Täiustatud filtreerimismaterjalina on ümberkristalliseeritud keraamiline membraan toonud tahke vedeliku eraldamise väljale uue läbimurde. Selle ainulaadne asümmeetriline struktuur ja ristvoolu filtreerimismeetod võimaldavad vedelikku tõhusalt eraldada, kontsentreerida ja puhastada membraanitorusse, pakkudes mugavaid lahendusi kõigi elualade jaoks.
Tubulaarsete keraamiliste membraanide laialdase kasutamise tõttu on paljudes valdkondades nagu keskkonnakaitse, toit, meditsiin, keemiatööstus ja bioinseneri, kaasaegne tööstus ja teadusuuringud palju kasu. Keskkonnakaitse osas saavad ümberkristalliseeritud keraamilised membraanid saasteained vees tõhusalt eemaldada ja tagada puhta vee kvaliteedi. Toidu ja ravimite valdkonnas saavad nad saavutada toorainete peene kaevandamise ja tõhusa eraldamise ning parandada toodete puhtust ja kvaliteeti. Keemiatööstuses ja bioinsenerides saab neid kasutada orgaaniliste ainete eraldamiseks ja puhastamiseks, tootmise tõhususe parandamiseks ja kulude vähendamiseks.
Üldiselt on ümberkristalliseeritud keraamilise membraanitehnoloogia arendamine pakkunud paljudele valdkondadele uusi võimalusi ja pakkunud tugevat tuge tõhusa, puhta ja säästva arengu realiseerimiseks. Loodame, et see tehnoloogia saab jätkata uuendusi ja anda suurema panuse sotsiaalsesse arengusse ja inimeste heaolu. Ootame tubulaarse keraamilise membraanitehnoloogia suuremat potentsiaali ja väärtust edaspidises arengus ja rakenduses.

Pikk eluiga
Kõrge tugevus
Kõrge läbilaskevõime
Korrosioonikindlad
Lühike sissejuhatus mitmesse puhta vee ettevalmistamise meetodisse
Puhta vee valmistamine destilleerimise teel
Vesi aurustub pärast kuumutamist ja keetmist auruks ning kondenseerimisel ja veeldatud auruga saadud vett nimetatakse destilleeritud veeks. Naturaalne vesi sisaldab lahustuvaid ja lahustumatuid, lenduvaid ja mittelenduvaid lisandeid. Destilleeritud vesi eraldaks vett destilleerimise teel lisanditest, kasutades vee erinevaid keemiste punkte ja lisandeid. Destilleerimine võib eemaldada ainult volatiilseid lisandeid vees, kuid ei saa vees lahustunud gaase eemaldada. Näiteks süsinikdioksiid ja madala keetmise ained on lenduvad ja tuuakse veeauruga destilleeritud vette. Lisaks lendab destilleeritud vette ka väike kogus udu kujul ja kondensaatori materjali mikrokomponente võib tuua ka destilleeritud vette, nii et destilleeritud vesi sisaldab endiselt lisandeid.
Ioonvahetuse meetod
Ioonvahetuse meetod saab tõhusalt ioonid eemaldada ja saada deioniseeritud vett tihedusega rohkem kui kümme megohmi. Puuduseks on see, et see ei saa tõhusalt eemaldada enamiku orgaanilisi aineid ega mikroorganisme. Deionisatsiooni ajal võib regenereeritud ioonvahetusvaik lahustada vaiguosakesi, saastades vee kvaliteeti. Anorgaaniline sisu on kõrge. Samal ajal muutuvad kahjustatud vaikuosakesed mikroorganismide pesitsuseks, võimaldades mikroorganismidel kiiresti kasvada ja tekitada soojusallikaid, mõjutades vee kvaliteeti. Seetõttu on vaja seda koos teiste puhastusmeetoditega kavandada ja kasutada. Näiteks saab ioonvahetuse meetodit kombineerida teiste veepuhastusmeetoditega (näiteks pöördosmoos, filtreerimine ja aktiveeritud süsiniku adsorptsioon).
Pöördosmoos (RO)
Reverse osmosis is currently the most widely used desalination technology. Its working principle is to apply an external pressure higher than the osmotic pressure of the solution to the raw water side of the membrane. When the raw water passes through the semipermeable membrane, only water is allowed to pass through, and other substances cannot pass through and are trapped on the membrane surface. The reverse osmosis membrane can remove pollutants such as inorganic salts, organic matter (relative molecular mass>500), bacteria, pyrogens, viruses, and suspended matter (particle size>{{0}}. 1μm). Tavaliselt kasutatavad pöördosmoosimembraanid hõlmavad: tselluloosatsetaatmembraani, polüamiidimembraani ja polüsulfoonimembraani jne, mille pooride suurus on 0. 0001 ~ 0,001 μm. RO -membraani äärmiselt suure tiheduse tõttu on väljundvee vool väga aeglane ja see võtab palju aega, enne kui veehoidlas on piisavalt vett. Lisandite eemaldamise võime määrab membraani jõudlus ning sisselaskeava ja väljalaskeava suhe. Väljundvee vastupidavus võib olla ligi kümme korda suurem kui toorvee oma. Näiteks kui toorvee takistus on 1,6 kq · cm (25 kraadi), on väljundvee takistus umbes 14kΩ · cm.
Pöördosmoosi eelised on kõrge magestamise määr, suur vee väljund, keemiliste reagentide madal tarbimine, madala tööjõu intensiivsus, stabiilne veekvaliteet ja koos ioonvahetusmeetodiga, et pikendada ioonvahetuse vaigu ja terminali filtri eluiga. Puuduseks on see, et vaja on kõrgsurveseadmeid ja toorvee kasutamise määr on ainult 75%~ 80%. Pöördosmoosi membraani on lihtne blokeerida ja membraan tuleks regulaarselt puhastada. Vee kvaliteet on rakendatav ainult sekundaarse laboristandardi järgi.
Aktiveeritud süsiniku adsorptsioon
Aktiveeritud süsinik on poorne materjal. See on valmistatud kõvast puidust pikaajalise kuumutamise ja kuiva destilleerimise või aktiveerimise kaudu. Pärast aktiveerimist suurendatakse aktiveeritud süsiniku pindala ja genereeritakse suur hulk erineva suurusega poore, suurendades seeläbi adsorptsioonivõimet. Nii orgaanilisi kui ka anorgaanilisi aineid saab adsorbeeruda aktiveeritud süsiniku abil. Aktiveeritud süsiniku adsorptsiooniprotsess saavutatakse aktiveeritud süsinikufiltri pooride suuruse ja orgaanilise aine läbilaskvuse abil pooride kaudu. Adsorptsiooni kiirus on seotud orgaanilise aine molekulmassi ja molekulaarse suurusega. Mõni granuleeritud aktiveeritud süsinik võib kloramiinid tõhusalt eemaldada.
Aktiveeritud süsinik võib ka vees vaba kloori eemaldada, et kaitsta oksüdeerijate suhtes tundlikke puhta veesüsteemi muid puhastusühikuid. Puhta veesüsteemi kavandamisel kombineeritakse aktiveeritud süsiniku adsorptsioon tavaliselt teiste töötlemismeetoditega. Näiteks kui ioonivahetus toodetakse puhast vett, võib ioonivahetusvaik eemaldada toorveest mõned lahustuvad orgaanilised happed ja orgaanilised alused (anioonid ja katioonid), kuid mõnda mitteioonset orgaanilist ainet ei saa vahetada, vaid katab vaiguga. Seda protsessi nimetatakse vaigu "reostuse blokeerivaks" nähtuseks, mis mitte ainult ei vähenda vaigu eluiga, vaid vähendab ka selle vahetusvõimet. Ioonivahetuse vaigu kaitsmiseks saab ioonivahetuse vaigule paigaldada aktiveeritud süsinikufiltri, et eemaldada mitteioonne orgaaniline aine. Naturaalse aktiveeritud süsiniku langeb väike arv osakesi, mida on lihtne vee kvaliteedi saastada. See sobib ainult puhta veepreparaadi esialgseks filtreerimiseks, mida kasutatakse peamiselt kraanivees orgaaniliste ainete ja kloori eemaldamiseks. Kunstlikult sünteesitud aktiveeritud süsinikul on ühtlased plasmiidid, millel on vähe veereostust ja mis võivad vees orgaanilisi aineid eemaldada. Seda kasutatakse tavaliselt ülipunkti vee valmistamiseks.
Ultrafiltratsioon
Ultrafiltreerimise tööpõhimõte on filtrimembraani sõeluuring, see tähendab, et filtrimembraani poorid võivad vett rõhu all läbi anda ja vesi võtab ära osakesed, mis on väiksemad kui filtrimembraani pooride suurus ja säilitab osakesed suuremad kui pooride suurus. Tavalised filtrimembraanid valmistatakse enamasti torukujulisteks, rullitud või õõnsateks tselluloosmembraanideks, mille pooride suurus on {{0}}. 001 kuni 0,1 μm. Ultrafiltrimisel on hea mõju osakeste, kolloidide, bakterite, pürogeenide, mitmesuguste proteaaside ja mitmesuguste orgaaniliste ainete eemaldamisele vees, kuid see ei saa vaevalt säilitada anorgaanilisi ioone. Ultrafiltreerimismeetodi kasutamisel on vaja filtrimembraani regulaarset desinfitseerimist ja regulaarset loputamist.
Ultraviolett (UV) kiiritusmeetod
Kui ultraviolettvalguse lainepikkus on 185 nm, toimub fotooksüdatsiooni reaktsioon; 254nm juures on kiirguse intensiivsus kõige tugevam. See on tõhus steriliseerimismeetod. Selles ribavahemikus võib ultraviolettvalguse kiiritamine pärssida bakterite paljunemist vees ja tappa baktereid. Samal ajal ei muuda ultraviolettkiirguse kiiritamine vee füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning steriliseerimise kiirus on kiire, tõhus ja tõhus, millel on olulised eelised. Hiljutised edusammud UV -lambi tootmistehnoloogias on võimaldanud toota ultraviolettlampe, mis toodavad nii 185nm kui ka 254nm lainepikkusi. See valguse lainepikkuste kombinatsioon võib kasutada orgaaniliste ühendite fotooksüdatsiooni ja steriliseerimist ning see on üks tõhusaid meetodeid vees orgaaniliste ainete vähendamiseks.
Kuum tags: ümber kristalliseeritud keraamiline membraan, Hiina ümber kristalliseeritud keraamilised membraanide tootjad, tarnijad, tehas







