En tant que matériau de filtration avancé, la membrane céramique recristallisée a apporté de nouvelles percées dans le domaine de la séparation solide-liquide. Sa structure asymétrique unique et sa méthode de filtration à flux croisé permettent au fluide de séparer efficacement, de concentré et de purifié dans le tube membranaire, offrant des solutions pratiques pour tous les horizons.
En raison de la large application de membranes en céramique tubulaire dans de nombreux domaines tels que la protection de l'environnement, la nourriture, la médecine, l'industrie chimique et la bio-ingénierie, l'industrie moderne et la recherche scientifique en ont grandement profité. En termes de protection de l'environnement, les membranes en céramique recristallisées peuvent éliminer efficacement les polluants dans l'eau et assurer la qualité de l'eau propre. Dans les domaines de la nourriture et de la médecine, ils peuvent obtenir une extraction fine et une séparation efficace des matières premières et améliorer la pureté et la qualité des produits. Dans l'industrie chimique et la bio-ingénierie, ils peuvent être utilisés pour séparer et purifier la matière organique, améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts.
En général, le développement de la technologie de membrane céramique recristallisée a fourni de nouvelles possibilités pour de nombreux domaines et a fourni un fort soutien pour la réalisation d'un développement efficace, propre et durable. Nous espérons que cette technologie pourra continuer à innover et à apporter une plus grande contribution au développement social et au bien-être humain. Allons avec impatience le potentiel et la valeur plus élevés de la technologie tubulaire de la membrane en céramique dans le développement et l'application futurs.

Longue durée de vie
Forte résistance
Haut débit
Résistant à la corrosion
Brève introduction à plusieurs méthodes de préparation de l'eau pure
Préparer l'eau pure par distillation
L'eau s'évapore dans la vapeur après le chauffage et l'ébullition, et l'eau obtenue en condensant et en liquéfiez la vapeur est appelée eau distillée. L'eau naturelle contient des impuretés solubles et insolubles, volatiles et non volatiles. L'eau distillée doit séparer l'eau des impuretés par distillation, en utilisant les différents points d'ébullition de l'eau et des impuretés. La distillation ne peut éliminer que les impuretés non volatiles dans l'eau, mais ne peut pas éliminer les gaz dissous dans l'eau. Par exemple, le dioxyde de carbone et les substances à faible arborescence sont volatils et sont amenés dans de l'eau distillée avec de la vapeur d'eau. De plus, une petite quantité d'eau liquide vole sous forme de brume dans l'eau distillée, et les composants traces du matériau du condenseur peuvent également être amenés dans l'eau distillée, de sorte que l'eau distillée contient toujours des impuretés.
Méthode d'échange d'ions
La méthode d'échange d'ions peut éliminer efficacement les ions et obtenir de l'eau déionisée avec une densité de plus de dix mégohms. L'inconvénient est qu'il ne peut pas éliminer efficacement la plupart des matières organiques ou des micro-organismes. Pendant la déionisation, la résine d'échange d'ions régénéré peut dissoudre les particules de résine, polluant la qualité de l'eau. Le contenu inorganique est élevé. Dans le même temps, les particules de résine endommagées deviennent un terrain reproducteur pour les micro-organismes, permettant aux micro-organismes de croître rapidement et de générer des sources de chaleur, affectant la qualité de l'eau. Par conséquent, il est nécessaire de la concevoir et de l'utiliser en conjonction avec d'autres méthodes de purification. Par exemple, la méthode d'échange d'ions peut être combinée avec d'autres méthodes de purification de l'eau (telles que l'osmose inverse, la filtration et l'adsorption de carbone activé).
Osmose inverse (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). Les membranes d'osmose inverse couramment utilisées comprennent: la membrane acétate de cellulose, la membrane polyamide et la membrane polysulfone, etc., avec une taille de pores de 0. 0001 ~ 0,001 μm. En raison de la densité extrêmement élevée de la membrane RO, le débit d'eau de sortie est très lent, et il faut beaucoup de temps avant qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir de stockage d'eau. La capacité à éliminer les impuretés est déterminée par les performances de la membrane et le rapport entre l'eau d'entrée et de sortie. La résistivité de l'eau de sortie peut être près de 10 fois plus élevée que celle de l'eau brute. Par exemple, lorsque la résistivité de l'eau brute est de 1,6 kq · cm (25 degrés), la résistivité de l'eau de sortie est d'environ 14 kΩ · cm.
Les avantages de l'osmose inverse sont un taux de dessalement élevé, une grande production d'eau, une faible consommation de réactifs chimiques, une faible intensité de main-d'œuvre, une qualité de l'eau stable et combinée avec une méthode d'échange d'ions pour prolonger la durée de vie de la résine d'échange d'ions et du filtre terminal. L'inconvénient est que des équipements à haute pression sont nécessaires et le taux d'utilisation de l'eau brute n'est que de 75% à 80%. La membrane d'osmose inverse est facile à bloquer et la membrane doit être nettoyée régulièrement. La qualité de l'eau ne s'applique qu'à la norme de laboratoire secondaire.
Adsorption de carbone activé
Le carbone activé est un matériau poreux. Il est fabriqué à partir de bois dur à un chauffage à long terme et à une distillation sec ou à un traitement d'activation. Après l'activation, la surface du carbone activé est agrandie et un grand nombre de pores de différentes tailles sont générés, améliorant ainsi la capacité d'adsorption. Les substances organiques et inorganiques peuvent être adsorbées par du carbone activé. Le processus d'adsorption du carbone activé est obtenu en utilisant la taille des pores du filtre à carbone activé et la perméabilité de la matière organique à travers les pores. Le taux d'adsorption est lié au poids moléculaire et à la taille moléculaire de la matière organique. Certains carbones activés granulaires peuvent éliminer efficacement les chloramines.
Le carbone activé peut également éliminer le chlore libre dans l'eau pour protéger d'autres unités de purification dans le système d'eau pure qui sont sensibles aux oxydants. Lors de la conception d'un système d'eau pure, l'adsorption de carbone activée est généralement combinée avec d'autres méthodes de traitement. Par exemple, lorsque l'eau pure est produite par échange d'ions, la résine d'échange d'ions peut éliminer certains acides organiques solubles et bases organiques (anions et cations) de l'eau brute, mais certaines matières organiques non ioniques ne peuvent pas être échangées, mais seront recouvertes de la résine. Ce processus est appelé le phénomène du «blocage de la pollution» de la résine, ce qui réduira non seulement la durée de vie de la résine, mais réduira également sa capacité d'échange. Afin de protéger la résine d'échange d'ions, un filtre à carbone activé peut être installé avant la résine d'échange d'ions pour éliminer la matière organique non ionique. Le carbone activé naturel aura un petit nombre de particules qui tombent, ce qui est facile de polluer la qualité de l'eau. Il convient uniquement à la filtration préliminaire de la préparation de l'eau pure, principalement utilisée pour éliminer la matière organique et le chlore dans l'eau du robinet. Le carbone activé artificiellement synthétisé a des plasmides uniformes, qui ont peu de pollution de l'eau et peuvent éliminer la matière organique dans l'eau. Il est généralement utilisé pour la préparation de l'eau ultrapure.
Ultrafiltration
Le principe de travail de l'ultrafiltration est l'effet de dépistage de la membrane filtrante, c'est-à-dire que les pores de la membrane filtrante peuvent passer de l'eau sous pression, et l'eau enlève les particules plus petites que la taille des pores de la membrane filtrante et conserve des particules plus grandes que la taille des pores. Les membranes filtrantes communes sont principalement transformées en membranes de cellulose tubulaires, roulées ou creuses avec une taille de pores de {{0}}. 001 à 0,1 μm. L'Ultrafiltration a un bon effet sur l'élimination des particules, des colloïdes, des bactéries, des pyrogènes, diverses protéases et diverses matières organiques dans l'eau, mais elle peut difficilement conserver les ions inorganiques. Lorsque vous utilisez la méthode d'ultrafiltration, une désinfection régulière et un rinçage régulier de la membrane filtrante sont nécessaires.
Méthode d'irradiation ultraviolette (UV)
Lorsque la longueur d'onde de la lumière ultraviolette est de 185 nm, une réaction de photo-oxydation se produira; À 254 nm, l'intensité de rayonnement est la plus forte. Il s'agit d'une méthode de stérilisation efficace. Dans cette gamme de bandes, l'irradiation de la lumière UV peut inhiber la reproduction des bactéries dans l'eau et tuer les bactéries. Dans le même temps, l'irradiation ultraviolette ne changera pas les propriétés physiques et chimiques de l'eau, et la vitesse de stérilisation est rapide, efficace et efficace, ce qui présente des avantages importants. Les progrès récents de la technologie de fabrication de lampes UV ont permis de fabriquer des lampes ultraviolets qui produisent à la fois des longueurs d'onde de 185 nm et 254 nm. Cette combinaison de longueurs d'onde légères peut utiliser la photo-oxydation des composés organiques et la stérilisation, et est l'une des méthodes efficaces pour réduire la matière organique dans l'eau.
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