Tubo de membrana

Tubo de membrana

Detalles
Nombre del producto: tubo de membrana
Material: sic
Tamaño de los poros: 20/40/100/500 nm
MOQ: 1 PCS
Clasificación del producto
Membrana tubular
 
Envíeconsulta
Descripción
Parámetros técnicos

 

Somos expertos en membranas

JMFILTEC se estableció en 2014 y es una empresa nacional de alta tecnología dedicada a la I + D y la producción de membranas de carburo de silicio puro de alta calidad.

  • 10Y +
    Más de 10 años de experiencia en la producción, I + D y la aplicación de membranas SIC
  • 500000m3/día
    Escala de tratamiento de agua municipal e industrial
Ceramic UF Membrane
Recrystallized Membrane MF Tubular Membrane
Características del producto

El tubo de membrana de carburo de silicio es un material de membrana inorgánica de alto rendimiento ampliamente utilizado en equipos de tratamiento de agua, especialmente en los campos de microfiltración y ultrafiltración.

Alta resistencia mecánica:

El carburo de silicio tiene alta dureza, resistencia al desgaste, resistencia a la presión y es adecuado para ambientes de alta presión.

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Estabilidad química:

Resistente a los solventes ácidos, álcali y orgánicos, adecuados para varios ambientes químicos.

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Estabilidad térmica:

Resistente a altas temperaturas y capaz de operar estable en condiciones de alta temperatura.

 

03

Alta porosidad:

Distribución uniforme de poros, alta eficiencia de filtración.

04

 

 

La influencia de la temperatura de entrada en la producción y estandarización del agua de ultrafiltración

 

 

La influencia de la temperatura del agua de entrada en la operación de ultrafiltración, la temperatura puede afectar la viscosidad del agua y la permeabilidad de la membrana. A medida que aumenta la temperatura, la viscosidad del agua disminuye, lo que aumenta la producción de agua. La actividad microbiana estará activa con el aumento de la temperatura, lo que lleva a un ensuciamiento de membrana intensificado.

 

El propósito de estandarizar la producción de agua es eliminar el impacto de los cambios de temperatura en la producción de agua, para comparar el rendimiento del sistema en diferentes condiciones. El método de cálculo implica ajustar la producción real de agua a un valor a una temperatura estándar (como 25 grados C). Se requieren fórmulas como el factor de corrección de temperatura (TCF) o la ecuación de Arrhenius. También es necesario considerar los cambios en la viscosidad, ya que la producción de agua es inversamente proporcional a la viscosidad, y la viscosidad tiene una relación específica con los cambios de temperatura, como el uso de la ecuación de Andrade u otras fórmulas empíricas para estimar los cambios de viscosidad.


La viscosidad del agua disminuye al aumentar la temperatura (por ejemplo, de 1.31MPA · S a 1 0 Grado C a 0.89MPA · S a 25 grados C), lo que resulta en una mayor permeabilidad de la membrana y un mayor flujo. Por cada aumento de 1 grado en la temperatura, el flujo aumenta en aproximadamente 2-3%.

 

Si la temperatura del agua de entrada aumenta de 15 grados C a 25 grados C, el flujo se puede aumentar en aproximadamente un 20% (calculado según los cambios de viscosidad). Sin embargo, en condiciones de alta temperatura, se mejora la actividad microbiana (como la tasa de proliferación bacteriana es el doble que la de 10 grados a 25 grados), lo que también puede exacerbar la contaminación microbiana.

 

La disminución de la temperatura y el aumento de la viscosidad requieren una mayor presión para mantener el flujo, lo que aumenta el consumo de energía. Por ejemplo, TMP es 30-40% más alto a 15 grados que a 25 grados. Además, las bajas temperaturas también pueden hacer que las partículas coloidales se agregen fácilmente, lo que lleva a la contaminación física

La tasa de producción de agua estandarizada tiene como objetivo eliminar la influencia de la temperatura, y la fórmula es Q estándar=Q real * μ real/μ 25

The viscosity of water at different temperatures is 1.52 MPa · s (5 degree ), 1.31 MPa · s (1{{10}} degree ), 1.14 MPa · s (15 degree ), 1.0 MPa · s (20 degree ), 0.89 MPa · s (25 degree ), and 0.80 MPa · s (30 grados), respectivamente.

 

Ejemplo de cálculo: Producción de agua real de 12 0 M3/H, temperatura de agua de entrada de 15 grados, producción de agua estandarizada de 120 * 1.14/0. 89=153. 7m3/h. Cuando la producción de agua estandarizada disminuye en un 25%, indica que la membrana de ultrafiltración puede estar contaminada y requiere limpieza química.

 

 

 

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