SiC-Röhrenmembran

SiC-Röhrenmembran
Informationen:
JMtech-SICT-25-3-19-1178
Dieses Produkt verfügt über 19 Kanäle, Außendurchmesser 25 mm, Kanalinnendurchmesser 3 mm, Länge 1178 mm, Filterfläche für ein einzelnes Rohr beträgt 0,21 m2, optionale Porengröße 40/100/500 nm.
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Beschreibung
Technische Parameter
Unternehmensprofil
 

JMFILTEC ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger Ultrafiltrationsmembranen aus reinem Siliziumkarbid spezialisiert hat. Unsere Produkte sind in verschiedenen Spezifikationen erhältlich, z. B. als Rohrmembranen, Flachmembranen und Säulenmembranen. Darüber hinaus bieten wir auch integrierte Wasseraufbereitungsanlagen, Generatoren für ultrafeine Blasen, Wärmetauscher, Wirbeler, Hochleistungsmischer und mehr.

 

Bei JMFILTEC wissen wir, wie wichtig es ist, Produkte bereitzustellen, die zuverlässige und effiziente Leistung bieten. Unsere Ultrafiltrationsmembranen aus reinem Siliziumkarbid werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt und sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden. Unsere Produkte haben sich bei der Abwasseraufbereitung, Entsalzung, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und vielem mehr als äußerst effektiv erwiesen.

Silicon Carbide Ceramic Flat Sheet Membrane Enters The First Batch Of New Material List in Zhejiang Province in 2023!
 

Unsere SiC-Röhrenmembranen sind so konzipiert, dass sie äußerst widerstandsfähig gegen Verschmutzung sind, was bedeutet, dass sie nur minimale Wartung erfordern, was zu einer höheren Produktivität und geringeren Kosten führt. Unsere Flachfolienmembranen bieten überragende Leistung mit hervorragender Filtrationseffizienz, hohem Fluss und langer Lebensdauer. Unsere Säulenmembranen werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, darunter pharmazeutische, biochemische und Wasseraufbereitungsprozesse.

 

Unsere integrierten Wasseraufbereitungsanlagen kombinieren verschiedene Technologien, um eine umfassende Lösung für die Wasseraufbereitung bereitzustellen. Diese Systeme bieten eine hervorragende Wasserqualität bei minimalen Ausfallzeiten und Wartungsanforderungen. Unsere ultrafeinen Blasengeneratoren sorgen für einen effizienten Sauerstofftransfer und sind ideal für Aquakulturanwendungen.

 

Zusätzlich zu unseren Produkten verfügen wir über ein Team erfahrener Fachleute, die sich für einen hervorragenden Kundenservice einsetzen. Unser Team ist bestrebt, schnelle und effektive Lösungen für alle Probleme oder Anfragen unserer Kunden bereitzustellen.

 

 

Produkte aus Siliziumkarbid-Röhrenmembranen

 

tubular membrane

 

Materialien unterstützen die Iteration und Weiterentwicklung von Membrantrennprodukten, während auch die Struktur von Membrankomponenten ständig innovativ und bahnbrechend ist. Die Grenze zwischen den Anwendungsszenarien organischer und anorganischer Membranen verschwimmt zunehmend.

 

Die Siliziumkarbid-Keramikmembran ist ein hochpräzises Membrantrennprodukt für Mikrofiltration und Ultrafiltration, das aus hochreinem Siliziumkarbid-Feinpulver durch Rekristallisationssintertechnologie hergestellt wird.

 

Es verfügt über einen hohen Fluss, eine hohe Korrosionsbeständigkeit, eine einfache Reinigung und eine lange Lebensdauer.

 

Derzeit kann die höchste Filtrationsgenauigkeit 20 nm erreichen. Es verwendet einzigartige Design- und Herstellungsprozesse, um inerte Siliziumkarbidmaterialien und gesiebte nichtkeramische Materialien zu kombinieren, um die inhärent starke und langlebige Membran zu bilden. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit in rauen Umgebungen.

 

Im Vergleich zu organischen Ultrafiltrationsmembranen werden gleichwertige oder geringere Investitionskosten benötigt, um anorganische SiC-Carbid-Ultrafiltrationsprodukte zu schaffen, die zuverlässiger, einfacher zu bedienen und eine längere Lebensdauer haben und gleichzeitig die niedrigsten Gesamtlebenszykluskosten im Langzeitbetrieb erzielen.

 

Eigenschaften der röhrenförmigen Siliziumkarbidmembran

 

● Die Siliziumkarbidmembran wird durch einen Rekristallisationsprozess mit einer Sintertemperatur von 2400 Grad hergestellt. Während des Sinterprozesses vollzieht sich im Sinterhals zwischen den Siliziumkarbid-Aggregaten ein Phasenübergang von fest über gasförmig zu fest, mit einer Öffnungsrate von über 45 %. Der gebildete Filterkanal verfügt über eine starke Konnektivität, gepaart mit der inhärenten Hydrophilie des Siliziumkarbidmaterials (Kontaktwinkel nur 0,3 Grad), was zu einem Reinwasserfluss von bis zu 3200 LMH führt und hydrophil und oleophob ist.

● Der isoelektrische Punkt der Siliziumkarbidmembran liegt bei etwa pH 3, und die Oberfläche der Membran kann über einen weiten pH-Bereich negativ geladen bleiben, wodurch ihre Verschmutzungsbeständigkeit verbessert wird.

● Ausgezeichnete chemische Stabilität, geeignet für den Einsatz in extremen Umgebungen (pH-Bereich 1-14); Basierend auf den Merkmalen der Verschmutzungsfaktoren können verschiedene Reinigungspläne entwickelt werden. Oxidationsmittel sind völlig tolerant, auch gegenüber Ozon und Hydroxylradikalen.

 

Produktmerkmale und Vorteile

 

★Hoher Fluss, 3-10-mal im Vergleich zu organischen Membranen;

★Geringe Stellfläche, platzsparend;

★Der Wasserverbrauch für die Rückspülung wird um mehr als 50 % reduziert;

★Chemische Toleranz, geeignet für Umgebungen mit pH-Wert 0-14, säure- und alkalibeständig;

★Die Lebensdauer ist 2-10-mal länger als bei organischen Membranen, geringere Austauschkosten;

★Ermöglicht eine strenge chemische Reinigung, hohe Flexibilität bei der Reinigung und eine einfache Wiederherstellung des Flussmittels nach der Reinigung;

★Die Leistung lässt sich nach Verschmutzung und Verstopfung leicht wiederherstellen, wodurch die Kosten für den Austausch der Membran aufgrund unerwarteter Ausfälle entfallen.

★Geringe Systemvorverarbeitungsanforderungen, wodurch die Gesamtsysteminvestition und die Betriebskosten reduziert werden;

★Höhere Druckunterschiede zwischen den Membranen sind zulässig, sodass der Quellwasserfluss bei niedrigen Temperaturen zunimmt.

★Kein Problem mit Membranbrüchen und weniger Wartungsaufwand.

 

Anwendungsszenarien

 

Waschen und Konzentrieren von Nanopulver

Öl-Wasser-Trennung (Ölfeld-Reinjektionswasser, Regenerierung flüssiger gefährlicher Abfälle)

Materialtrennung

Fest-Flüssig-Trennung mit hohem Feststoffanteil (Grubenwasser, biologische Fermentationsbrühe)

Fest-Flüssig-Trennung in rauer chemischer Umgebung (Säurereinigung, Rückgewinnung von Nanopulverkatalysatoren)

 

 

 

Was macht die Flussrückgewinnungsrate hoch?

Gute chemische Stabilität

SiC-Röhrenmembranen weisen eine ausgezeichnete chemische Stabilität auf und können starken Säuren, starken Laugen und allen organischen Lösungsmitteln standhalten. Dies bedeutet, dass zur Reinigung verschiedene chemische Reinigungsmittel verwendet werden können, wodurch Schadstoffe auf der Membranoberfläche effektiv entfernt und der anfängliche Fluss der Membran wiederhergestellt werden.

Kombination aus physikalischer Reinigung und chemischer Reinigung

Siliziumkarbidmembranen können durch physikalische Methoden wie Rückspülen, Niederdruck- und Hochflussreinigung, Elektroreinigung, Ultraschallreinigung usw. sowie chemische Methoden wie chemisches Eintauchen und Umwälzreinigung gereinigt werden. Diese Methoden können Schadstoffe, die die Membranporen verstopfen, effektiv entfernen und so den Membranfluss wiederherstellen.

Hohe Temperaturbeständigkeit

 

Siliziumkarbidmembranen weisen eine gute thermische Stabilität und Thermoschockbeständigkeit auf und können unter Hochtemperaturbedingungen stabil arbeiten. Dies ermöglicht die Verwendung von Hochtemperaturwasser oder anderen Reinigungsflüssigkeiten während des Reinigungsprozesses, um die Reinigungseffizienz und damit die Rückgewinnungsrate des Membranflusses zu verbessern.

Hydrophilie und Oleophobie

Siliziumkarbidmembranen weisen eine hohe Hydrophilie auf, wodurch die Membranoberfläche bei Anwendungen wie der Öl-Wasser-Trennung weniger wahrscheinlich durch Ölsubstanzen verunreinigt wird, wodurch die Schwierigkeit und Häufigkeit der Reinigung verringert und die Rückgewinnungsrate des Flussmittels nach der Reinigung verbessert wird.

Hohe Membranhaftfestigkeit und gute Verschleißfestigkeit

Siliziumkarbidmembranen weisen eine hohe Membranbindungsfestigkeit und eine gute Verschleißfestigkeit auf, was bedeutet, dass das Membranmaterial während des Reinigungsprozesses nicht leicht beschädigt wird und einen guten physikalischen Zustand beibehalten kann, was dazu beiträgt, die Rückgewinnungsrate des Flussmittels nach der Reinigung zu verbessern.

Effiziente Reinigungsstrategien

Neue Reinigungsstrategien, die in der Studie entwickelt wurden, wie beispielsweise die einstufige chemische Reinigungsmethode alkaliaktivierter Persulfat-Oxidationskeramikmembranen, entfernen nachweislich wirksam irreversible Membranverschmutzungen, verkürzen die Reinigungszeit und erzielen ähnliche Reinigungseffekte, wodurch hohe Ergebnisse erzielt werden -Flussrückgewinnung.

Studien haben gezeigt, dass der Einsatz geeigneter Reinigungsmethoden, wie beispielsweise einer chemischen Reinigung unter bestimmten Bedingungen, den Membranfluss auf nahezu 100 % wiederherstellen kann. Nach der Reinigung mit Natriumhypochlorit und Salzsäure kann der Membranfluss beispielsweise auf etwa 600-800L/(m2·h) wiederhergestellt werden, mit einer Rückgewinnungsrate von 90-107 %.

 

Bedeutung der Wasseraufbereitung

 

Die Wasseraufbereitung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Gesellschaft und ihre Bedeutung spiegelt sich in vielen Aspekten wider, unter anderem in den folgenden Aspekten:

Sorgen Sie für die Sicherheit von Trinkwasser:

Durch die Wasseraufbereitung können Verunreinigungen, Schadstoffe und Mikroorganismen im Wasser entfernt werden, um die Sicherheit und Hygiene des Trinkwassers zu gewährleisten. Durch wirksame Wasseraufbereitungstechnologie kann Wasserverschmutzung verhindert, die menschliche Gesundheit geschützt und Krankheiten vermieden werden, die durch das Trinken von unreinem Wasser verursacht werden.

Pflegen Sie die ökologische Umwelt:

Die Abwasserbehandlung ist ein wichtiges Mittel zur Vermeidung von Wasserverschmutzung. Durch die Aufbereitung von Industrieabwässern und häuslichem Abwasser kann die Verschmutzung von Flüssen, Seen und Meeren durch Schadstoffe verringert und die Gesundheit von Wasserorganismen und Ökosystemen geschützt werden. Nach der Abwasserbehandlung kann es auch zur landwirtschaftlichen Bewässerung, zur Stadtbegrünung usw. verwendet werden, um die Wiederverwendung von Wasserressourcen zu erreichen und den Druck auf natürliche Gewässer zu verringern.

Förderung der industriellen Entwicklung:

In der industriellen Produktion hat die Qualität des Wassers direkten Einfluss auf die Qualität und Produktionseffizienz der Produkte. Durch die Wasseraufbereitung kann sichergestellt werden, dass Brauchwasser den Produktionsanforderungen entspricht und die Produktqualität und Produktionseffizienz verbessert werden. Eine wirksame Wasseraufbereitung kann auch die Lebensdauer von Geräten verlängern und Geräteausfälle und Ausfallzeiten aufgrund von Wasserqualitätsproblemen reduzieren.

Sorgen Sie für die öffentliche Sicherheit:

Bei Naturkatastrophen (z. B. Überschwemmungen, Erdbeben) oder Notfällen (z. B. Chemikalienlecks) kann die Wasseraufbereitung kontaminierte Wasserquellen schnell reinigen und sicheres Trinkwasser sowie sauberes Wasser für Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten bereitstellen. Durch die Einrichtung eines Notwasseraufbereitungssystems können die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung in Notsituationen gewährleistet werden.

Wasserressourcenmanagement fördern:

Die Wasseraufbereitung ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserressourcenmanagements. Durch wissenschaftliche Wasseraufbereitungstechnologie und Managementmethoden kann eine rationelle Zuteilung und effiziente Nutzung der Wasserressourcen erreicht werden. Die Wasseraufbereitung kann auch das Recycling und die Wiederverwendung von Wasserressourcen fördern und die Verschwendung und Verschmutzung von Wasserressourcen reduzieren.

Verbessern Sie die Lebensqualität der Öffentlichkeit:

Saubere und sichere Wasserressourcen sind einer der Schlüsselfaktoren für die Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung. Die Wasseraufbereitung kann sicherstellen, dass die Bewohner in ihrem täglichen Leben saubere und hygienische Wasserressourcen nutzen, und so die Lebensqualität und das Glück verbessern.

 

 

 

FAQ

 

F: Was ist eine röhrenförmige Membran?

A:Röhrenmembranmodule sind röhrenartige Strukturen mit porösen Wänden. Rohrmodule arbeiten mit tangentialem Querstrom und werden im Allgemeinen zur Verarbeitung schwieriger Zufuhrströme verwendet, wie z. B. solche mit hohem gelösten Feststoffgehalt, hohem Schwebstoffgehalt und/oder Öl, Fett oder Fetten.

F: Wofür werden Keramikmembranen verwendet?

A: Aufgrund ihrer einzigartigen Struktur mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Stabilität werden Keramikmembranen häufig für Öl-/Wasser-Trennungen, Industrieabwässer und die Behandlung gefährlicher Abfälle eingesetzt. Keramikmembranen haben bekanntermaßen bessere Antifouling-Eigenschaften und sind leichter zu reinigen.

F: Was macht die röhrenförmigen Membranen aus Siliziumkarbidkeramik so effektiv?

A: Was röhrenförmige Membranen aus Siliziumkarbid-Keramik so effektiv macht, ist ihre einzigartige Struktur, die über eine poröse Keramikschicht verfügt, die Wasser durchlässt und gleichzeitig Feststoffe, Bakterien und andere Verunreinigungen auffängt. Dadurch eignen sie sich ideal für ein breites Anwendungsspektrum, darunter die Aufbereitung von Industrieabwässern, die Entsalzung von Meerwasser und die Reinigung von Trinkwasser.

F: Was ist der Unterschied zwischen CEB und CIP?

A: Die chemische Reinigung kann als CIP (Cleaning in Place) und CEB (Chemical Enhanced Backwashing) beschrieben werden, wenn sie nach Waschzyklus und Chemikalienkonzentration klassifiziert wird. CIP wird verwendet, um Verunreinigungen zu kontrollieren, die durch die CEB-Reinigung mit einer geringeren Konzentration an Chemikalien nicht kontrolliert werden können.

F: Wie hoch ist die CIP-Temperatur?

A: Normalerweise arbeiten CIP-Systeme bei etwa 140 Grad F-180 Grad F.

F: Können UF-Membranen kolloidale Partikel entfernen?

A: UF-Membranen werden dort eingesetzt, wo im Wesentlichen alle kolloidalen Partikel (einschließlich der meisten pathogenen Organismen) entfernt werden müssen, die meisten gelösten Feststoffe jedoch durch die Membran gelangen können, ohne dass es stromabwärts oder im fertigen Wasser zu Problemen kommt. UF entfernt die meisten Trübungen aus dem Wasser.

F: Was sind gängige Membrantypen?

A: Membranen werden in der Wasseraufbereitung verwendet, um Verunreinigungen anhand von Eigenschaften wie Größe oder Ladung aus dem Wasser zu trennen. Zu den gängigen Membranverfahren gehören Mikrofiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration, Umkehrosmose und Elektrodialyse.

 

 

 

Beliebte label: Sic-Röhrenmembran, China Sic-Röhrenmembranhersteller, Lieferanten, Fabrik

JMtech-SICT-25-3-19-1178

 

Typ Dimension Kanal-Nr. Länge
(mm)
Filterbereich
(m2)
Porengröße (nm) Diagramm
(teilweise)
JMtech-SICT-25-3-19-1178 product-1020-649 19 1178 0.21 40/100/500 product-941-804

 

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