Membrana sectorial

Membrana sectorial
Detalles:
La membrana sectorial se puede instalar en la carcasa de la membrana de la columna, ahorrando espacio, aumentando el área de filtración, tamaño de poro opcional 20/40/100/500 nm.
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Descripción
Parámetros técnicos
Productos de membrana tubular de carburo de silicio.

 

La membrana sectorial se fabrica utilizando tecnología avanzada de sinterización por recristalización y polvo fino de carburo de silicio de alta pureza, lo que la convierte en una membrana de microfiltración y ultrafiltración de primera-calidad. La membrana tiene numerosas ventajas, que incluyen alto flujo, alta resistencia a la corrosión, fácil limpieza y larga vida útil.

 

Además, con los avances tecnológicos actuales, la precisión de filtración de la membrana sectorial ha mejorado significativamente, alcanzando hasta 20 nm, lo cual es una hazaña increíble. Esta tecnología ha revolucionado varios campos, incluido el tratamiento y purificación del agua, el procesamiento de alimentos y bebidas, el sector farmacéutico y muchos otros.

 

Utiliza procesos de diseño y fabricación únicos para combinar materiales inertes de carburo de silicio y materiales no cerámicos apantallados para formar una membrana inherentemente fuerte y duradera. Esto garantiza su servicio a largo plazo y durabilidad en entornos hostiles.

 

Utiliza un costo de inversión equivalente o menor en comparación con las membranas de ultrafiltración orgánica para crear productos de ultrafiltración inorgánicos de carburo de SiC que son más confiables, más fáciles de operar y tienen una vida útil más larga, mientras tanto, logran el costo total del ciclo de vida más bajo en un servicio prolongado.

 

 

 
 
Características de la membrana de siC.
tubular membrane

Alta resistencia y estabilidad a altas temperaturas:La membrana cerámica de carburo de silicio es un material cerámico amorfo con una dureza y resistencia mecánica extremadamente altas, y puede soportar condiciones de alta presión y alta carga. Al mismo tiempo, también tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, puede mantener su estabilidad y resistencia mecánica en un ambiente de alta temperatura y, en general, puede soportar altas temperaturas de 1000 a 1500 grados.

 

Alta porosidad:Hay una estructura de malla tridimensional-dentro de la membrana cerámica de carburo de silicio, lo que da como resultado muchos poros densos en su interior y una superficie específica alta.

 

Excelente conductividad térmica:El carburo de silicio tiene una excelente conductividad térmica, lo que hace que los componentes de membranas cerámicas de carburo de silicio sean muy útiles en algunas aplicaciones que requieren una alta conductividad térmica, como intercambiadores de calor y sensores de alta-temperatura.

 

Alto flujo:Debido a su estructura de poros especial, las membranas cerámicas de carburo de silicio pueden alcanzar un mayor flujo de filtración.

Resistencia a la corrosión:Las membranas cerámicas de carburo de silicio tienen una alta resistencia a muchos gases y líquidos corrosivos, lo que las hace funcionar bien en entornos corrosivos como el tratamiento con ácidos y álcalis en la industria química. El carburo de silicio es un compuesto covalente y no reacciona fácilmente con ácidos y álcalis, por lo que es resistente a ácidos y álcalis fuertes, altas temperaturas y corrosión química.

 

Buena estabilidad química:Las membranas cerámicas de carburo de silicio pueden funcionar de manera estable durante mucho tiempo en entornos químicos complejos.

 

Aislamiento eléctrico:Las membranas cerámicas de carburo de silicio suelen tener un buen aislamiento eléctrico, lo cual es especialmente importante en entornos de alta-temperatura, ya que garantiza su estabilidad en aplicaciones que requieren propiedades de aislamiento eléctrico.

 

Alta hidrofilicidad y oleofobicidad:La superficie de las membranas cerámicas de carburo de silicio tiene buena hidrofilicidad, lo que favorece la filtración de medios acuosos. Al mismo tiempo, su oleofobicidad le permite separar el aceite de las emulsiones, por lo que juega un papel importante en el tratamiento de aguas residuales oleosas y aguas residuales industriales.

 

Alta precisión de filtración:La membrana cerámica de carburo de silicio puede alcanzar niveles de microfiltración y ultrafiltración, eliminando eficazmente partículas, gotas de aceite, emulsiones y sólidos suspendidos.

 

Sin contaminación:La membrana cerámica de carburo de silicio es un material ecológico, respetuoso con el medio ambiente y no produce contaminación secundaria.

 

Fuerte propiedad antimicrobiana:Los microorganismos no pueden sobrevivir en él y puede utilizarse en biología, medicina, alimentación y otros campos.

 

Escenarios de aplicación

 

  • Lavado y concentración de nano polvo.
  • Separación-de petróleo y agua (reinyección de agua en yacimientos petrolíferos, regeneración de residuos líquidos peligrosos)
  • Separación de materiales
  • Separación sólido-líquido con alto contenido de sólidos (agua de mina, caldo de fermentación biológica)
  • Separación de sólidos y líquidos en entornos químicos hostiles (purificación de ácidos, recuperación de catalizadores en nanopolvo)

 

SiC Tubular Membrane

 

 
pH anormal del agua de origen
 

 

Fenómeno y causas del aumento anormal del valor del pH del cuerpo de agua.

 

Impacto de las actividades agrícolas

 

En primer lugar, la fotosíntesis de las algas es un factor importante que conduce al aumento del valor del pH del cuerpo de agua. En condiciones de luz suficiente, las algas realizan la fotosíntesis, consumen dióxido de carbono del agua y lo convierten en materia orgánica y oxígeno. A medida que disminuye el dióxido de carbono, se altera el equilibrio del ácido carbónico en la masa de agua y el valor del pH aumenta gradualmente. Por ejemplo, cuando las algas abundan en el cuerpo de agua y la fotosíntesis es fuerte, como las diatomeas y las algas verdes, es fácil hacer que el valor del pH de la calidad del agua de una sola fase de algas aumente en la etapa inicial de reproducción. Según las investigaciones, en algunos estanques de cría, las algas se reproducen en grandes cantidades y la fotosíntesis hace que el valor del pH del cuerpo de agua cambie en 0,6 o incluso más en un día.

 

Las actividades de reproducción también afectarán el valor del pH del cuerpo de agua. Durante el proceso de cría, la alimentación con piensos, excrementos de peces y camarones, etc. aumentará el contenido de materia orgánica en el cuerpo de agua. Esta materia orgánica producirá dióxido de carbono durante el proceso de descomposición, pero si las algas se reproducen con demasiada fuerza, la velocidad a la que la fotosíntesis consume dióxido de carbono es mayor que la velocidad a la que la materia orgánica se descompone para producir dióxido de carbono, lo que conducirá a un aumento en el valor del pH. Por ejemplo, en algunos estanques con agua rica, las algas se reproducen con demasiada fuerza, la fotosíntesis es intensa y se digiere una gran cantidad de dióxido de carbono, lo que da como resultado un valor de pH alto.

 

El uso excesivo de cal en la limpieza de estanques también puede provocar un valor de pH alto. La cal viva reacciona con el agua para producir hidróxido de calcio, que es alcalino y puede aumentar rápidamente el valor del pH del agua. Además, cuando hay muy pocas sustancias ácidas en el agua o insuficientes sustancias ácidas en el fondo, el valor del pH del cuerpo de agua también aumentará. En verano, las "algas volcadas" o heces, piensos, restos de cebo y microorganismos muertos depositados en el fondo se descomponen en condiciones anaeróbicas de las bacterias para producir una gran reducción de ácidos orgánicos, lo que también puede provocar un aumento del valor del pH del cuerpo de agua.

 

algae

 

La relación entre la reproducción de algas y el aumento del valor del pH del agua.

 

Algas azules: A las algas azules les gusta vivir en cuerpos de agua ricos en materia orgánica y con valores de pH altos, y les gustan las altas temperaturas. Una vez que las algas azules se convierten en la población dominante, cuanto mayor es la temperatura, más rápido se reproducen. Debido a la reproducción excesiva de las algas azules, se inhibe la reproducción de otras algas. La fuerte fotosíntesis de las cianobacterias hace que el valor del pH del cuerpo de agua aumente bruscamente, y el aumento del pH promueve aún más su reproducción, formando un círculo vicioso. Por ejemplo, en la calurosa temporada de verano, cuando las cianobacterias se reproducen en grandes cantidades, el pH del cuerpo de agua es mayoritariamente superior a 8,5.

 

Euglena: Euglena puede sobrevivir en un amplio rango de temperaturas, y la temperatura adecuada para la formación de flores de agua es de 20 grados - 35 grados. El agua del estanque donde se reproduce la euglena en grandes cantidades es relativamente escasa porque inhibe el crecimiento de otras algas beneficiosas. La mayoría de la euglena crece en cuerpos de agua neutros, ácidos o alcalinos con un pH entre 6,5 y 8,5. Las células de Euglena no tienen paredes celulares, son deformables y muy sensibles a las mutaciones de temperatura. Cuando se encuentran con mal tiempo o grandes cambios ambientales, es más probable que la euglena muera repentinamente colectivamente y colapse que las cianobacterias y las algas verdes.

 

Algas doradas: La mayoría de las algas doradas se distribuyen en agua dulce y agua salobre. Tienen de 1 a 3 flagelos en la parte superior. Pueden moverse bajo un examen microscópico, pero su capacidad de movimiento no es muy fuerte. Las algas doradas viven en "agua blanda" con alta transparencia, baja temperatura, bajo contenido de materia orgánica, agua ligeramente ácida con un valor de pH de 4-6 y bajo contenido de calcio. Generalmente crecen con vigor en inviernos más fríos, finales de otoño y principios de primavera, y otras estaciones con bajas temperaturas. Las algas doradas se distribuyen principalmente en las capas media e inferior del cuerpo de agua, y una pequeña cantidad de algas doradas se concentran en la capa superior. Los camarones que han estado en cuerpos de agua con algas doradas como especie dominante durante mucho tiempo tendrán un desarrollo deficiente, un crecimiento lento, cuerpos débiles, una transferencia hepática deficiente y una resistencia reducida. Cuando se encuentran con grandes cambios climáticos, son propensos a sufrir una muerte súbita.

 

El papel del valor de pH anormalmente alto en la promoción de la reproducción de algas

 

Un entorno de pH alto proporciona muchas ventajas para el crecimiento de algas. En primer lugar, los cuerpos de agua con un pH alto suelen tener una alcalinidad más alta, lo que proporciona condiciones químicas más adecuadas para el crecimiento de las algas. Por ejemplo, las algas prefieren cuerpos de agua alcalinos. Cuando aumenta el valor del pH del cuerpo de agua, algunas algas como las cianobacterias y la euglena pueden aprovechar mejor los nutrientes del agua. Según la investigación, la tasa de aparición de cianobacterias aumenta considerablemente en un ambiente con un pH alto, de entre 8,0 y 9,5. Un pH alto también puede promover la absorción y utilización de dióxido de carbono por las algas. En cuerpos de agua normales, la cantidad de dióxido de carbono disuelto es relativamente limitada, pero en un ambiente de pH alto, debido al cambio en el equilibrio del ácido carbónico, la disponibilidad de dióxido de carbono aumenta y las algas pueden realizar la fotosíntesis de manera más eficiente, proporcionando más energía y materia orgánica para su propio crecimiento. Además, la concentración de iones metálicos en cuerpos de agua con un pH alto también puede cambiar. Algunos iones metálicos que son beneficiosos para el crecimiento de las algas, como el calcio y el magnesio, pueden ser absorbidos y utilizados más fácilmente por las algas, lo que promueve aún más el crecimiento y la reproducción de las algas.

 

Características de reproducción de algas a pH alto.

 

En masas de agua con un pH alto, la tasa de reproducción de las algas suele acelerarse. Tomemos como ejemplo las cianobacterias. En la calurosa temporada de verano, cuando el pH de la masa de agua está mayoritariamente por encima de 8,5, la tasa de reproducción de las cianobacterias es explosiva. Una vez que las cianobacterias se convierten en la especie dominante, cuanto mayor es la temperatura, más rápido se reproducen. Debido a su fuerte fotosíntesis, el valor del pH del cuerpo de agua aumentará aún más bruscamente, formando un círculo vicioso. Euglena también muestra características de reproducción únicas bajo valores de pH altos. Euglena tiene una amplia gama de temperaturas adecuadas para la supervivencia. En un ambiente de pH alto, aunque su tasa de reproducción no es tan rápida como la de las cianobacterias, también se reproducirá en grandes cantidades para formar floraciones de algas, convirtiéndose en la especie dominante en el cuerpo de agua y ocupando rápidamente toda la superficie del agua. Euglena es sensible a los cambios bruscos de temperatura. Con un pH alto y temperaturas adecuadas, si se encuentran con mal tiempo o grandes cambios ambientales, son propensos a una muerte colectiva repentina y al colapso de las algas. Las algas doradas se reproducen relativamente lentamente en agua con un pH alto, pero debido a que viven en "agua blanda" con alta transparencia, baja temperatura, bajo contenido de materia orgánica, agua ligeramente ácida con un valor de pH de 4 a 6 y bajo contenido de calcio, cuando el valor del pH del cuerpo de agua aumenta, el entorno de vida de las algas doradas cambia, lo que puede causar cambios en el tamaño y la distribución de su población. Por ejemplo, los camarones que han estado en cuerpos de agua con algas doradas como población dominante durante mucho tiempo estarán poco desarrollados, crecerán lentamente, serán delgados, tendrán una transferencia hepática deficiente y una resistencia reducida. Cuando el clima cambia mucho, es fácil morir. En general, las características de reproducción de las algas bajo valores de pH altos varían de un alga a otra, pero generalmente todas muestran características como velocidad de reproducción acelerada y cambios en las poblaciones dominantes.

 

water treatment

 

Impactos ambientales de los valores de pH anormalmente altos y la reproducción de algas

 

·Daño a los organismos acuáticos: Cuando el valor del pH de los cuerpos de agua aumenta anormalmente, causará muchos daños a los organismos acuáticos. En primer lugar, los valores altos de pH corroerán el tejido branquial de los peces, debilitarán su capacidad respiratoria y provocarán la muerte a gran-escala.

 

· Impacto en la calidad del agua: Un valor de pH anormalmente alto del agua y el crecimiento de algas tendrán muchos efectos adversos en la calidad del agua. Por un lado, un valor de pH demasiado alto provocará un deterioro de la calidad del agua. El valor de pH del agua natural generalmente se considera neutro en 6,5-8,0, entre 5,0 y 6,5 se considera ácido débil y entre 8,0 y 9,5 se considera alcalino débil. Cuando el valor del pH del agua excede este rango, se inhibe la actividad de los microorganismos en el agua, se bloquea la descomposición de las bacterias nitrificantes, la materia orgánica no es fácil de descomponer y se reduce la capacidad de autopurificación del cuerpo de agua.

 

· Daños al equilibrio ecológico: Un valor de pH anormalmente alto del agua y el crecimiento de algas dañarán gravemente el equilibrio ecológico acuático. En un ambiente de pH alto, algunas algas como las cianobacterias y las algas desnudas se multiplicarán en grandes cantidades y se convertirán en especies dominantes, inhibiendo el crecimiento de otras algas y provocando cambios en la estructura de las comunidades biológicas acuáticas. Por ejemplo, la reproducción excesiva de cianobacterias formará floraciones de algas que cubrirán la superficie del agua, afectando la fotosíntesis de otras plantas acuáticas e impidiendo que crezcan normalmente. Al mismo tiempo, la reproducción masiva de algas consumirá una gran cantidad de oxígeno del agua. Cuando las algas mueren, su proceso de descomposición también consumirá oxígeno, lo que provocará una disminución del contenido de oxígeno disuelto en el agua, afectando la supervivencia de otros organismos acuáticos.

 

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JMtech-SICT-32-3.8-19-1200

 

Tipo dimensión canal no. longitud
(mm)
área de filtro
(m2)
tamaño de poro (nm) diagrama
(parcial)
JMtech-SICT-32-3.8-19-1200 product-1142-645 19 1200 0.27 40/100/500 product-941-804

 

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