Trubkové membránové produkty z karbidu křemíku

Keramická membrána z karbidu křemíku je vysoce přesný produkt pro separaci membrán pro mikrofiltraci a ultrafiltraci vyrobený z vysoce čistého jemného prášku karbidu křemíku pomocí technologie rekrystalizačního slinování.
Má vysoký tok, vysokou odolnost proti korozi, snadné čištění a dlouhou životnost.
V současnosti může nejvyšší přesnost filtrace dosáhnout 20nm. Využívá jedinečný design a výrobní procesy ke kombinaci inertních materiálů z karbidu křemíku a prosévaných nekeramických materiálů k vytvoření přirozeně pevné a odolné membrány. To zaručuje jeho dlouhodobou životnost a odolnost v náročných prostředích.
Využívá ekvivalentní nebo nižší investiční náklady ve srovnání s organickými ultrafiltračními membránami k vytvoření anorganických ultrafiltračních produktů z karbidu SIC, které jsou spolehlivější, snáze se obsluhují a mají delší životnost, a přitom dosahují nejnižších celkových nákladů na životní cyklus při dlouhodobém provozu.
Keramická tubulární membrána z karbidu křemíku se skládá hlavně ze separační vrstvy, přechodové vrstvy a nosné vrstvy. Mezi nimi hraje hlavní roli při filtraci separační vrstva s tloušťkou obecně 15 μm. Čím tenčí je membránová vrstva, tím vyšší je účinnost filtrace a tím nižší spotřeba energie. Přechodová vrstva pokrývá nosné těleso a částice se hromadí vrstvu po vrstvě nebo vstupují do membránových pórů nosného tělesa, což může účinně snížit velikost pórů a zlepšit účinnost filtrace. Nosné těleso je vyrobeno stohováním a vypalováním velkých surovin vrstvu po vrstvě, s velkou velikostí pórů, vysokým tokem a vysokou mechanickou pevností. Tato strukturální vlastnost umožňuje keramické trubicové membráně z karbidu křemíku udržovat účinný a stabilní výkon během procesu filtrace.
Proces přípravy tubulární membrány z karbidu křemíku
Proces přípravy tubulární membrány z karbidu křemíku zahrnuje především kroky přípravy, lisování, slinování a následného zpracování prášku karbidu křemíku. Za prvé, prášek karbidu křemíku se připravuje metodami, jako je chemické nanášení par a tepelná redukce uhlíku. Poté, po smíchání prášku karbidu křemíku s pojivem, se surové těleso tubulární membrány karbidu křemíku připraví vytlačováním, vstřikováním a jinými metodami. Dále je surové těleso slinováno při vysoké teplotě, aby zhutnilo a vytvořilo kompletní tubulární membránu z karbidu křemíku. Nakonec je trubicová membrána ze slinutého karbidu křemíku podrobena následnému zpracování, jako je čištění, řezání a děrování, aby vyhovovala potřebám různých aplikačních scénářů.
Vlastnosti a výhody produktu
★Vysoký tok, 3-10krát ve srovnání s organickými membránami;
★ Malý půdorys, úspora půdy;
★Spotřeba vody na zpětné proplachování je snížena o více než 50 %;
★Chemická tolerance, schopný pracovat v prostředí pH 0-14, odolný vůči kyselinám a zásadám;
★Životnost je 2-10krát delší než u organických membrán, nižší náklady na výměnu;
★Umožněte přísné chemické čištění, vysokou flexibilitu při čištění a tavidlo se po čištění snadno obnoví;
★ Výkon lze snadno obnovit po znečištění a zablokování, což eliminuje náklady na výměnu membrány způsobené neočekávanými poruchami;
★ Nízké požadavky na předběžné zpracování systému, snižující celkové investice do systému a provozní náklady;
★ Jsou povoleny vyšší tlakové rozdíly mezi membránami, takže se zvyšuje tok vody při nízké teplotě;
★Žádný problém s rozbitou membránou a vyžaduje méně údržby.
Aplikační scénáře
Praní a koncentrace nano prášku
Separace oleje a vody (voda z reinjektáže ropného pole, regenerace kapalného nebezpečného odpadu)
Oddělování materiálu
Separace pevných kapalin s vysokým obsahem pevných látek (důlní voda, biologická fermentační půda)
Separace pevných kapalin v drsném chemickém prostředí (kyselé čištění, regenerace nanopráškového katalyzátoru)




Jak se vypořádat s dopadem vysokokoncentrovaných odpadních vod na čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod jsou jednou z veřejných infrastruktur nezbytných pro lidský život. Hrají důležitou roli při řízení městského prostředí a ochraně zdraví lidí. Ve skutečné práci však čistírny odpadních vod často čelí různým obtížím a výzvám, z nichž nejobtížnějším problémem je dopad vysoce koncentrovaných odpadních vod na čistírny odpadních vod. Proto musíme tento problém pečlivě analyzovat a najít řešení, jak zajistit normální provoz čistíren odpadních vod.
Analýza příčin
Nepravidelné vypouštění průmyslových odpadních vod
Velké množství odpadních vod vznikajících při průmyslové výrobě je často hlavním důvodem vlivu na přítok vody městských čistíren odpadních vod. Tyto odpadní vody obsahují různé organické látky, soli, těžké kovy, dusík, fosfor a další látky. Pokud nebudou vypouštěny standardizovaným způsobem, budou mít velký vliv na běžný provoz čistíren odpadních vod.
Nedostatečná schopnost zvládání nouzových situací
Když se čistírny odpadních vod setkají s vysoce koncentrovanými průmyslovými odpadními vodami, musí zaměstnanci často co nejdříve přijmout opatření ke kontrole doby obnovy kvality vody. Ve skutečných provozech však mnoho zaměstnanců čistíren odpadních vod nemá dostatečné schopnosti zvládání mimořádných událostí, pomalou reakci na mimořádné události a nedokáží rychle a přesně posoudit a reagovat.
Časté poruchy zařízení
Při čištění vysoce koncentrovaných odpadních vod způsobí vážné dopady na zařízení, jako jsou biochemické systémy, koagulační a sedimentační systémy a provzdušňovací systémy. Pokud tato zařízení často selhávají, dojde k vážnému ovlivnění nebo dokonce zastavení výroby čistírny odpadních vod.
Řešení
Posílit dohled a řízení
Vláda by měla formulovat příslušné zákony a předpisy, zavést a zlepšit systém řízení vypouštění odpadních vod, provádět komplexní dohled nad vypouštěním odpadních vod, zvýšit úsilí v oblasti vymáhání práva a přísně trestat nelegální podniky. Zároveň zavést a zlepšit mechanismy reakce na mimořádné události, zlepšit schopnosti zaměstnanců zvládnout nouzové situace a umožnit čističkám odpadních vod reagovat na dopady vysoké koncentrace odpadních vod včas a rychle.
01
Zlepšit kvalitu vybavení
Čistírny odpadních vod by měly zlepšit kvalitu zařízení, aktualizovat zařízení, posílit údržbu, snížit poruchovost zařízení a zvýšit odolnost zařízení proti nárazu, jako jsou biochemické systémy, koagulační a sedimentační systémy a provzdušňovací systémy.
02
Posílit technický výzkum a výcvik talentů
Čištění odpadních vod je komplexní projekt, který vyžaduje účast velkého množství vysoce kvalitního technického personálu, kultivovat odbornější a techničtější personál pro průmysl, zlepšit úroveň technologie čištění odpadních vod, posílit technický výzkum a inovace a zlepšit úroveň inteligence. čistíren odpadních vod.
03
Rozumné plánování a implementace krok za krokem
Aby bylo možné se vyrovnat s dopadem odpadních vod s vysokou koncentrací, lze k tlumení dopadu odpadních vod použít opatření, jako je segmentované čerpání a nouzové vypouštění vody. Zároveň je také nutné rozumně plánovat a realizovat v krocích, provádět modulární design, mít silnou udržitelnost a škálovatelnost a poskytovat technickou podporu pro budoucí čištění odpadních vod.
04
Závěr
Pro čistírny odpadních vod je dopad vysoce koncentrovaných odpadních vod, zejména průmyslových odpadních vod, velkým problémem a jednou z hlavních hrozeb, kterým čistírny odpadních vod čelí. Aby se tento problém vyřešil, měl by být posílen dohled a řízení, měla by se zlepšit kvalita zařízení, měl by být posílen technický výzkum a školení talentů a mělo by být zavedeno rozumné plánování a implementace krok za krokem, aby bylo dosaženo cíle snížení výroby. náklady a zlepšení sociálních dávek. Čistírny odpadních vod jako jeden ze systémů ekologické ochrany lidské společnosti musí hrát důležitou roli, aby bylo městské prostředí čistší a veřejné zdraví bezpečnější!
FAQ
Otázka: Jaké jsou platební podmínky?
Otázka: Pokud nevím, jaký druh produktu potřebuji, co mám dělat?
Otázka: Měli byste slevu, pokud mám velkou objednávku?
Populární Tagy: sic membránová trubice, Čína výrobci sic membránových trubek, dodavatelé, továrna
JMtech-SICT-166-3-1086-880
| Typ | dimenze | kanál č. | délka (mm) |
oblast filtru (m2) |
velikost pórů (nm) | diagram (částečný) |
| JMtech-SICT-166-3-1086-880 | ![]() |
1086 | 880 | 9.8 | 40/100/500 | ![]() |








