Als fortschrittliches Filtrationsmaterial hat die rekristallisierte Keramikmembran neue Durchbrüche auf dem Gebiet der Feststoff-Flüssigkeits-Trennung gebracht. Die einzigartige asymmetrische Struktur und die Cross-Flow-Filtrationsmethode ermöglichen es, dass das Fluid im Membranrohr effizient getrennt, konzentriert und gereinigt werden und bequeme Lösungen für alle Lebensbereiche liefert.
Aufgrund der breiten Anwendung von tubulären Keramikmembranen in vielen Bereichen wie Umweltschutz, Lebensmittel, Medizin, chemischer Industrie und Bioengineering, moderne Industrie und wissenschaftliche Forschung haben stark profitiert. In Bezug auf den Umweltschutz können rekristallisierte Keramikmembranen effektiv Schadstoffe in Wasser entfernen und die Qualität sauberer Wasser sorgen. In den Bereichen Lebensmittel und Medizin können sie eine feine Extraktion und eine effiziente Trennung von Rohstoffen erreichen und die Reinheit und Qualität der Produkte verbessern. In der chemischen Industrie und im Bioengineering können sie verwendet werden, um organische Substanz zu trennen und zu reinigen, die Produktionseffizienz zu verbessern und die Kosten zu senken.
Im Allgemeinen hat die Entwicklung der rekristallisierten Keramikmembran -Technologie für viele Bereiche neue Möglichkeiten geboten und stark unterstützt, um eine effiziente, saubere und nachhaltige Entwicklung zu realisieren. Wir hoffen, dass diese Technologie weiterhin innovieren und mehr Beiträge zur sozialen Entwicklung und zum Wohl der menschlichen Menschen leisten kann. Lassen Sie uns auf das größere Potenzial und den Wert der tubulären Keramikmembrantechnologie in zukünftiger Entwicklung und Anwendung freuen.

Lange Lebensdauer
Hohe Stärke
Hoher Durchsatz
Korrosionsbeständigkeit
Kurze Einführung in mehrere Methoden zur Vorbereitung von reinem Wasser
Vorbereitung von reinem Wasser durch Destillation
Wasser verdampft nach dem Erhitzen und Kochen zum Dampf, und das durch Kondensation und Verflüssigendampf gewonnene Wasser wird als destilliertes Wasser bezeichnet. Natürliches Wasser enthält lösliche und unlösliche, flüchtige und nichtflüchtige Verunreinigungen. Destilliertes Wasser soll Wasser durch Destillation von den verschiedenen Siedepunkten von Wasser und Verunreinigungen von der Destillation trennen. Die Destillation kann nur nichtflüchtige Verunreinigungen in Wasser entfernen, aber nicht in Wasser gelöste Gase entfernen. Beispielsweise sind Kohlendioxid und niedrig geflogene Substanzen flüchtig und mit Wasserdampf in destilliertes Wasser gebracht. Darüber hinaus fliegt eine kleine Menge flüssiges Wasser in Form von Nebel in das destillierte Wasser aus, und Spurenkomponenten im Kondensatormaterial können auch in das destillierte Wasser gebracht werden, so dass das destillierte Wasser noch Verunreinigungen enthält.
Ionenaustauschmethode
Die Ionenaustauschmethode kann Ionen effektiv entfernen und entionisiertes Wasser mit einer Dichte von mehr als zehn Megohms erhalten. Der Nachteil ist, dass es die meisten organischen Substanz oder Mikroorganismen nicht effektiv entfernen kann. Während der Entionisierung kann das regenerierte Ionenaustauschharz Harzpartikel auflösen und die Wasserqualität verschmutzen. Der anorganische Gehalt ist hoch. Gleichzeitig werden die beschädigten Harzpartikel zu einer Brutfläche für Mikroorganismen, die es Mikroorganismen ermöglichen, schnell zu wachsen und Wärmequellen zu erzeugen, was die Wasserqualität beeinträchtigt. Daher ist es notwendig, es in Verbindung mit anderen Reinigungsmethoden zu entwerfen und zu verwenden. Beispielsweise kann die Ionenaustauschmethode mit anderen Wasserreinigungsmethoden (wie umgekehrter Osmose, Filtration und aktivierter Kohlenstoffadsorption) kombiniert werden.
Umgekehrte Osmose (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). Zu den häufig verwendeten umgekehrten Osmosemembranen gehören: Celluloseacetatmembran, Polyamidmembran und Polysulfonmembran usw. mit einer Porengröße von 0. 0001 ~ 0,001μm. Aufgrund der extrem hohen Dichte der RO -Membran ist der Ausgangswasserstrom sehr langsam und es dauert eine beträchtliche Zeit, bis im Wasserspeicher genügend Wasser vorhanden ist. Die Fähigkeit, Verunreinigungen zu entfernen, wird durch die Leistung der Membran und das Verhältnis von Einlass- und Auslasswasser bestimmt. Der Widerstand des Ausgangswassers kann fast 10 -mal höher sein als der des Rohwassers. Wenn beispielsweise der Widerstand des Rohwassers 1,6 kq · cm (25 Grad) beträgt, beträgt der Widerstand des Ausgangswassers etwa 14 kΩ · cm.
Die Vorteile der Umkehrosmose sind eine hohe Entsalzungsrate, einen großen Wasserabgang, einen niedrigen Verbrauch von chemischen Reagenzien, niedrige Arbeitsintensität, stabile Wasserqualität und kombiniert mit Ionenaustauschmethoden, um die Lebensdauer des Ionenaustauschharzes und des Klemmenfilters zu verlängern. Der Nachteil ist, dass Hochdruckgeräte erforderlich sind und die Nutzungsrate von Rohwasser nur 75%~ 80%beträgt. Die Umkehrosmosemembran ist leicht zu blockieren und die Membran sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Wasserqualität gilt nur für den sekundären Laborstandard.
Aktivierte Kohlenstoffadsorption
Aktivkohlenstoff ist ein poröses Material. Es besteht aus hartem Holz durch langfristige Erwärmung und trockene Destillation oder Aktivierungsbehandlung. Nach der Aktivierung wird die Oberfläche von Aktivkohlenstoff vergrößert, und es werden eine große Anzahl von Poren unterschiedlicher Größen erzeugt, wodurch die Adsorptionskapazität verbessert wird. Sowohl organische als auch anorganische Substanzen können durch Aktivkohle adsorbiert werden. Der Adsorptionsprozess von Aktivkohlenstoff wird durch die Verwendung der Porengröße des Aktivkohlenstofffilters und der Permeabilität der organischen Substanz durch die Poren erreicht. Die Adsorptionsrate hängt mit dem Molekulargewicht und der molekularen Größe der organischen Substanz zusammen. Einige körnige Aktivkohle können Chloramine effektiv entfernen.
Aktivkohlenstoff kann auch freies Chlor in Wasser entfernen, um andere Reinigungseinheiten im reinen Wassersystem zu schützen, die gegenüber Oxidationsmitteln empfindlich sind. Bei der Gestaltung eines reinen Wassersystems wird die aktivierte Kohlenstoffadsorption normalerweise mit anderen Behandlungsmethoden kombiniert. Wenn zum Beispiel reines Wasser durch Ionenaustausch erzeugt wird, kann Ionenaustauschharz einige lösliche organische Säuren und organische Basen (Anionen und Kationen) aus dem Rohwasser entfernen, aber einige nichtionische organische Substanz können nicht ausgetauscht werden, werden jedoch vom Harz beschichtet. Dieser Prozess wird als "Umweltverschmutzungsblockierung" -Phänomen des Harzes bezeichnet, das nicht nur die Lebensdauer des Harzes verringert, sondern auch seine Austauschkapazität verringert. Um das Ionenaustauschharz zu schützen, kann vor dem Ionenaustauschharz ein aktivierter Kohlenstofffilter installiert werden, um nichtionische organische Substanz zu entfernen. Natürlicher aktivierter Kohlenstoff hat eine kleine Anzahl von Partikeln, die leicht zu verschmutzen können, die Wasserqualität zu verschmutzen. Es ist nur für die vorläufige Filtration der reinen Wasservorbereitung geeignet, die hauptsächlich zum Entfernen von organischer Substanz und Chlor in Leitungswasser verwendet wird. Der künstlich synthetisierte aktivierte Kohlenstoff hat einheitliche Plasmide, die nur wenig Wasserverschmutzung aufweist und organische Substanz in Wasser entfernen kann. Es wird im Allgemeinen zur Herstellung von Ultratwasser verwendet.
Ultrafiltration
Das Arbeitsprinzip der Ultrafiltration ist der Screening -Effekt der Filtermembran, dh die Poren der Filtermembran können Wasser unter Druck passieren, und das Wasser nimmt Partikel weg, die kleiner sind als die Porengröße der Filtermembran und behält Partikel, die größer als die Porengröße sind. Gemeinsame Filtermembranen werden hauptsächlich zu röhrenförmigen, gerollten oder hohlen Cellulosemembranen mit einer Porengröße von {{{0}}. 001 bis 0,1 μm verarbeitet. Die Ultrafiltration wirkt sich gut auf das Entfernen von Partikeln, Kolloiden, Bakterien, Pyrogenen, verschiedenen Proteasen und verschiedenen organischen Substanz im Wasser aus, kann jedoch kaum anorganische Ionen behalten. Bei Verwendung der Ultrafiltrationsmethode sind eine regelmäßige Desinfektion und regelmäßige Spülung der Filtermembran erforderlich.
Ultraviolette (UV) -Regelungsmethode
Wenn die Wellenlänge des ultravioletten Lichts 185 nm beträgt, tritt eine Photooxidationsreaktion auf; Bei 254 nm ist die Strahlungsintensität die stärkste. Es ist eine effektive Sterilisationsmethode. In diesem Bandbereich kann UV -Lichtbestrahlung die Reproduktion von Bakterien in Wasser hemmen und Bakterien abtöten. Gleichzeitig verändert die ultraviolette Bestrahlung die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser nicht und die Sterilisationsgeschwindigkeit ist schnell, effizient und effektiv, was erhebliche Vorteile hat. Die jüngsten Fortschritte bei der Herstellung von UV -Lampen haben es ermöglicht, ultraviolette Lampen herzustellen, die sowohl 185nm als auch 254nm -Wellenlängen produzieren. Diese Kombination von Lichtwellenlängen kann die Photooxidation organischer Verbindungen und die Sterilisation verwenden und ist eine der wirksamen Methoden zur Reduzierung der organischen Substanz in Wasser.
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