Produits à membrane tubulaire en carbure de silicium

La membrane en céramique de carbure de silicium est un produit de séparation par membrane de qualité microfiltration et ultrafiltration de haute précision fabriqué à partir de poudre fine de carbure de silicium de haute pureté grâce à la technologie de frittage par recristallisation.
Il présente un flux élevé, une résistance élevée à la corrosion, un nettoyage facile et une longue durée de vie.
Actuellement, la précision de filtration la plus élevée peut atteindre 20 nm. Il utilise des processus de conception et de fabrication uniques pour combiner des matériaux inertes en carbure de silicium et des matériaux non céramiques tamisés pour former une membrane intrinsèquement solide et durable. Cela garantit son service à long terme et sa durabilité dans des environnements difficiles.
Il utilise un coût d'investissement équivalent ou inférieur à celui des membranes d'ultrafiltration organiques pour créer des produits d'ultrafiltration inorganiques en carbure SIC qui sont plus fiables, plus faciles à utiliser et ont une durée de vie plus longue, tout en atteignant le coût total du cycle de vie le plus bas dans le service à long terme.
Par rapport aux technologies traditionnelles de filtration et de séparation, les membranes céramiques présentent d’excellentes performances et sont faciles à utiliser et à entretenir.
(1) Forte performance mécanique : les membranes céramiques inorganiques ont une résistance mécanique élevée, peuvent supporter une pression de plus de 3 MPa, ne se déforment pas dans des conditions de haute pression et résistent à l'érosion et à l'usure à grande vitesse, sont faciles à enrouler et à nettoyer et offrent une qualité d'eau stable pendant un fonctionnement à long terme ;
(2) Stabilité chimique élevée : la membrane en céramique résiste aux acides et aux alcalis, aux oxydants puissants, aux températures élevées, aux solvants organiques et au nettoyage. Elle peut être utilisée de manière stable dans des environnements de travail inférieurs à 800 degrés et convient aux fluides à haute température et à haute viscosité ;
(3) Haute hydrophilie : les membranes céramiques ont un rendement en eau élevé par composant, réduisant ainsi efficacement les coûts d’investissement et d’exploitation ;
(4) Haute précision de filtration : les membranes céramiques peuvent réaliser une filtration à l'échelle nanométrique, éliminant efficacement les polluants tels que les particules, les colloïdes, les micro-organismes et les traces de matière organique de l'eau ;
(5) Longue durée de vie : les membranes céramiques présentent de faibles coûts d’investissement globaux tout au long de leur cycle de vie ;
(6) Forte performance antisalissure : les membranes céramiques inorganiques ont de bonnes performances antisalissures, un flux de fonctionnement stable à long terme et une faible fréquence de nettoyage ;
(7) Efficacité de filtration élevée : la membrane céramique adopte une conception intégrée en nid d'abeille de grand diamètre, avec une distribution hydraulique uniforme et une efficacité de fonctionnement élevée ;
(8) Porosité élevée de la couche de support : flux de filtration et de lavage à contre-courant élevé, efficacité de filtration et de lavage à contre-courant élevée ;
(9) Faibles coûts d’exploitation : Le système de membrane céramique nécessite de faibles besoins de prétraitement, réduisant ainsi l’investissement total et les coûts d’exploitation du système ;
(10) Installation facile : la conception modulaire standard réduit les coûts d'investissement dans les canalisations du système ;
(11) Peut être utilisé pour la qualité alimentaire : la membrane en céramique a de solides performances de sécurité et dispose d'un permis d'hygiène pour les produits de sécurité de l'eau potable.
Caractéristiques de la membrane tubulaire en carbure de silicium
● La membrane en carbure de silicium est produite par un procédé de recristallisation, avec une température de frittage de 2400 degrés. Pendant le processus de frittage, le col de frittage entre les agrégats de carbure de silicium subit une transition de phase de solide à gaz à solide, avec un taux d'ouverture de plus de 45 %. Le canal de filtre formé a une forte connectivité, associée à l'hydrophilie inhérente du matériau en carbure de silicium (angle de contact de seulement 0,3 degré), ce qui entraîne un flux d'eau pure allant jusqu'à 3200LMH, et est hydrophile et oléophobe.
● Le point isoélectrique de la membrane en carbure de silicium est d'environ pH 3 et la surface de la membrane peut maintenir une charge négative sur une large plage de pH, améliorant ainsi sa résistance à la pollution.
● Excellente stabilité chimique, capable de fonctionner dans des environnements extrêmes (plage de pH 1-14) ; une variété de plans de nettoyage peuvent être développés en fonction des caractéristiques des facteurs de pollution ; les oxydants sont totalement tolérants, y compris l'ozone et les radicaux hydroxyles.
Différences entre PAC et PAM
1. Le chlorure de polyaluminium (PAC), également connu sous le nom de chlorure d'aluminium basique ou chlorure d'hydroxyaluminium, est utilisé pour précipiter rapidement les colloïdes dans les eaux usées ou les boues grâce à lui ou à ses produits d'hydrolyse, ce qui permet de séparer facilement les grosses particules de sédiments. La formule moléculaire du PAC est [Al2(OH)nCl6-n]m, où n est un entier compris entre 1 et 5, m est le degré de polymérisation, c'est-à-dire le nombre de maillons de chaîne, et la valeur de m n'est pas supérieure à 10.
Français L'effet de coagulation du PAC est étroitement lié au rapport OH et Al (valeur n), qui est généralement exprimé par l'alcalinité, alcalinité B=[OH]/(3[Al])X100%. B doit être de 40 à 60 %, et la plage de pH appropriée est de 5-9. Le processus d'hydrolyse et le mécanisme des coagulants à base de sels de fer sont similaires à ceux des sels d'aluminium. Le chlorure de polyaluminium vendu sur le marché est relativement mixte, car chaque fabricant a des processus de production et des matières premières différents, et les couleurs produites sont également quelque peu différentes. En général, il existe trois couleurs de chlorure de polyaluminium : blanc, jaune et jaune-brun.
Le chlorure de polyaluminium avec une teneur en alumine de 27-30 dans la norme nationale est principalement une poudre solide avec une couleur allant du jaune terreux au jaune jaunâtre. Ces types de chlorure de polyaluminium ont une bonne solubilité dans l'eau. Au cours du processus de dissolution, ils s'accompagnent de changements physiques et chimiques tels que l'électrochimie, la coagulation, l'adsorption et la précipitation, et forment finalement une précipitation, atteignant ainsi l'objectif de purification. Par conséquent, lors de l'utilisation de chlorure de polyaluminium, aucun autre additif n'est nécessaire. Les flocons se forment rapidement et grossièrement, avec une activité élevée et une précipitation rapide. L'effet de purification sur l'eau à haute turbidité est évident.
(1) Chlorure de polyaluminium blanc
Parce qu'il est appelé chlorure de polyaluminium blanc sans fer de haute pureté ou chlorure de polyaluminium blanc de qualité alimentaire, il s'agit du produit de la plus haute qualité par rapport aux autres chlorures de polyaluminium. Les principales matières premières sont la poudre d'hydroxyde d'aluminium de haute qualité et l'acide chlorhydrique, et le processus de production adopté est la technologie la plus avancée en Chine, le séchage par atomisation. Le chlorure de polyaluminium blanc est utilisé dans de nombreux domaines tels que l'agent de collage du papier, l'agent de décoloration et de clarification du sucre, le tannage, la médecine, les cosmétiques, le moulage de précision et le traitement de l'eau.
(2) Chlorure de polyaluminium jaune Les matières premières du chlorure de polyaluminium jaune sont la poudre d'aluminate de calcium, l'acide chlorhydrique et la bauxite. Il est principalement utilisé dans le traitement des eaux usées et le traitement de l'eau potable. S'il est utilisé dans le traitement de l'eau potable, les matières premières sont la poudre d'hydroxyde d'aluminium, l'acide chlorhydrique et un peu de poudre d'aluminate de calcium. Le processus adopté est le processus de pressage par filtre à plaques et cadres ou le processus de séchage par atomisation. Étant donné que le pays a des exigences strictes sur les métaux lourds dans le traitement de l'eau potable, les matières premières et le processus de production sont meilleurs que le chlorure de polyaluminium brun. Le chlorure de polyaluminium jaune est généralement produit par séchage à tambour ou séchage par tour de pulvérisation. Il existe deux formes solides : les flocons et la poudre.
(3) Chlorure de polyaluminium tan Les matières premières du chlorure de polyaluminium tan sont la poudre d'aluminate de calcium, l'acide chlorhydrique, la bauxite et la poudre de fer. Le processus de production adopte la méthode de séchage au tambour. Il est généralement utilisé dans le traitement des eaux usées. Comme de la poudre de fer est ajoutée, la couleur est brune. Plus on ajoute de poudre de fer, plus la couleur est foncée. Si la poudre de fer dépasse une certaine quantité, on l'appelle parfois chlorure de polyaluminium fer. Il a un excellent effet dans le traitement des eaux usées.
2. Le polyacrylamide (PAM en abrégé), communément appelé floculant ou coagulant, appartient à la famille des coagulants. Le poids moléculaire moyen du PAM varie de quelques milliers à quelques dizaines de millions. Il existe plusieurs groupes fonctionnels le long des molécules en forme de liaison. La plupart d'entre eux peuvent être ionisés dans l'eau et appartiennent aux électrolytes polymères.
Selon les caractéristiques de ses groupes dissociables, il est divisé en polyacrylamide anionique, polyacrylamide cationique et polyacrylamide non ionique. Le PAM se présente sous la forme d'une poudre blanche, facilement soluble dans l'eau, presque insoluble dans les solvants organiques généraux tels que le benzène, l'éther, les esters, l'acétone, etc. La solution aqueuse de polyacrylamide est un liquide visqueux presque transparent. C'est une substance non dangereuse, non toxique et non corrosive. Le PAM solide est hygroscopique et l'hygroscopicité augmente avec l'augmentation de l'ionicité.
Le PAM a une bonne stabilité thermique ; il a une bonne stabilité lorsqu'il est chauffé à 100 degrés, mais il est facile à décomposer et à produire de l'azote lorsqu'il est au-dessus de 150 degrés. Il subit une imidisation entre les molécules et est insoluble dans l'eau. La densité est de 1,302 mg/l (23 degrés). La température de transition vitreuse est de 153 degrés. Le PAM présente une fluidité non newtonienne sous contrainte. Le PAM cationique et anionique convient aux eaux usées ou aux boues avec des charges négatives et positives, respectivement.
Les boues activées produites par la méthode biochimique ont une charge négative, il faut donc utiliser du PAM cationique. Le PAM anionique est utilisé pour les eaux usées ou les boues chargées positivement, telles que les eaux usées des aciéries, des usines de galvanoplastie, de la métallurgie, du lavage du charbon et du dépoussiérage. Le PAM non ionique a un bon effet sur les cations et les anions, mais le prix unitaire est très élevé, ce qui augmente le coût du traitement.




FAQ
Q : Comment choisir les spécifications et les modèles de membranes ?
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| Taper | dimension | numéro de canal | longueur (mm) |
zone de filtrage (m2) |
taille des pores (nm) | diagramme (partiel) |
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81 | 1230 |
1.27 |
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