V predchádzajúcom článku boli predstavené kvalitatívne charakteristiky banských vôd. Ďalej porovnáme a analyzujeme procesy úpravy troch generácií banských vôd.
Predslov
Súčasným cieľom technológie úpravy banských vôd je zníženie alebo dokonca odstránenie liečiv, skrátenie procesu a úspora miesta.
Oba tieto ciele smerujú k technológii využitia keramických membránových produktov na predúpravu banských vôd.
一,Prvá generácia technológie úpravy banskej vody s keramickou membránou
1.Keramické membránové komponenty vyrobené z materiálu oxidu hlinitého;
2. Aby sa zvýšila schopnosť membránového systému proti znečisteniu, je nastavený povrchový prietok membrány 3 m/s ~ 5 m/s. Inštalovaný výkon systému je vysoký a spotreba energie na tonu vody je 1-1,5 kW · h;
3. Vo všeobecnosti keramický membránový systém s navrhnutým prietokom medzi 150~200LMH, 100m³/h vyžaduje inštalovanú membránovú plochu 500 metrov štvorcových;
4. Keramické membrány majú vysokú mechanickú pevnosť a môžu opustiť metódu spätného preplachovania čerpadiel (vysoký prietok, nízka prašnosť) a namiesto toho použiť metódu čistenia tlakovej nádoby vrchnej vody plynu (nízky prietok, vysoká prašnosť) na zlepšenie obnovy systému sadzba;
5. Membránový modul s veľkým objemom a špecifikovanou veľkosťou membránových komponentov φ 30 alebo φ 40 mm si vyžaduje veľké množstvo montážnych a demontážnych prác, čím je nepohodlný na údržbu;
6. Vnútorne pretlakované rúrkové membrány vyžadujú nastavenie membránových prvkov s rôznymi priemermi kanálov na základe obsahu nerozpustených látok v prítoku. Čím vyšší je obsah nerozpustných látok v prítoku, tým väčší je objem zariadenia.
2,Technológia úpravy banskej vody druhej generácie s keramickou membránou
1.Tubulárne keramické membránové komponenty vyrobené z materiálu karbidu kremíka;
2. Vo všeobecnosti keramický membránový systém s navrhnutým prietokom medzi 200~300LMH, 100m³/h vyžaduje inštalovanú membránovú plochu 350 metrov štvorcových;
3.Membránový modul má veľký objem a špecifikácie membránových komponentov sú φ 40 mm, veľké pracovné zaťaženie pri inštalácii a demontáži, nepohodlné na údržbu;
4. Pre banské vody s nízkym obsahom nerozpustených látok (prítok TLSS < 500 ppm) bola zrušená konštrukcia vysokého povrchového prietoku membránou a bol prijatý prevádzkový režim filtrácie v slepej uličke a prerušovaného vypúšťania koncentrácie . Spotrebu energie membránového systému možno znížiť na 0.06-0.1 kW · h;
5. Na reguláciu obsahu nerozpustených látok v prítoku je potrebná flotácia nanobublín vzduchom.
3,Technológia úpravy banskej vody s keramickou membránou tretej generácie
1.Súčasti plochých membrán vyrobených z materiálu karbidu kremíka alebo inovatívnych produktov, ako sú napríklad membrány s keramickým jadrom z karbidu kremíka;
2. Vo všeobecnosti keramický membránový systém s navrhnutým prietokom medzi 200~300LMH, 100m³/h vyžaduje inštalovanú membránovú plochu 350 metrov štvorcových;
3. Ak je obsah suspendovaných pevných látok v prítoku nižší ako 2000 ppm, použije sa membrána s keramickým jadrom z karbidu kremíka; Keď obsah suspendovaných pevných látok v prítoku presiahne 2000 ppm, použije sa nádrž s plochými membránami z karbidu kremíka;
4. Spotrebu energie membránového systému možno znížiť na 0.06~0,1 kW · h;
5. Na zníženie obsahu nerozpustených látok nie je potrebná žiadna predbežná úprava.
S premenami doby sa neustále zlepšuje aj technológia úpravy banských vôd. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma generáciami tretia generácia úpravy banskej vody nielen skracuje procesný tok a ďalej znižuje spotrebu energie, ale tiež výrazne zvyšuje tok keramických membrán z karbidu kremíka.
V ďalšom článku si predstavíme prípad našej spoločnosti na keramickú membránu z karbidu kremíka pre banské vody. Zostaňte naladení!
