå desinfektionsmidler (såsom klor, klordioxid) i drikkevandsrensningsprocessen uden materialenedbrydning eller frigivelse af skadelige forurenende stoffer, hvilket sikrer sikkerheden for spildevandskvaliteten. For mikro-forurenede vandkilder (såsom vandkilder forurenet af pesticidrester, antibiotika, hormonforstyrrende stoffer) kan siliciumcarbidmembran kombineres med adsorption, avanceret oxidation og andre teknologier for yderligere at forbedre fjernelseseffekten af sporforurenende stoffer og sikre, at spildevandet lever op til de høje kvalitetskrav til "Drik"{3}} (GB 5749-2022). På nuværende tidspunkt er denne applikation blevet brugt til forberedelse af drikkevand af høj-kvalitet, sikkert drikkevandsprojekter på landet, rensning af drikkevand på særlige steder (såsom hospitaler, avancerede samfund) og andre scenarier.

 

4. Uorganisk partikelformigt faststof-væskeseparation

Uorganisk partikelformig fast-væskeseparation findes i vid udstrækning inden for mange industrielle områder, såsom metallurgi, minedrift, kemisk industri og byggematerialer, såsom adskillelse af tungmetalpartikler i metallurgisk spildevandsbehandling, fast-væskeseparation af mineralsk flotationsaffald, genvinding af katalysatorpartikler i kemisk produktion af partikler, og bygningsmaterialer klassificeret i partikelindustrien. De uorganiske partikler i disse scenarier har ofte karakteristika som høj hårdhed, stærk korrosivitet og ujævn partikelstørrelsesfordeling, hvilket stiller ekstremt høje krav til separationsmembraners mekaniske styrke, korrosionsbestandighed og slidstyrke.

 

Den høje mekaniske styrke af siliciumcarbidmembranen gør den i stand til at modstå alvorlig friktion og påvirkning af uorganiske partikler, og det er ikke let at have membranoverfladeridser eller membranporeblokering; dens fremragende syre- og alkaliresistens og oxidationskorrosionsbestandighed kan tilpasse sig de stærke korrosionsarbejdsforhold i metallurgi, kemisk industri og andre områder (såsom surt minevand, alkalisk kemisk spildevand). I specifikke applikationer kan siliciumcarbidmembran vælge passende membranporestørrelse i henhold til partikelstørrelsen af ​​uorganiske partikler for at opnå effektiv opfangning og genvinding af partikler. Det kan ikke kun rense spildevand og reducere forurenende emissioner, men også realisere genanvendelse af ressourcer (såsom genvinding af katalysatorpartikler og sjældne metalpartikler). Sammenlignet med traditionelle filtrerings- og sedimentationsprocesser har siliciumcarbidmembranseparationsteknologi fordelene ved høj separationseffektivitet, stabil separationseffekt, lille gulvplads og høj automatisering, hvilket i høj grad forbedrer renhedsniveauet og ressourceudnyttelseseffektiviteten i industriel produktion.

 

5. Slamkoncentration

Slamkoncentration er et centralt for-link i slambehandling og bortskaffelse af spildevandsrensningsanlæg. Dets kerneformål er at reducere vandindholdet i slam, reducere mængden af ​​slam og reducere omkostningerne til efterfølgende slambehandlingsforbindelser såsom dehydrering, tørring og forbrænding. Traditionelle slamkoncentrationsprocesser (såsom tyngdekraftkoncentration, luftflotationskoncentration) har problemer såsom lav koncentrationseffektivitet, stor gulvplads og nem generering af lugtende gasser, som er vanskelige at opfylde de effektive driftsbehov for store-rensningsanlæg.

 

Anvendelsen af ​​siliciumcarbidmembran inden for slamkoncentration realiserer effektiv adskillelse af slam og vand gennem membranseparationsteknologi, som kan reducere vandindholdet i slam fra mere end 99% til mindre end 95% og reducere mængden af ​​slam kraftigt. Dens stærke anti-forureningsevne kan effektivt klare slammets høje viskositet og høje forureningskoncentrationskarakteristika, reducere slamadhæsion og membranporeblokering på membranoverfladen og sikre en stabil drift af koncentrationsprocessen; samtidig gør dens modstandsdygtighed over for høje temperaturer det muligt for den at tilpasse sig arbejdsbetingelserne for mellem- og højtemperaturer i den anaerobe fordøjelse af slam, hvilket realiserer synkron koncentration og anaerob fordøjelse af slam og forbedrer effektiviteten af ​​slambehandlingen. Derudover har siliciumcarbidmembrankoncentrationssystemet en høj grad af automatisering, kan realisere kontinuerlig drift, reducere manuel indgriben og sænke drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. På nuværende tidspunkt er denne teknologi blevet anvendt i slambehandlingssystemer i kommunale spildevandsrensningsanlæg og industrielle spildevandsrensningsanlæg, hvilket væsentligt har forbedret effektiviteten og økonomien ved slambehandling og bortskaffelse og reduceret den sekundære forurening i slambortskaffelsesprocessen.

 

6. Pulveriseret aktivt kul koblet fuld-dobbelt skala-effektfiltrering (PFAS-fjernelse)

Per- og polyfluoralkylsubstanser (PFAS) er en klasse af nye persistente og bioakkumulerende forurenende stoffer, der er almindeligt forekommende i industrispildevand, overfladevand og drikkevand, og udgør en alvorlig trussel mod menneskers sundhed og det økologiske miljø. Til fjernelse af PFAS omfatter de almindeligt anvendte teknologier på nuværende tidspunkt adsorption, avanceret oxidation, membranseparation osv. Den store -dual-effektfiltreringsteknologi kombineret med siliciumcarbidmembran og pulveriseret aktivt kul (PAC) realiserer en effektiv og stabil fjernelse af adsorptionsmembraner og adskillelses-PFAS.

 

I dette tekniske system kan pulveriseret aktivt kul effektivt adsorbere PFAS-forurenende stoffer i vand i kraft af dets store specifikke overfladeareal og stærke adsorptionsevne; mens siliciumcarbidmembranen påtager sig hovedansvaret for at tilbageholde pulveriseret aktivt kul, uadsorberet PFAS og andre urenheder, hvilket danner en dobbelt-synergistisk effekt af "adsorption-aflytning". På den ene side kan interception-effekten af ​​membranen forlænge opholdstiden for pulveriseret aktivt kul i reaktionssystemet og forbedre dets adsorptionseffektivitet for PFAS; på den anden side kan pulveriseret aktivt kul adsorbere forurenende stoffer på membranoverfladen, reducere membranforurening og forbedre membransystemets driftsstabilitet. Denne teknologi anvender design i stor-skala, som kan tilpasse sig behovene i store-vandbehandlingsscenarier såsom drikkevandsrensning og avanceret industriel spildevandsbehandling. Fjernelseshastigheden af ​​PFAS kan nå mere end 90%, og driftsomkostningerne er kontrollerbare. Derudover gør den kemiske stabilitet af siliciumcarbidmembranen det muligt for den at modstå efterfølgende desinfektionsbehandling uden at påvirke sikkerheden af ​​spildevandskvaliteten, hvilket giver en pålidelig teknisk løsning til at løse problemet med PFAS-forurening.

 

Olieholdigt spildevand

 

Genvinding af olieholdigt spildevand er en vigtig opgave i miljøbeskyttelses- og bæredygtige udviklingsstrategier. Med den accelererende industrialisering er mængden af ​​produceret olieholdigt spildevand fortsat med at stige, hvilket udgør en alvorlig trussel mod miljøet og økosystemet. Derfor er effektiv genvinding og behandling af olieholdigt spildevand blevet afgørende.

Kilder og karakteristika for olieholdigt spildevand

 

 

Olieholdigt spildevand kommer hovedsageligt fra industrisektorer som olieudvinding, petrokemi, stål, koks og mekanisk behandling. Dette spildevand indeholder en stor mængde olieholdige forurenende stoffer, herunder naturlig olie, petroleumsprodukter, tjære og dets fraktioner, samt spiselige animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer. Disse olieagtige stoffer findes normalt i form af flydende olie, dispergeret olie, emulgeret olie og opløst olie i spildevand, hvilket forårsager alvorlig skade på miljøet og menneskers sundhed.

 

Egenskaberne ved olieholdigt spildevand kommer hovedsageligt til udtryk i følgende aspekter: For det første er indholdet af olieholdige stoffer højt, og det er vanskeligt at behandle; for det andet blandes de olieagtige stoffer i spildevandet ofte med andre forurenende stoffer for at danne et komplekst forureningssystem; for det tredje er olieholdigt spildevand meget ødelæggende for miljøet, det påvirker ikke kun vandkvaliteten, men ødelægger også den økologiske balance.

Betydningen af ​​genanvendelse af olieholdigt spildevand

 

Genanvendelse af olieholdigt spildevand er af stor betydning. For det første kan genanvendelse af olieholdige stoffer i olieholdigt spildevand spare ressourcer og reducere produktionsomkostningerne. Disse genbrugte olieagtige stoffer kan genbruges i produktionsprocessen for at forbedre ressourceudnyttelsen. For det andet kan genanvendelse af olieholdigt spildevand reducere forureningen af ​​miljøet. Gennem genbrugsbehandling fjernes olieholdige stoffer og andre forurenende stoffer i spildevandet, så spildevandet lever op til udledningsstandarderne og mindsker presset på miljøet. Endelig er genanvendelse af olieholdigt spildevand befordrende for at beskytte den økologiske balance. Udledning af olieholdige stoffer vil ødelægge livsmiljøet for vandlevende organismer, og genbrugsbehandling kan reducere denne skade og beskytte mangfoldigheden af ​​vandorganismer.

Metoder til genanvendelse af olieholdigt spildevand

 

Genanvendelsesmetoderne for olieholdigt spildevand omfatter hovedsageligt fysiske metoder, kemiske metoder og biologiske metoder. Den fysiske metode fjerner hovedsageligt olieholdige stoffer i spildevand ved gravitationsseparation, centrifugalseparation, filtrering og andre metoder. Den kemiske metode går ud på at bruge kemiske reaktioner til at omdanne olieholdige stoffer i spildevand til stoffer, der er nemme at fjerne, såsom at bruge kemiske midler til udfældning og flotation. Den biologiske lov går ud på at nedbryde olien i spildevandet til uskadelige stoffer gennem påvirkning af mikroorganismer.

 

I praktiske applikationer bruges en kombination af metoder normalt til at genbruge og behandle olieholdigt spildevand. For eksempel fjernes først de store suspenderede stoffer og sedimenter i spildevandet ved fysiske metoder, og derefter fjernes olien i spildevandet ved kemiske eller biologiske metoder. Endelig bliver det rensede spildevand renset i dybden for at opfylde udledningsstandarderne.

Genvinding af olieholdigt spildevand er en vigtig opgave i strategien for miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling. Gennem genanvendelse og behandling kan der spares ressourcer, forureningen kan reduceres, og den økologiske balance kan beskyttes. For at opnå effektiv genvinding og behandling af olieholdigt spildevand skal videnskabelige metoder og tekniske midler vedtages, og forvaltning og tilsyn skal styrkes. Samtidig er det også nødvendigt at forbedre offentlighedens forståelse og bevidsthed om miljøbeskyttelse og i fællesskab fremme udviklingen af ​​miljøbeskyttelse.

 

 

 

Populære tags: keramisk flad membran, Kina keramisk flad membran producenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel
Kontakt oshvis du har spørgsmål

Du kan enten kontakte os via telefon, e-mail eller online formularen nedenfor. Vores specialist vil kontakte dig snarest.

Kontakt nu!