Trubicové membránové produkty z karbidu kremíka

Keramická membrána z karbidu kremíka je vysoko presný produkt na separáciu membrán na mikrofiltráciu a ultrafiltráciu vyrobený z vysoko čistého jemného prášku karbidu kremíka prostredníctvom technológie rekryštalizačného spekania.
Má vysoký tok, vysokú odolnosť proti korózii, jednoduché čistenie a dlhú životnosť.
V súčasnosti môže najvyššia presnosť filtrácie dosiahnuť 20 nm. Využíva jedinečný dizajn a výrobné procesy na kombináciu inertných materiálov z karbidu kremíka a preosievaných nekeramických materiálov na vytvorenie prirodzene pevnej a odolnej membrány. To zaručuje jeho dlhodobú prevádzku a odolnosť v drsnom prostredí.
Používa ekvivalentné alebo nižšie investičné náklady v porovnaní s organickými ultrafiltračnými membránami na vytvorenie anorganických ultrafiltračných produktov z karbidu SIC, ktoré sú spoľahlivejšie, ľahšie sa obsluhujú a majú dlhšiu životnosť, pričom dosahujú najnižšie celkové náklady na životný cyklus pri dlhodobej prevádzke.
Charakteristika tubulárnej membrány z karbidu kremíka
● Membrána z karbidu kremíka sa vyrába procesom rekryštalizácie s teplotou spekania 2400 stupňov . Počas procesu spekania spekacie hrdlo medzi agregátmi karbidu kremíka prechádza fázovým prechodom z pevnej látky na plynnú do pevnej látky s rýchlosťou otvárania nad 45 %. Vytvorený filtračný kanál má silnú konektivitu spojenú s inherentnou hydrofilnosťou materiálu karbidu kremíka (kontaktný uhol iba 0,3 stupňa), čo vedie k toku čistej vody až 3200 LMH a je hydrofilný a oleofóbny.
● Izoelektrický bod membrány z karbidu kremíka je okolo pH 3 a povrch membrány si môže udržať záporný náboj v širokom rozsahu pH, čím sa zlepšuje jej odolnosť voči znečisteniu.
● Vynikajúca chemická stabilita, schopnosť pracovať v extrémnych prostrediach (rozsah pH 1-14); na základe charakteristík faktorov znečistenia možno vypracovať rôzne plány čistenia; Oxidanty sú plne tolerantné, vrátane ozónu a hydroxylových radikálov.
Vlastnosti a výhody produktu
★Vysoký tok, 3-10-krát v porovnaní s organickými membránami;
★ Malý pôdorys, šetrenie pôdy;
★Spotreba vody na spätné preplachovanie je znížená o viac ako 50%;
★Chemická tolerancia, schopnosť pracovať v prostredí pH 0-14, odolná voči kyselinám a zásadám;
★Životnosť je 2-10-krát dlhšia ako u organických membrán, nižšie náklady na výmenu;
★Umožnite prísne chemické čistenie, vysokú flexibilitu pri čistení a tavidlo sa po čistení ľahko obnoví;
★ Výkon sa dá ľahko obnoviť po znečistení a zablokovaní, čím sa eliminujú náklady na výmenu membrány spôsobenej neočakávanými poruchami;
★ Nízke požiadavky na predspracovanie systému, čím sa znižujú celkové investície do systému a prevádzkové náklady;
★Vyššie tlakové rozdiely medzi membránami sú povolené, takže sa zvyšuje tok zdrojovej vody s nízkou teplotou;
★Žiadny problém s poškodenou membránou a vyžaduje menej údržby.
Aplikačné scenáre
Pranie a koncentrácia nano prášku
Separácia oleja a vody (voda z opätovného vstrekovania ropných polí, regenerácia tekutého nebezpečného odpadu)
Oddelenie materiálu
Separácia pevných kvapalín s vysokým obsahom pevných látok (banícka voda, biologická fermentačná pôda)
Separácia pevných kvapalín v drsnom chemickom prostredí (čistenie kyselinou, regenerácia nanopráškového katalyzátora)
Uhoľný decht je kvapalný produkt získavaný z uhlia počas suchej destilácie a procesov splyňovania. Priamo extrahovaný uhoľný decht obsahuje veľké množstvo toxických zlúčenín a toxické plyny vznikajúce pri priamom použití ako surové palivo môžu spôsobiť vážne znečistenie. Technológia ultrafiltrácie s keramickou membránou má výhody, ako je odolnosť voči silným kyselinám a zásadám, vysoká mechanická pevnosť, rovnomerné rozloženie veľkosti pórov, dobrá teplotná odolnosť a dlhá životnosť. Pri filtrovaní a čistení uhoľného dechtu môže použitie anorganických keramických membrán účinne oddeliť nečistoty v uhoľnom dechte s vysokou rýchlosťou odstraňovania ťažkých kovov, popola a vody. Má tiež dobré odstraňovacie účinky na nečistoty, ako je soľ a chlór, a kvalita uhoľného dechtu sa môže výrazne zlepšiť.
Zníženie emisií uhlíka v čističkách odpadových vôd
Proces čistenia odpadových vôd je v skutočnosti procesom emisií uhlíka. Emisie uhlíka z priemyslu čistenia odpadových vôd tvoria asi 1 % celkových emisií celej spoločnosti, čo predstavuje najväčší podiel v priemysle ochrany životného prostredia.
Počas procesu čistenia odpadových vôd sa uvoľňuje oxid uhličitý, metán a oxid dusný. Čistenie odpadových vôd spotrebuje veľa paliva a chemikálií, nepriamo vypúšťa veľké množstvo skleníkových plynov a samotný proces čistenia priamo vypúšťa skleníkové plyny.
Medzi nimi oxid uhličitý pochádza najmä z procesu spotreby energie v zariadeniach na čistenie odpadových vôd, zatiaľ čo oxid uhličitý produkovaný degradáciou látok znečisťujúcich vodu sa označuje ako biogénne emisie uhlíka; metán pochádza hlavne z anaeróbneho prepojenia čistenia odpadových vôd vrátane potrubných sietí, anaeróbnych nádrží, septikov, nádrží na anaeróbne vyhnívanie kalov atď.; oxid dusný pochádza hlavne z nitrifikačnej a denitrifikačnej fázy procesu čistenia odpadových vôd.
Samotné čistenie odpadových vôd je zároveň procesom redukcie uhlíka. Priame vypúšťanie nečistených odpadových vôd vedie k čiernym a zapáchajúcim anaeróbnym procesom, ktoré budú produkovať viac emisií uhlíka.
V súčasnosti, hoci miera čistenia odpadových vôd vypočítaná v mojej krajine je pomerne vysoká, miera centralizovaného zberu odpadových vôd je vo všeobecnosti nízka a v mnohých mestách je menej ako 50 % a úloha čistenia odpadových vôd je stále náročná. Ochrana vodného zdroja je aj redukcia uhlíka. Vo vodnom cykle s ľudským zásahom je nevyhnutným článkom, aby splašky boli po vyčistení a splnení noriem vypúšťané do prírodných vodných útvarov.
Preto vykonávaním ochrany vodného zdroja, znižovaním poľnohospodárskeho bezbodového zdroja znečistenia a inými prostriedkami, znižovaním obsahu znečisťujúcich látok vstupujúcich do vodného útvaru a množstva produkovaných odpadových vôd a využívaním prírodných riešení na zlepšenie kvality vody zo zdroja, dosahuje tiež zníženie emisií uhlíka.
V procese čistenia odpadových vôd, zlepšením komplexnej energetickej účinnosti čistenia odpadových vôd, zvýšením centralizovaného zberu a rýchlosti čistenia odpadových vôd a skúmaním nových udržateľných procesov, je čistenie odpadových vôd s nízkym obsahom uhlíka dôležitým príspevkom priemyslu čistenia odpadových vôd k dosiahnutiu „ dvojuhlíkový“ cieľ.
Z hľadiska premeny energie je tradičný model čistenia odpadových vôd v podstate výmenou spotreby energie za kvalitu vody. Aby sme znížili znečistenie vody, spotrebujeme veľa elektriny, ktorá nepriamo generuje množstvo emisií oxidu uhličitého, čo má negatívny vplyv na globálne ekologické prostredie.





Ako dosiahnuť zelený a nízkouhlíkový rozvoj?
V Technických usmerneniach pre uhlíkové účtovanie a cesty znižovania emisií pre mestské vodné systémy sa uvádza, že cestu znižovania emisií uhlíka v čistiarňach odpadových vôd možno rozdeliť na dva aspekty: cestu znižovania uhlíka a cestu nahrádzania uhlíka. Cesta znižovania uhlíka zahŕňa päť častí: riadenie zdroja, riadenie automatizácie, kompaktný proces čistenia odpadových vôd, vysokoúčinnú technológiu denitrifikácie a regeneráciu zdrojov splaškových kalov; technológia náhrady uhlíka zahŕňa chemické získavanie energie, extrakciu zvyškového tepla odpadovej vody a výrobu fotovoltaickej energie.
Ako teda môže priemysel čistenia odpadových vôd dosiahnuť ekologický a nízkouhlíkový rozvoj? Existujú dva aspekty, ktorým je potrebné venovať pozornosť v súvislosti s nízkouhlíkovou prevádzkou čínskych čističiek odpadových vôd:
Jedným z nich sú nízke emisie uhlíka na základe celého životného cyklu, najmä v prípade štruktúr, procesov čistenia, produktov alebo služieb používaných v procese čistenia odpadových vôd;
Druhou sú nízke emisie uhlíka z koncovej spotreby, čo si vyžaduje pozornosť pri spotrebe energie, spotrebe liekov a úspore energie a znižovaní emisií počas prevádzky.
01 Ovládanie zdroja
Hlavnou činnosťou čistiarní odpadových vôd je čistenie rôznych znečisťujúcich látok v domových odpadových vodách, pričom sa spotrebuje veľa energie a chemikálií a nepriamo spôsobujú zodpovedajúce emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia.
Najprv prijať opatrenia na zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok v domových odpadových vodách prúdiacich do čističiek odpadových vôd.
Napríklad technológia separácie pri zdroji sa používa na oddelenie exkrementov obyvateľov od všeobecne čistej vody a na ich separovaný zber, prepravu a likvidáciu. Živiny ako dusík, fosfor a draslík obsiahnuté v exkrementoch sú tak zachytené a oddelené, aby mohli byť využité pre udržateľnú poľnohospodársku produkciu.
Zároveň zabraňuje prenikaniu nadbytočných znečisťujúcich látok do čistiarne odpadových vôd, výrazne znižuje celkové množstvo dusíka a fosforu vstupujúceho do čistiarne odpadových vôd a nepriamo zvyšuje pomery C/N a C/P na prítoku, čo je ekvivalentné pridávaniu ďalších zdrojov uhlíka, zníženiu stupňa čistenia odpadových vôd a zníženiu spotreby energie a intenzity emisií uhlíka pri čistení odpadových vôd.
Po druhé, tradičné čistenie odpadových vôd je vlastne proces prenosu znečistenia vodného prostredia na znečistenie ovzdušia.
Zlepšenie štandardu kvality odpadových vôd môže znížiť riziko environmentálnych problémov, ako sú čierne a zapáchajúce vodné útvary a eutrofizácia, no zároveň sa tým zvýši aj úroveň aktivity čistiarní odpadových vôd a nepriamo sa uvoľní viac skleníkových plynov do atmosféry. Miestne riadiace oddelenia by preto mali formulovať miestne normy v súlade s ich príslušnými podmienkami, prispôsobiť sa miestnym podmienkam a vyvážiť prísnosť.
Vo všeobecnosti možno povedať, že po tom, ako sa odpadová voda z výroby produkovaná priemyselnými podnikmi upraví tak, aby spĺňala normy, môže byť vypustená do komunálneho kanalizačného potrubia a čistená domovou odpadovou vodou. Na riešenie problému nezákonného a nadmerného vypúšťania priemyselných odpadových vôd je potrebné, aby oddelenie riadenia trvalo seriózne dohliadalo a zaviedlo prísne a účinné trestné opatrenia.
02 Automatizované riadenie čistenia odpadových vôd na zlepšenie komplexnej energetickej účinnosti čistenia odpadových vôd
Moderné čistiarne odpadových vôd, ktoré sa spoliehajú na vývoj informačných technológií, môžu používať jemné senzory a kontrolné zariadenia na zhromažďovanie, prenos, uchovávanie, spracovanie a obsluhu informácií o vode, zlepšenie účinnosti a účinnosti čistenia odpadových vôd a realizáciu komplexného monitorovania, vedeckého rozhodovania. , automatické riadenie a včasná reakcia procesu kontroly odpadových vôd a realizácia umelej inteligencie čistiarní odpadových vôd.
V konečnom dôsledku dokáže optimalizovať prevádzku a riadenie čističiek odpadových vôd, realizovať presné prevzdušňovanie a reguláciu refluxu, vedecky pridávať rôzne činidlá, šetriť prevádzkovú energiu a spotrebu elektrickej energie, znižovať nepriame emisie uhlíka a pomáhať pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality.
Najprv použite vysokoúčinné elektromechanické zariadenie. Elektromechanické zariadenia na čistenie odpadových vôd zahŕňajú najmä hydraulickú dopravu, miešanie, prevzdušňovanie, dehydratáciu kalu, odstreďovanie, mikrofiltráciu, flotačný stroj atď. Presné prevzdušňovanie je kľúčom k automatizovanému riadeniu a spotreba energie procesu prevzdušňovania presahuje 50 % celkovej energie spotreba čističiek odpadových vôd. Druhým je spotreba energie pri prevádzke vodného čerpadla. Nové zariadenia by mali priamo nakupovať vysokoúčinné zariadenia a existujúce zariadenia by sa mali postupne aktualizovať na vysokoúčinné zariadenia. Použitím vysoko účinných motorov sa zvyčajne dá dosiahnuť zlepšenie účinnosti o 10 %-30 %.
Po druhé, posilniť riadenie záťaže a minimalizovať záťaž pri plnení procesných požiadaviek. Zároveň by konfigurácia vybavenia mala zodpovedať skutočnému nákladu, aby sa predišlo tomu, že „veľký kôň ťahá malý vozík“.
Napríklad proces aeróbneho granulovaného kalu (AGS) využíva hustú štruktúru vytvorenú mikrobiálnou aglomeráciou a jeho hustota a biomasa sú výrazne vyššie ako pri tradičných procesoch.
V dôsledku obmedzenej difúzie kyslíka tvoria mikroorganizmy vo vnútri AGS vrstvenú štruktúru. Táto viacvrstvová štruktúra umožňuje AGS súčasne odstraňovať CHSK, dusík a fosfor.
Jeho reaktor zvyčajne zaberá len 1/4 rovnakej škály procesov čistenia odpadových vôd a hladina N2O produkovaného biochemickými reakciami pri jeho prevádzke a údržbe je porovnateľná s úrovňou tradičných čistiarní odpadových vôd. Vyžaduje si menej mechanického vybavenia a nevyžaduje vybavenie, ako sú kalové spätné čerpadlá, ktoré tiež môžu znížiť 25-30 % celkovej spotreby energie.
Jeho proces vyžaduje nižší objem prevzdušňovania, čo môže ušetriť 30 % spotreby energie. Proces AGS môže celkovo znížiť spotrebu energie o 30 %-50 % a nie sú potrebné žiadne ďalšie chemické látky.
Aplikácia efektívnej denitrifikačnej technológie skracuje proces dekarbonizácie, znižuje objem reaktora a spotrebu mechanickej energie, šetrí spotrebu činidiel a môže účinne znížiť nepriame emisie uhlíka generované počas procesu denitrifikácie.
Napríklad proces nitrifikácia a denitrifikácie krátkeho dosahu využíva rozdielnu afinitu dusitanových baktérií (AOB) a nitrifikačných baktérií (NOB) ku kyslíku na riadenie nitrifikačnej reakcie tak, aby prebiehala len do NO2-, a potom na uskutočnenie denitrifikačnej reakcie , čím sa skráti proces denitrifikačnej reakcie.
To môže zvýšiť zaťaženie spracovania reaktora, znížiť objem reaktora, znížiť emisie uhlíka, znížiť dopyt po zdrojoch uhlíka a kyslíku, znížiť spotrebu energie v procese prevzdušňovania a znížiť nepriame emisie uhlíka spôsobené spotrebou energie.
Napríklad anaeróbna reakcia oxidácie amoniaku (ANAMMOX) využíva aktivity príbuzných mikroorganizmov na priamu oxidáciu NH4+ na N2 v anaeróbnom prostredí s NO2- ako akceptorom elektrónov. Tento reakčný proces je krátky a nevyžaduje spotrebu organických látok a kyslíka, čím sa znižuje spotreba mechanickej energie a opotrebovanie procesu denitrifikácie, najmä procesu prevzdušňovania, ktorý môže ušetriť až 60% energie a výrazne znížiť emisie uhlíka.
Kľúčovým bodom úspory energie a zníženia spotreby v čistiarňach odpadových vôd je modernizácia procesu úpravy vody. Jadrom systémovej úspory energie je poskytnúť rozpustený kyslík požadovaný mikroorganizmami na požiadanie pre prevzdušňovací systém za predpokladu, že odpadová voda spĺňa normy, aby sa dosiahla rovnováha medzi ponukou a dopytom a aby sa zabránilo plytvaniu spotrebou energie na prevzdušňovanie.
Po tretie, vytvorte mechanizmus odozvy na dopyt, aby ste mohli dynamicky prispôsobovať prevádzkový stav zariadenia podľa skutočných pracovných podmienok a ich zmien. V súčasnosti už kanalizačný priemysel zaznamenal vznik indukčnej regulácie rýchlosti a lineárnej regulácie rýchlosti hydraulického dopravného a miešacieho zariadenia, ktoré dokáže efektívne optimalizovať celkovú prevádzku hydraulického dopravného a miešacieho systému a dosiahnuť úsporu energie a zníženie spotreby.
Hydraulické dopravné zariadenia a miešadlá so zabudovanými inteligentnými riadiacimi systémami môžu dokonca v špecifických pracovných podmienkach ušetriť viac ako 50 % spotreby energie v porovnaní s tradičnými zariadeniami.
03 Optimalizujte proces na obnovu organickej energie
V prvom rade, dosiahnutie energetickej sebestačnosti prostredníctvom open source je zásadným riešením problému zeleného a nízkouhlíkového rozvoja.
Odhaduje sa, že energia obsiahnutá v odpadových vodách je 9-10-násobok energie spotrebovanej samotným čistením odpadových vôd. Uhlíkovú neutralitu možno dosiahnuť optimalizáciou procesov čistenia odpadových vôd, rekuperáciou organickej energie a využitím kogenerácie bioplynu.
V oblasti likvidácie kalu boli úspešne prevádzkované domáce kalové centrá Xiaohongmen a Gaobeidian a miera produkcie kalového plynu prekročila očakávaný cieľ. Popri plnení potrieb energetickej bilancie tepelnej hydrolýzy je stále prebytok.
To plne demonštruje, že pokročilá technológia anaeróbnej digescie kalu bola relatívne spoľahlivá a stabilná, čo nielenže skúma nové nápady na úpravu domáceho kalu, ale poskytuje aj silnú podporu pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.
Po druhé, získavanie zvyškového tepla odpadovej vody.
Teplota komunálnych odpadových vôd sa počas štyroch ročných období príliš nemení, prietok je stabilný a má vlastnosti teplé v zime a chladné v lete. Môže byť použitý ako stabilný zdroj chladu a výmeny tepla. Dokáže vymieňať tepelnú energiu z vody upravenej v čistiarni odpadových vôd prostredníctvom technológie tepelného čerpadla vodného zdroja na dosiahnutie chladenia a vykurovania.
04 Optimalizujte prepojenie vstupu surovín
Proces čistenia odpadových vôd je rôznorodý, ale podstatou je odstraňovanie škodlivín vo vode prostredníctvom biochemických reakcií. Preto je potrebné v súvislosti s liečbou pridať zdroje uhlíka a rôzne chemické činidlá. Tieto suroviny spotrebúvajú energiu počas výroby a prepravy a tiež spotrebúvajú určité množstvo energie počas procesu pridávania.
Optimalizácia napájacieho článku preto pomôže ušetriť energiu, znížiť spotrebu a znížiť emisie uhlíka.
Ako optimalizovať vstupné prepojenie surovín? V súčasnosti sú na trhu dva hlavné spôsoby.
Prvým je modernizácia konfigurácie dávkovacieho systému z bežne používaného dávkovacieho čerpadla s premenlivou frekvenciou na digitálne čerpadlo a dávkované množstvo sa v rôznej miere zníži.
Okrem toho niektoré spoločnosti vykonali hĺbkový výskum dávkovacích prepojení na pridávanie zdroja uhlíka a odstraňovanie fosforu a vykonali inteligentné a presné ovládanie dávkovacieho zariadenia. Údaje ukazujú, že v porovnaní s tradičným režimom je možné dávkované množstvo znížiť až o 9,66 %.
Druhým je použitie technológie AI na analýzu veľkých údajov o parametroch, ako je objem odpadovej vody, kvalita vody a prevádzkové údaje dávkovacieho systému, aby sa vytvoril model optimálneho algoritmu, čím sa dosiahne prepracovaná kontrola dávkovacieho systému a efektívne sa zníži spotreba liekov a prevádzka zariadenia. spotreba energie.
Modul inteligentného dávkovania (inteligentné odstraňovanie fosforu, inteligentné odstraňovanie dusíka) dokáže zbierať procesné údaje a údaje o kvalite vody, počítať podľa prednastaveného programu príslušného procesu (odstraňovanie fosforu, flokulácia, odstraňovanie dusíka, dezinfekcia) (dopredná kontrola), výstupné údaje do I/O modulu, aby sa previedli na elektrické signály, poháňali dávkovacie čerpadlá a ventily a potom uzavreli slučku s údajmi spätnej väzby o prietoku a kvalite vody (riadenie spätnou väzbou), v kombinácii s fuzzy logikou zabudovanou v priemyselných skúsenostiach, adaptívne a presne upravujú dávkovanie . Môže účinne znížiť spotrebu liekov a spotrebu energie pri prevádzke zariadení a dosiahnuť účel úspory energie, zníženia emisií a kontroly nákladov.
Podľa údajov čistiarní odpadových vôd, ktoré systém skutočne využívajú, spotreba liekov a spotreba energie stále klesá, keď sa zvyšuje množstvo upravovanej vody.
V porovnaní s rovnakým obdobím sa jednotková spotreba elektriny znížila z {{0}},716 kWh/tona na {{10}},554 kWh/tona, s mierou zníženia o 22,63 % , čím sa efektívne zníži účet za elektrinu o viac ako 50,000 juanov, čo predstavuje 11,3 % z celkového ročného účtu za elektrinu; jednotková spotreba činidla na odstraňovanie fosforu klesla z 0,043 kg/m3 na 0,031 kg/m3 s mierou zníženia o 27,91 %; jednotková spotreba zdroja uhlíka klesla z 0,241 kg/m3 na 0,192 kg/m3 s mierou zníženia o 20,33 %.
FAQ
Otázka: Čo je lepšie, UF alebo NF?
Otázka: Je membrána JMFILTEC UF alebo NF?
Otázka: Môže membrána UF znížiť TDS?
Populárne Tagy: porézna trubicová membrána, Čína výrobcovia poréznych trubicových membrán, dodávatelia, továreň
JMtech-SICT-40-4-37-1200
| Typ | rozmer | kanál č. | dĺžka (mm) |
oblasť filtra (m2) |
veľkosť pórov (nm) | diagram (čiastočné) |
| JMtech-SICT-40-4-37-1200 | ![]() |
37 | 1200 | 0.56 | 40/100/500 | ![]() |









