Membrane plate en céramique de carbure de silicium

Membrane plate en céramique de carbure de silicium
Détails:
Nom du produit : Membrane plate en céramique de carbure de silicium
Type de produit : JMtech-SICFS-600x145x6-0.177
Matériau de la membrane : SiC
Matériau de la coque : Résine NORYL™ 30 % fibre de verre / PPE/PS hybride renforcé
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Description
Paramètres techniques

 

Présentation du produit
 

La membrane plate en céramique de carbure de silicium est fabriquée en frittant de la poudre de carbure de silicium de haute pureté à haute température et est actuellement le matériau de membrane offrant la meilleure hydrophilie et la meilleure capacité anti-pollution.

 

• La surface de la membrane avec une charge négative élevée peut assurer une excellente résistance à la pollution sur une large plage de pH ;

 

• Conditions de fonctionnement idéales : lorsque l'ajout de PAC rend le pH inférieur à 6, la surface de la membrane peut maintenir une charge négative de -25~-30 millivolts, ce qui rend difficile l'infiltration du carbone organique soluble et des particules d'exopolymère transparentes. adhérer à la surface de la membrane ;

 

• Il est facile d'éliminer les substances chargées négativement dans l'eau de la surface de la membrane plate en céramique de carbure de silicium, telles que les bactéries, les algues, les MLSS, les particules d'exopolymère transparentes et les substances pétrolières.

Plate Membrane

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Haute qualité

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Haut flux

03

Résistant à la corrosion

04

Faible encombrement

 

 

 

 
Problèmes courants lors du fonctionnement de l'eau en circulation
 

Pendant le fonctionnement du système d'eau de refroidissement à circulation industrielle, l'eau en circulation est continuellement concentrée en raison de l'évaporation de l'eau et de la perte de vent, et la teneur en sel dépasse la norme, les anions et les cations augmentent et la valeur du pH change de manière significative, entraînant une détérioration de la qualité de l'eau. . La température, le pH et les nutriments de l'eau en circulation sont propices à la reproduction des micro-organismes, et la lumière solaire suffisante sur la tour de refroidissement est un endroit idéal pour la croissance des algues. Et le contrôle du tartre, du contrôle de la corrosion, du contrôle microbien, etc. nécessitent inévitablement un traitement de l’eau en circulation.

 

Échelle


En raison de l'évaporation continue de l'eau en circulation pendant le processus de refroidissement, la concentration en sel dans l'eau continue d'augmenter, dépassant la solubilité de certains sels et précipitant. Les tartres courants comprennent le carbonate de calcium, le phosphate de calcium, le silicate de magnésium, etc. La texture du tartre est relativement dense, ce qui réduit considérablement l'efficacité du transfert de chaleur. L'épaisseur de calamine de 0,6 mm réduit le coefficient de transfert thermique de 20 %.

 

Corrosion


La corrosion de l’eau en circulation vers les équipements d’échange thermique est principalement une corrosion électrochimique. Les causes incluent des défauts de fabrication des équipements, une quantité suffisante d'oxygène dans l'eau, des ions corrosifs dans l'eau (Cl-, Fe2+, Cu2+) et la saleté générée par le mucus sécrété par les micro-organismes. Les conséquences de la corrosion sont très graves. S'il n'est pas contrôlé, l'échangeur de chaleur et l'équipement de conduite d'eau seront mis au rebut dans un délai très court.

 

Boue microbienne


Parce que l’eau en circulation contient suffisamment d’oxygène, une température appropriée et des conditions eutrophiques, elle est très adaptée à la croissance et à la reproduction des micro-organismes. S'il n'est pas contrôlé à temps, cela entraînera rapidement une détérioration de la qualité de l'eau, des odeurs, un noircissement, une grande quantité de dépôts visqueux et même un blocage de la tour de refroidissement, une diminution significative de l'effet de refroidissement et de dissipation thermique et une corrosion aggravée des équipements. Par conséquent, la reproduction des micro-organismes doit être contrôlée lors du traitement de l’eau en circulation.
 

Risques microbiens


Les micro-organismes présents dans l’eau de refroidissement en circulation proviennent de deux aspects. Premièrement, la tour de refroidissement doit introduire une grande quantité d’air lors de l’évaporation de l’eau, et les micro-organismes sont également introduits dans l’eau de refroidissement avec l’air. Deuxièmement, l'eau supplémentaire du système d'eau de refroidissement contiendra plus ou moins de micro-organismes, et ces micro-organismes entrent également dans le système d'eau de refroidissement avec l'eau supplémentaire.

Sous l'irradiation du soleil, les algues photosynthétisent avec le dioxyde de carbone, le bicarbonate et d'autres sources de carbone présentes dans l'eau, absorbent le carbone comme nutrition et libèrent de l'oxygène. Par conséquent, lorsque les algues se multiplient en grand nombre, la teneur en oxygène dissous dans l’eau augmente, ce qui favorise la dépolarisation de l’oxygène, et le processus de corrosion s’accélère.


La reproduction à grande échelle de micro-organismes dans le système d'eau en circulation rendra l'eau en circulation noire, produira une odeur nauséabonde et polluera l'environnement. Dans le même temps, une grande quantité de boues se formera pour réduire l’efficacité de refroidissement de la tour de refroidissement et provoquer la détérioration et la pourriture du bois.


Les boues se déposent dans l’échangeur thermique, ce qui réduit l’efficacité du transfert thermique et augmente la perte de charge. Les boues déposées sur la surface métallique provoqueront une grave corrosion sous-calcaire. Dans le même temps, il isole également l'effet des inhibiteurs de corrosion et de tartre sur les métaux, de sorte que les agents ne puissent pas jouer leurs performances d'inhibition de corrosion et de tartre dues.


En plus d’accélérer la corrosion sous-calcaire, certaines bactéries sécrètent des substances qui corrodent directement les métaux au cours du métabolisme. Tous ces problèmes conduisent à l’incapacité du système de circulation d’eau de fonctionner en toute sécurité pendant une longue période, affectant la production et entraînant de graves pertes économiques. Par conséquent, les dommages causés par les micro-organismes sont aussi graves que ceux causés par le tartre et la corrosion du système d'eau de refroidissement. On peut même dire que la priorité absolue est de contrôler les dommages causés par les micro-organismes.

 

Formation d'échelle


Dans le système d’eau en circulation, le tartre est formé de composants solubles dans l’eau sursaturés. Divers sels tels que le bicarbonate, le carbonate, le chlorure, le silicate, etc. sont dissous dans l'eau. Parmi eux, les bicarbonates dissous tels que Ca(HCO3)2 et Mg(HCO3)2 sont les plus instables et très faciles à décomposer en carbonate. Par conséquent, lorsqu'il y a plus de bicarbonates dissous dans l'eau de refroidissement, l'eau se décomposera en passant à travers la surface de l'échangeur de chaleur, en particulier la surface à température plus élevée ;


Lorsque les ions phosphate et calcium sont dissous dans l’eau, une précipitation du phosphate de calcium se produit également ;


Le carbonate de calcium et le Ca3(PO4)2 sont tous deux difficiles à dissoudre et diffèrent des sels généraux. Leur solubilité n’augmente pas avec l’augmentation de la température, mais diminue avec l’augmentation de la température.


Par conséquent, sur la surface de transfert de chaleur de l’échangeur thermique, ces sels insolubles peuvent facilement atteindre un état sursaturé et cristalliser dans l’eau. Surtout lorsque le débit d’eau est faible ou que la surface de transfert de chaleur est rugueuse, ces précipités cristallins se déposeront sur la surface de transfert de chaleur pour former ce que l’on appelle communément du tartre. Parce que ces cristaux de tartre sont denses et durs, ils sont également appelés tartre dur. Les composants courants du tartre sont : le carbonate de calcium, le sulfate de calcium, le phosphate de calcium, le sel de magnésium et le silicate.

 

Concentration multiple

 

Le multiple de concentration de l'eau en circulation fait référence au rapport entre l'eau en circulation qui doit être continuellement concentrée en raison de l'évaporation de l'eau, de la perte de vent, etc. pendant le fonctionnement du système d'eau en circulation (par rapport à l'eau de réapprovisionnement comme référence). Il s’agit d’un indicateur complet important pour mesurer la qualité du contrôle de l’eau.

 

Si le multiple de concentration est faible, la consommation d'eau et les rejets d'eaux usées sont importants et l'efficacité de l'agent de traitement de l'eau ne peut pas être pleinement utilisée ; si le multiple de concentration est élevé, le volume d'eau peut être réduit et le coût du traitement de l'eau peut être économisé ; mais si le multiple de concentration est trop élevé, la tendance à l'entartrage de l'eau augmentera, la difficulté de contrôle de l'entartrage et du contrôle de la corrosion augmentera, l'agent de traitement de l'eau échouera et il n'est pas propice au contrôle des micro-organismes. Par conséquent, le multiple de concentration de l’eau en circulation doit avoir un indice de contrôle raisonnable.

 

 

Le mouvement des micro-organismes dans l’eau en circulation peut être mesuré par les éléments d’analyse chimique suivants :

Chlore résiduel (chlore libre)

Lors de l'ajout de chlore pour la stérilisation, faites attention à la durée et à la quantité de chlore résiduel, car lorsque les micro-organismes se multiplient fortement, la consommation de chlore dans l'eau en circulation augmentera considérablement.

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Ammoniac

L'eau en circulation ne contient généralement pas d'ammoniac, mais de l'ammoniac peut apparaître dans l'eau en raison d'une fuite des fluides de traitement ou de l'inhalation d'ammoniac dans l'air. À l’heure actuelle, nous ne devrions pas prendre cela à la légère. En plus de rechercher activement les points de fuite d'ammoniac, nous devons également faire attention à savoir si l'eau contient du nitrite. Il est préférable de contrôler la teneur en ammoniac de l’eau en dessous de 10 mg/L.

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NON2-

Lorsque de l'ammoniac et du nitrite apparaissent dans l'eau, cela signifie que les bactéries nitrites présentes dans l'eau ont converti l'ammoniac en nitrite. À ce stade, la chloration du système d'eau en circulation deviendra très difficile, la consommation de chlore augmentera et le chlore résiduel sera difficile à atteindre l'objectif. Il est préférable de contrôler la teneur en NO2- de l'eau en dessous de 1 mg/L.

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Demande chimique en oxygène

Lorsque les micro-organismes présents dans l’eau se multiplient fortement, la DCO augmente, car le mucus sécrété par les bactéries augmente la teneur en matière organique de l’eau. Par conséquent, grâce à l’analyse de la demande chimique en oxygène, la tendance des changements microbiens dans l’eau peut être observée. Dans des circonstances normales, la DCO dans l’eau devrait être inférieure à 150 mg/L.

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Purification de l'eau du robinet de haute qualité

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