34 veža s plochými membránami

34 veža s plochými membránami
Podrobnosti:
JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modulové veže
Tento produkt má 34 plochých membrán na jednu vrstvu, efektívna plocha filtra na jednu vrstvu je 6m2, presnosť filtra 100nm. Každá veža môže obsahovať 1-10 vrstiev, zvyčajne v rámci 8 vrstiev. Tento produkt je prispôsobený pre zahraničných zákazníkov, aby sa prispôsobil zahraničným filtračným systémom.
Zaslať požiadavku
Na stiahnutie
Popis
Technické parametre

 

PLOCHÁ MEMBRÁNA Z karbidu kremíka

 

Moduly plochých membrán z karbidu kremíka, ktoré navrhujeme a vyrábame, sú modulárne rozšíriteľné filtračné jednotky pozostávajúce z plastového plášťa vystuženého sklenenými vláknami a plochých keramických membrán.

 

Membránový modul interne integruje kanály na výrobu vody a dokáže odolať vysokému tlaku. Naše membránové moduly prešli simuláciami CFD mechaniky tekutín a skutočným testovaním, aby sa dosiahol najlepší výkon plochých keramických membrán. Každý štandardný membránový modul obsahuje 2 kanály na výrobu vody s maximálnou kapacitou výroby vody až 1200 LMH (9 m3/h). Žiadna z škrupiny ani komponentov neobsahuje žiadne mentálne látky, takže ju možno použiť aj v najnáročnejších aplikáciách a zároveň predĺžiť jej životnosť. Okrem toho nie sú potrebné okolité rámy alebo hadicové spoje medzi membránovými modulmi.

 

Ploché membránové produkty z karbidu kremíka

 

membrane

Plochá membrána z karbidu kremíka sa vyrába spekaním vysoko čistého prášku karbidu kremíka pri vysokej teplote a v súčasnosti je to membránový materiál s najlepšou hydrofilnosťou a schopnosťou proti znečisteniu.

● Povrch membrány s vysokým záporným nábojom môže zabezpečiť vynikajúcu odolnosť voči znečisteniu v širokom rozsahu pH;

● Ideálne prevádzkové podmienky – keď pridaním PAC je pH nižšie ako 6, povrch membrány si môže udržať záporný náboj -25~-30 milivoltov, čo sťažuje prienik rozpustného organického uhlíka a priehľadných exopolymérových častíc priľnúť k povrchu membrány;

● Je ľahké odstrániť negatívne nabité látky vo vode z povrchu membrány, ako sú baktérie, riasy, MLSS, priehľadné exopolymérne častice a ropné látky.

 

Vlastnosti a výhody produktu

 

★ Materiál jadra karbid kremíka má dobrú hydrofilitu, vyššiu pórovitosť, vynikajúcu schopnosť regenerácie pri čistení a nemá strach zo znečistenia olejom;

★ Vysokovýkonná prevádzka vyžaduje menšiu filtračnú plochu a šetrí značné náklady;

★Má dobrý výkon proti znečisteniu, je odolný voči kolísaniu prívodu vody a má stabilný dlhodobý prevádzkový tok;

★Má dobrú chemickú stabilitu, odolnosť voči kyselinám a zásadám, silnú odolnosť voči oxidantom, odolnosť voči vysokej teplote, odolnosť voči organickému rozpúšťaniu, dobrú umývateľnosť a ľahké obnovenie taviva po čistení;

★ Vhodné pre morskú vodu a iné náročné aplikácie bez rizika korózie;

★ Plná modularita umožňuje kedykoľvek zmeniť počet membránových modulov na membránovú vežu s cieľom optimalizovať náklady na projekt alebo zvýšiť budúcu kapacitu spracovania;

★ Najkompaktnejší dizajn - nie je potrebné zriaďovať nezávislé potrubia na výrobu vody, membránový systém je vysoko integrovaný;

★ Konkurenčné investičné náklady a vynikajúci životný cyklus.

 

Aplikačné scenáre

 

Membránový bioreaktor

Predúprava odsoľovania morskej vody

Vysoko štandardné čistenie pitnej vody

Oddeľovanie anorganických častíc v pevnej kvapaline

Koncentrácia kalu

Filtrácia s plným množstvom s dvojitým účinkom s práškovým aktívnym uhlím (odstránenie PFAS)

Aplikačné výhody technológie ponornej ultrafiltrácie s plochou membránou z karbidu kremíka vo vysoko zakalenej odpadovej vode v polovodičovom priemysle:

1. Vysoký tok, membránový tok väčší alebo rovný 300 LMH, nízke investičné náklady;

2. Nízka spotreba energie a nízke náklady na prevádzku a údržbu;

3. Vysoká miera regenerácie (až väčšia alebo rovná 95 %), s organickými membránami v rozsahu od 75 % do 85 %.

 

chladiaca voda
 

 

Elektrárne sú jedným z najnáročnejších priemyselných odvetví na vodu a ich chladiaca procesná voda tvorí hlavnú časť celkovej spotreby vody v elektrárňach.

 

Množstvo použitej chladiacej vody je ovplyvnené mnohými faktormi, ako je typ jednotky, typ paliva, typ chladiaceho systému, klíma, podmienky zdroja vody atď.

 

Jadrové bloky vo všeobecnosti využívajú viac vody ako tepelné bloky a tepelné bloky spotrebujú viac vody ako iné typy energetických blokov okrem jadrových blokov. Okrem toho množstvo vody spotrebovanej na jednotku energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (ako je solárna energia, fotovoltaika, geotermálna energia atď.) je oveľa nižšie ako pri fosílnych zdrojoch energie. Dnes sa zemská klíma otepľuje a pretrvávajúce suchá ešte viac prehĺbili problém nedostatku vody.

 

Okrem nedostatku vodných zdrojov je dôležitým problémom, ktorému čelí proces chladenia elektrární, aj vplyv na vodné prostredie.

 

Proces chladenia si vyžaduje veľké množstvo prírodnej vody a vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, čo výrazne ovplyvní ekologickú rovnováhu vodného systému.

 

Po prvé, vypúšťaná chladiaca voda spôsobí tepelné znečistenie vodných útvarov a bude mať vážny negatívny vplyv na biologickú diverzitu vo vodných útvaroch. PJJ PRINCE a iní informovali, že pobrežná elektráreň v Indii, ktorá využívala prietokové chladenie, vypúšťala chladiacu odpadovú vodu do rieky. Populačná hustota fytoplanktónu a zooplanktónu v rieke klesla o 64 % a 93 % a bola narušená aj reprodukcia rýb.

 

Po druhé, rôzne zariadenia v systéme chladiacej vody môžu spôsobiť mechanické poškodenie vodných organizmov. P. LEE a kol. zistili, že množstvo fragmentov zooplanktónu na výstupe chladiacej vody z jadrovej elektrárne bolo oveľa vyššie ako na vstupe vody, čo naznačuje, že zooplanktón vo vode bol fyzicky poškodený pri prechode cez výstup z potrubia chladiacej vody.

 

Po tretie, chemikálie používané na úpravu chladiacej vody môžu tiež znečisťovať životné prostredie. S. CAHYANINGSIH a kol. porovnávali zmeny v kvalite vody pred a po tom, čo určitá morská oblasť dostala chladiaci odvod z elektrárne. Výsledky ukázali, že zvyškový chlór v drenáži má nepretržitý vplyv na morský život. Odporúča sa, aby sa do budúceho monitorovania kvality vody pridali ukazovatele vplyvu na morskú biodiverzitu a kvantitu.

 

Prevádzková účinnosť systému chladiacej vody bude ovplyvnená mnohými faktormi. Ako efektívne zlepšiť prevádzkovú účinnosť systému chladiacej vody bolo vždy predmetom záujmu akademických a priemyselných kruhov. Vodný kameň vo vnútri potrubia kondenzátora zvýši odpor prietoku vody a zníži výstupný tlak vody, čím sa zvýši spotreba energie vodného čerpadla a zníži koeficient prestupu tepla, čo v konečnom dôsledku povedie k zníženiu výstupného výkonu a tepelnej účinnosti jednotky.

 

Podľa štúdie o systéme chladenia morskou vodou v jadrových elektrárňach sa koeficient znečistenia potrubia zvýšil z {{0}}.000 15 m2·K/W na 0.{{{{101} 4}} m2·K/W sa výstupný výkon jednotky znížil o 1,36 % a tepelná účinnosť o 0,448 %. Nakoniec, spôsobená strata výkonu systému je až 13 319,93 kW.

 

Mikroorganizmy v systéme sa množia a hromadia na povrchu potrubí a zariadení za vzniku biologického kalu, ktorý zvyšuje tepelný odpor a znižuje prevádzkovú spoľahlivosť bloku.

 

Preto rozumná úprava chladiacej vody a účinná kontrola kvality vody sú kľúčom k zabezpečeniu normálnej prevádzky chladiaceho systému. Simulačné testy sa zvyčajne vykonávajú na štúdium optimálneho dávkovania a spôsobu dávkovania chemikálií na úpravu vody (inhibítory vodného kameňa a korózie, baktericídy atď.) na usmernenie skutočných priemyselných operácií.

 

S narastajúcim nedostatkom sladkej vody a čoraz prísnejšími environmentálnymi predpismi a politikami sa vodné zdroje nepochybne stanú jedným z dôležitých faktorov obmedzujúcich prevádzku a rozvoj elektrární.

 

 

Aplikácia netradičných vodných zdrojov
 

 

Najčastejšie používané zdroje vody na chladenie vody pochádzajú z povrchovej sladkej vody a podzemnej vody. V niektorých oblastiach, kde sú zdroje sladkej vody vzácne, však spoločnosti vyrábajúce energiu musia hľadať alternatívne zdroje vody, konkrétne netradičné zdroje vody. Pri výbere a používaní netradičných zdrojov vody je potrebné zvážiť ukazovatele kvality vody, technológiu úpravy vody, náklady na používanie vody, vypúšťanie odpadových vôd a príslušné politiky a predpisy. Najbežnejšími netradičnými zdrojmi vody sú recyklovaná voda a morská voda.

 

Recyklovaná voda

 

Vývoj a pokrok technológie čistenia odpadových vôd umožnili energetickému priemyslu viacnásobné opätovné využitie vody, čo má veľký význam pre zníženie odberu sladkej vody a zmiernenie jej nedostatku.

 

Mestské odpadové vody (známe aj ako komunálne odpadové vody), ako aj priemyselné odpadové vody sa môžu po správnom vyčistení opätovne použiť ako doplnkové zdroje chladiacej vody. Štatistiky zverejnené americkým úradom pre energetické informácie ukazujú, že medzi rokmi 2008 a 2014 došlo v Spojených štátoch k obrovskému posunu v zásobovaní chladiacou vodou spoločností vyrábajúcich energiu. 8,4 GW jednotiek inštalovaného výkonu využívalo recyklovanú vodu úplne, 6,4 GW jednotiek inštalovaného výkonu čiastočne využívalo recyklovanú vodu a 13,4 GW výkonu pripojeného do siete poskytli elektrárne využívajúce recyklovanú vodu ako doplnok chladiacej vody.

 

V Číne vláda vyhlásila politiku „troch červených čiar“ pre riadenie vodných zdrojov. Prísny systém riadenia vodných zdrojov podnietil spoločnosti vyrábajúce energiu k ďalšiemu urýchleniu výstavby odvetví šetriacich vodou.

 

Xinxin ZHANG a kol. vykonal prieskum v 621 uhoľných elektrárňach v Číne a zistil, že 70 % chladiacej vody pochádza z povrchovej vody, 17 % z recyklovanej vody a 13 % z podzemnej vody, čo naznačuje, že využitie recyklovanej vody prekročilo úroveň podzemnej vody a druhý najväčší zdroj vody v chladiacom systéme pre čínske elektrárne.

 

Čistiarne odpadových vôd zvyčajne používajú sekundárne čistenie a ich odpadová voda stále obsahuje dosť vysokú koncentráciu amoniakálneho dusíka, anorganických solí a organických látok, ktoré nemôžu spĺňať požiadavky na kvalitu vody chladiacich systémov. Preto, aby sa splnili normy kvality chladiacej vody, recyklovaná voda musí byť hĺbkovo upravená.

 

Membránové bioreaktory (MBR) a ponorené biofiltre sa zvyčajne používajú na odstránenie uhličitanov, amoniakálneho dusíka a suspendovaných pevných látok vo vode.

 

A. FOGLIA a kol. odporúčame používať na biologickú úpravu recyklovanej vody anaeróbne kalové mraky so stúpajúcim prúdom a na terciárne čistenie anaeróbne membránové bioreaktory.

 

S. PAN a kol. uviedla, že závod na zemný plyn používal hydraulické kotúčové filtre na hĺbkové čistenie odpadovej vody, ktorá sa potom používala ako doplnková voda pre chladiace veže.

 

Stojí za zmienku, že v niektorých prípadoch je ťažké zabezpečiť dostatočný a stabilný prísun recyklovanej vody. Preto môže byť netradičná voda považovaná za doplnok sladkej vody a môžu byť usporiadané zariadenia, ako sú paralelné potrubia a nádrže na recyklovanú vodu.

 

Morská voda

 

Technológia chladenia s cirkuláciou morskej vody v posledných rokoch priťahuje čoraz väčšiu pozornosť. Celkové množstvo rozpustených pevných látok v morskej vode môže byť až 55,000 mg/l. Preto, aby sa zabezpečila bezpečná a stabilná prevádzka systému, rýchlosť cirkulácie morskej vody sa zvyčajne reguluje pod 2.0.

 

Po odsoľovaní sa rýchlosť koncentrácie morskej vody môže výrazne zvýšiť, ale použitie chladenia morskou vodou si stále vyžaduje veľkú pozornosť korózii systému a riziku úniku z potrubia.

 

Proces odsoľovania je vo všeobecnosti založený na dvoch princípoch: odsoľovanie zahrievaním a odsoľovanie membrán. Proces odsoľovania vykurovaním má vysokú spotrebu energie a drahé prevádzkové náklady a stále nie je široko používaný pri odsoľovaní morskej vody na výrobu chladiacej vody.

 

S vývojom materiálovej technológie nové membránové materiály preukázali vynikajúcu priepustnosť vody a separáciu iónov, čo je veľmi efektívne pri zlepšovaní účinnosti odsoľovania a znižovaní technických nákladov. Využitie obnoviteľnej energie a energie odpadového tepla, ako je slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia atď., doplnené vhodnými zariadeniami na skladovanie energie, môže znížiť náklady na procesy odsoľovania a zvýšiť možnosť priemyselnej aplikácie odsoľovania morskej vody.

 

MMK KHOSHGOFTAR a kol. pridal solárne panely a systémy procesu odsoľovania do elektrární. Po transformácii je možné vyrobiť 33 kg/s odsolenej morskej vody, ktorú je možné použiť ako doplnenie chladiacej vody. Odsoľovacia odpadová voda obsahuje vysoké koncentrácie soli a je potrebné ju správne zneškodniť, aby sa znížil dopad na životné prostredie.

 

Netradičné vodné zdroje je potrebné pre ich komplexné zloženie pred použitím riadne upraviť. Vo všeobecnosti by sa recyklovaná voda a morská voda s vyšším stupňom úpravy mala používať ako doplnková voda pre proces cirkulácie, zatiaľ čo voda s nižším stupňom úpravy by sa mala používať ako doplnková voda pre proces s jednosmerným prúdom.

 

často kladené otázky

 

Otázka: Ste výrobca, obchodná spoločnosť alebo tretia strana?

Odpoveď: Sme výrobca a sme najväčším výrobcom keramických membrán SIC v Číne.

Otázka: Aká je dodacia lehota vášho produktu?

Odpoveď: Vo všeobecnosti je dodacia lehota nášho produktu asi 20 dní, prispôsobený produkt bude dodaný ako rokovanie s našimi klientmi.

Otázka: Ako zariaďujete zásielku?

A: Uprednostňuje sa EXW. Letecká doprava a námorná loď určená zákazníkmi.

 

 

Populárne Tagy: 34 plochá membránová veža, Čína 34 výrobcovia plochých membránových veží, dodávatelia, továreň

JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modulové veže

 

Typ Obrázok štvorcových metrov Presnosť filtrovania (nm)
Plochý membránový modul JMFILTEC:JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modulové veže product-184-230 6 100 nm

 

Zaslať požiadavku