MEMBRANA PLANA DE CARBUR DE SILICI
Els mòduls de membrana de làmina plana de carbur de silici que dissenyem i produïm són unitats de filtració modulars i ampliables que consisteixen en una carcassa de plàstic reforçada amb fibra de vidre i membranes ceràmiques de làmina plana.
El mòdul de membrana integra canals de producció d'aigua internament i pot suportar alta pressió. Els nostres mòduls de membrana s'han sotmès a simulacions de mecànica de fluids CFD i proves reals per aconseguir el millor rendiment de les membranes ceràmiques de làmina plana. Cada mòdul de membrana estàndard conté 2 canals de producció d'aigua, amb una capacitat màxima de producció d'aigua de fins a 1200LMH (9m3/h). Cap de la carcassa i els components conté cap mena, de manera que es pot utilitzar en les aplicacions més dures alhora que allarga la seva vida útil. A més, no calen marcs circumdants ni connexions de mànega entre mòduls de membrana.
Productes de membrana plana de carbur de silici

La membrana plana de carbur de silici es fa mitjançant la sinterització de pols de carbur de silici d'alta puresa a alta temperatura i actualment és el material de la membrana amb la millor hidrofilicitat i capacitat contra la contaminació.
● La superfície de la membrana amb alta càrrega negativa pot garantir una excel·lent resistència a la contaminació en un ampli rang de pH;
● Condicions de funcionament ideals: quan l'addició de PAC fa que el pH sigui inferior a 6, la superfície de la membrana pot mantenir una càrrega negativa de -25~-30 mil·livolts, cosa que dificulta el carboni orgànic soluble i les partícules d'exopolímer transparents. adherir-se a la superfície de la membrana;
● És fàcil eliminar les substàncies carregades negativament de l'aigua de la superfície de la membrana, com ara bacteris, algues, MLSS, partícules transparents d'exopolímer i substàncies d'oli.
Característiques i avantatges del producte
★ El material bàsic de carbur de silici té una bona hidrofilicitat, una porositat més alta, una excel·lent capacitat de recuperació de neteja i no té por a la contaminació pel petroli;
★ El funcionament d'alt rendiment requereix menys àrea de filtració i estalvia costos significatius;
★ Té un bon rendiment contra la contaminació, és resistent a les fluctuacions d'entrada d'aigua i té un flux de funcionament estable a llarg termini;
★ Té una bona estabilitat química, resistència àcid i àlcali, forta resistència a l'oxidant, resistència a altes temperatures, resistència a la dissolució orgànica, bona rentabilitat i fàcil recuperació del flux després de la neteja;
★ Apte per a aigua de mar i altres aplicacions difícils sense cap risc de corrosió;
★ La modularitat total permet canviar el nombre de mòduls de membrana per torre de membrana en qualsevol moment per optimitzar els costos del projecte o augmentar la capacitat de processament futura;
★ El disseny més compacte: no cal configurar canonades de producció d'aigua independents, el sistema de membrana està altament integrat;
★ Cost d'inversió competitiu i cicle de vida excel·lent.
Escenaris d'aplicació
Bioreactor de membrana
Pretractament de dessalinització d'aigua de mar
Purificació d'aigua potable d'alt nivell
Separació líquida sòlida de partícules inorgàniques
Concentració de fangs
Filtració de doble efecte acoblada amb carbó activat en pols (eliminació de PFAS)
Els avantatges d'aplicació de la tecnologia d'ultrafiltració per immersió amb membrana plana de carbur de silici en aigües residuals d'alta terbolesa a la indústria dels semiconductors:
1. Alt flux, flux de membrana Superior o igual a 300LMH, baix cost d'inversió;
2. Baix consum d'energia i baixos costos d'operació i manteniment;
3. Alt índex de recuperació (fins a Superior o igual al 95%), amb membranes orgàniques que oscil·len entre el 75% i el 85%.
aigua de refrigeració
Les centrals elèctriques són una de les indústries industrials que consumeixen més aigua, i l'aigua del seu procés de refrigeració representa una part important del consum total d'aigua de les centrals elèctriques.
La quantitat d'aigua de refrigeració utilitzada es veu afectada per molts factors, com ara el tipus d'unitat, el tipus de combustible, el tipus de sistema de refrigeració, el clima, les condicions de la font d'aigua, etc.
En general, les unitats d'energia nuclear utilitzen més aigua que les unitats d'energia tèrmica, i les unitats d'energia tèrmica utilitzen més aigua que altres tipus d'unitats d'energia, excepte les unitats d'energia nuclear. A més, la quantitat d'aigua consumida per unitat d'energia generada per fonts d'energia renovables (com l'energia solar, fotovoltaica, geotèrmica, etc.) és molt inferior a la de les fonts d'energia fòssils. Avui, el clima de la terra s'està escalfant i les sequeres persistents han agreujat encara més el problema de l'escassetat d'aigua.
A més de l'escassetat de recursos hídrics, l'impacte en el medi ambient de l'aigua també és un problema important que s'enfronta al procés de refrigeració de les centrals elèctriques.
El procés de refrigeració requereix una gran quantitat d'aigua natural i l'abocament d'aigües residuals industrials, la qual cosa afectarà significativament l'equilibri ecològic del sistema hídric.
En primer lloc, l'aigua de refrigeració abocada provocarà contaminació tèrmica de les masses d'aigua i tindrà un greu impacte negatiu en la diversitat biològica de les masses d'aigua. PJJ PRINCE i altres van informar que una central elèctrica costanera de l'Índia que utilitzava refrigeració única va abocar aigües residuals de refrigeració a un riu. La densitat de població de fitoplàncton i zooplàncton al riu va baixar un 64% i un 93% respectivament, i la reproducció dels peixos també es va interrompre.
En segon lloc, diverses instal·lacions del sistema d'aigua de refrigeració poden causar danys mecànics als organismes aquàtics. P. LEE et al. va trobar que la quantitat de fragments de zooplàncton a la sortida d'aigua de refrigeració d'una central nuclear era molt superior a la de l'entrada d'aigua, cosa que indica que el zooplàncton de l'aigua es va danyar físicament en passar per la sortida de la canonada d'aigua de refrigeració.
En tercer lloc, els productes químics utilitzats per tractar l'aigua de refrigeració també poden contaminar el medi ambient. S. CAHYANINGSIH et al. va comparar els canvis en la qualitat de l'aigua abans i després que una determinada zona del mar rebés el drenatge de refrigeració d'una central elèctrica. Els resultats van mostrar que el clor residual al drenatge té un impacte continu sobre la vida marina. Es recomana afegir indicadors d'impacte quantitatiu i de biodiversitat marina al seguiment futur de la qualitat de l'aigua.
L'eficiència operativa del sistema d'aigua de refrigeració es veurà afectada per molts factors. Com millorar eficaçment l'eficiència operativa del sistema d'aigua de refrigeració sempre ha estat el focus dels cercles acadèmics i industrials. L'escala dins de la canonada del condensador augmentarà la resistència al flux d'aigua i reduirà la pressió de l'aigua de sortida, augmentant així el consum d'energia de la bomba d'aigua i reduint el coeficient de transferència de calor, donant lloc a una reducció de la potència de sortida i l'eficiència tèrmica de la unitat.
Segons un estudi sobre el sistema de refrigeració d'aigua de mar de les centrals nuclears, a mesura que el coeficient de contaminació de la canonada va augmentar de {{0}}.000 15 m2·K/W a 0.{{ 4}} m2·K/W, la potència de sortida de la unitat i l'eficiència tèrmica van disminuir un 1,36% i un 0,448% respectivament. Finalment, la pèrdua de potència del sistema causada és tan alta com 13 319,93 kW.
Els microorganismes del sistema es multipliquen i s'acumulen a la superfície de canonades i equips per formar fangs biològics, la qual cosa augmenta la resistència tèrmica i redueix la fiabilitat operativa de la unitat.
Per tant, un tractament raonable de l'aigua de refrigeració i un control efectiu de la qualitat de l'aigua són les claus per garantir el funcionament normal del sistema de refrigeració. Les proves de simulació es realitzen generalment per estudiar la dosificació i el mètode de dosificació òptims dels productes químics de tractament d'aigua (inhibidors d'incrustacions i corrosió, bactericides, etc.) per guiar les operacions industrials reals.
Amb l'escassetat creixent de recursos d'aigua dolça i les regulacions i polítiques ambientals cada cop més estrictes, els recursos hídrics es convertiran, sens dubte, en un dels factors importants que restringeixen el funcionament i el desenvolupament de les centrals elèctriques.
Aplicació de fonts d'aigua no tradicionals
Les fonts d'aigua més utilitzades per a l'aigua de refrigeració provenen de l'aigua dolça superficial i les aigües subterrànies. Tanmateix, en algunes zones on els recursos d'aigua dolça són escassos, les empreses de generació d'energia han de buscar fonts d'aigua alternatives, és a dir, fonts d'aigua no tradicionals. La selecció i l'ús de fonts d'aigua no tradicionals han de tenir en compte els indicadors de qualitat de l'aigua, la tecnologia de tractament de l'aigua, els costos d'ús de l'aigua, l'abocament d'aigües residuals i les polítiques i regulacions rellevants. Les fonts d'aigua no tradicionals més habituals són l'aigua reciclada i l'aigua de mar.
Aigua reciclada
El desenvolupament i el progrés de la tecnologia de tractament d'aigües residuals han permès a la indústria elèctrica reutilitzar l'aigua diverses vegades, la qual cosa és de gran importància per reduir la retirada d'aigua dolça i alleujar l'escassetat d'aigua.
Tant les aigües residuals urbanes (també conegudes com a clavegueram municipal) com les aigües residuals industrials es poden reutilitzar com a fonts d'aigua suplementàries d'aigua de refrigeració després d'un tractament adequat. Les estadístiques publicades per l'Administració d'informació d'energia dels EUA mostren que entre el 2008 i el 2014, hi va haver un gran canvi en el subministrament d'aigua de refrigeració de les empreses de generació d'energia als Estats Units. 8,4 GW de les unitats de capacitat instal·lada van utilitzar aigua reciclada completament, 6,4 GW de les unitats de capacitat instal·lada van utilitzar parcialment aigua reciclada i 13,4 GW de capacitat connectada a la xarxa van proporcionar centrals elèctriques que utilitzaven aigua reciclada com a suplement d'aigua de refrigeració.
A la Xina, el govern ha promulgat la política de les "tres línies vermelles" per a la gestió dels recursos hídrics. L'estricte sistema de gestió dels recursos hídrics ha impulsat les empreses de generació d'energia a accelerar encara més la construcció d'indústries que estalvien aigua.
Xinxin ZHANG et al. va realitzar una enquesta a 621 centrals elèctriques de carbó a la Xina i va trobar que el 70% de l'aigua de refrigeració provenia d'aigua superficial, un 17% d'aigua reciclada i un 13% d'aigües subterrànies, cosa que indica que l'ús d'aigua reciclada ha superat l'aigua subterrània i s'ha convertit en la segona font d'aigua del sistema de refrigeració més gran per a les centrals elèctriques xineses.
Les depuradores solen utilitzar un tractament secundari i el seu efluent encara conté una concentració bastant alta de nitrogen amoníac, sals inorgàniques i matèria orgànica, que no poden complir els requisits de qualitat de l'aigua dels sistemes de refrigeració. Per tant, per complir amb els estàndards de qualitat de l'aigua de refrigeració, l'aigua reciclada ha de ser tractada en profunditat.
Els bioreactors de membrana (MBR) i els biofiltres submergits solen utilitzar-se per eliminar carbonats, nitrogen d'amoníac i sòlids en suspensió a l'aigua.
A. FOGLIA et al. recomanem l'ús de mantes de fang anaeròbics de flux ascendent per al tractament biològic d'aigua reciclada i bioreactors de membrana anaeròbica per al tractament terciari.
S. PAN et al. va informar que una planta de gas natural va utilitzar filtres de disc hidràulics per purificar profundament les aigües residuals, que després es van utilitzar com a aigua suplementària de torre de refrigeració.
Val la pena assenyalar que, en alguns casos, és difícil assegurar un subministrament suficient i estable d'aigua reciclada. Per tant, l'aigua no tradicional es pot considerar com un complement de l'aigua dolça i es poden disposar instal·lacions com canonades paral·leles i dipòsits d'emmagatzematge d'aigua reciclada.
Aigua de mar
En els últims anys, la tecnologia de refrigeració per circulació d'aigua de mar ha cridat cada cop més l'atenció. El total de sòlids dissolts a l'aigua de mar pot arribar a ser de 55,000 mg/L. Per tant, per garantir el funcionament segur i estable del sistema, la velocitat de circulació de l'aigua de mar se sol controlar per sota de 2.0.
Després de la dessalinització, la taxa de concentració d'aigua de mar es pot augmentar significativament, però l'ús de refrigeració d'aigua de mar encara requereix molta atenció a la corrosió del sistema i al risc de fuites de canonades.
El procés de dessalinització es basa generalment en dos principis: la dessalinització per calefacció i la dessalinització per membrana. El procés de dessalinització per calefacció té un alt consum d'energia i costos operatius, i encara no s'utilitza àmpliament en la dessalinització d'aigua de mar per produir aigua de refrigeració.
Amb el desenvolupament de la tecnologia dels materials, els nous materials de membrana han demostrat una excel·lent permeabilitat a l'aigua i un rendiment de separació d'ions, que és molt eficaç per millorar l'eficiència de la dessalinització i reduir els costos tècnics. L'ús d'energies renovables i l'energia tèrmica residual com l'energia solar, eòlica, geotèrmica, etc., complementada amb instal·lacions d'emmagatzematge d'energia adequades, pot reduir el cost dels processos de dessalinització i augmentar la possibilitat d'aplicació industrial de la dessalinització d'aigua de mar.
MMK KHOSHGOFTAR et al. agregat panells solars i sistemes de procés de dessalinització a les centrals elèctriques. Després de la transformació, es poden produir 33 kg/s d'aigua de mar dessalada, que es pot utilitzar com a reposició d'aigua de refrigeració. Les aigües residuals de dessalinització contenen altes concentracions de sal i s'han d'eliminar adequadament per reduir l'impacte sobre el medi ambient.
A causa de la seva complexa composició, les fonts d'aigua no tradicionals s'han de tractar adequadament abans del seu ús. En general, l'aigua reciclada i l'aigua de mar amb un grau de tractament més elevat s'han d'utilitzar com a aigua suplementària per al procés de circulació, mentre que les amb un grau de tractament inferior s'han d'utilitzar com a aigua suplementària per al procés de corrent continu.
PMF
P: Sou un fabricant, una empresa comercial o un tercer?
P: Quin és el termini de lliurament del vostre producte?
P: Com organitzeu l'enviament?
Etiquetes populars: Torre de membrana plana de 34 làmines, fabricants, proveïdors, fàbrica de torres de membrana plana de la Xina 34
JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Torres de mòduls
| Tipus | Imatge | metres quadrats | Precisió de filtratge (nm) |
| Mòdul de membrana plana JMFILTEC: JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Torres de mòduls | ![]() |
6 | 100 nm |








