Produktu apraksts
TUF cauruļveida membrāna ir ļoti efektīvs cieto un šķidrumu atdalīšanas materiāls ar filtrēšanas precizitāti 20-500nm, kam var būt svarīga loma notekūdeņu attīrīšanā. Membrānas komplekts ir izgatavots no cauruļveida atbalsta struktūras, kas var sasniegt efektīvu filtrēšanas efektu un efektīvi noņemt smago metālu jonus, piemēram, Ca.2+, Mg2+, Ba2+un Sr2+notekūdeņos, palīdzot lietotājiem iegūt 10 līdz 20 reižu vai lielāku reģenerācijas līmeni.
TUF membrānas galvenās tehniskās īpašības ietver ķīmisko izturību, temperatūras izturību un berzes izturību, kas var pielāgoties dažādām apstrādes vidēm. Tā pH diapazons ir 0-145, ar ķīmisko izturību un berzes pretestību, piemērots izmantošanai rupju daļiņu atdalīšanai cietā un šķidrumā.
Turklāt šī membrāna ir arī mikroporaina membrāna, kas nodrošina izcilu filtrētā ūdens kvalitāti un var sasniegt zemu SDI, parasti mazāku par 0,5 NTU. TUF membrānas lielais kanāls un šķērsplūsmas cirkulācijas dizains nodrošina lielu cieto slodzi bez iepriekšējas apstrādes, kas var samazināt lietotāja uzturēšanas izmaksas un elektroenerģijas izmaksas. Turklāt šis produkts ir arī komponents, kas paredzēts notekūdeņu attīrīšanai, un tam ir ilgs kalpošanas laiks, parasti 5-10 gadi.
Kā TUF membrāna noņem kalciju un magniju? Cik daudz to var noņemt?
Cauruļveida membrāna joprojām izmanto membrānas skrīninga mehānismu, lai noņemtu kalciju un magniju, tāpēc cauruļveida membrānas priekšnoteikums kalcija un magnija noņemšanai ir tāds, ka kalcija un magnija joni rada kalcija karbonātu un magnija hidroksīda nogulsnes. Kad nogulsnes ir izveidotas, tās var aizturēt cauruļveida membrānas poru izmērs 0,05 um. Izšķīdušais kalcijs un magnijs (cietības komponenti) reaģē ar kaļķi un sodas pelniem, veidojot kalcija karbonāta un magnija hidroksīda nogulsnes.
Salīdzinot ar tradicionālajiem procesiem, cauruļveida membrānas balstās uz membrānu filtrēšanu un tiek filtrētas stipros sārmainos apstākļos, lai no cauruļveida membrānām izplūstošā ūdens cietība varētu būt zemāka; parasti kalcija, magnija un silīcija dioksīda saturs notekūdeņos ir mazāks par 20 mg/l, un kopējā cietība parasti ir mazāka par 50-100 mg/l. Vai tas var būt zemāks? Atbilde ir jā, bet tas prasa palielināt dozēšanas daudzumu, kas, mūsuprāt, nav ekonomiski, tāpēc parasti tas nav ieteicams.
Kā TUF membrāna noņem silīcija dioksīdu? Kāds ir efekts? Ko darīt, ja silīcija dioksīds bloķē membrānu?
Pašlaik cauruļveida membrānas galvenokārt balstās uz divām dozēšanas metodēm silīcija dioksīda noņemšanai:
Viena no tām ir magnija aģenta metode: galvenokārt magnija hlorīds vai magnija oksīds. Šī apstrādes metode kopumā vienlaikus noņem cietību; kā minēts pēdējā jautājumā, kalcijs, magnijs un silīcijs vienlaikus tiek samazināti līdz relatīvi zemai vērtībai. Parasti silīcija dioksīdu cauruļveida membrānas notekūdeņos var kontrolēt 20 mg/l robežās.
Otrā ir nātrija alumināta metode: šo apstrādes metodi galvenokārt izmanto gadījumos, kad ienākošajā ūdenī nav cietības un silīcija dioksīds ir vienkārši augsts. Raksturīgākie ir RO koncentrēts ūdens pēc sveķu adsorbcijas vai fluora noņemšana un silīcija noņemšana iztvaicētāja priekšā. Salīdzinot ar magnija līdzekļa metodi, šai metodei ir nepieciešams zemāks pH līmenis un zemas ekspluatācijas izmaksas. Silīcija dioksīds notekūdeņos parasti var būt<15 mg/L. Combined with our actual engineering data, it can be <10 mg/L most of the time.
Tā kā joprojām pastāv strīdi par to, vai ķīmiskā silīcija dioksīda noņemšanas mehānisms ir reakcija vai adsorbcija, vienādojumu šeit nevar uzskaitīt.
Runājot par problēmu, ko darīt, ja membrānu bloķē silīcija dioksīds, patiesībā par to nav jāuztraucas, jo var gan kopolimēri, kas iegūti silīcija dioksīda reakcijā ar citiem līdzekļiem, gan silīcija dioksīda koloīdi, kas iegūti paša silīcija dioksīda polimerizācijas rezultātā. jāizšķīdina 5% šķidrā sārma vai 5% HF apstākļos, un šādas skābes un sārmu koncentrācijas ir pilnībā cauruļveida membrānas pielaides diapazonā.
Kādus standartus TUF membrāna var sasniegt smago metālu notekūdeņu attīrīšanā?
Pašlaik smago metālu jomā ir divi galvenie virzieni, viens ir atkārtota izmantošana un otrs ir standarta izlāde. Pirmajā atkārtotas izmantošanas virzienā pēc smago metālu jonu noņemšanas cauruļveida membrānā saražotais ūdens atbilst RO ieplūdes prasībām ar duļķainību.<1NTU and SDI <3. The removal principle is the same as the hardness removal described above. The heavy metal ions are generated into hydroxides by adjusting the pH, and then filtered through the tubular membrane;
Piezīme. Cauruļveida membrānu izmantošana smago metālu notekūdeņu attīrīšanai atbilstoši standartiem ir panākt, lai metāla joni radītu nogulsnes, pretējā gadījumā cauruļveida membrānu nevar noturēt. Piemēram, hromu iedala sešvērtīgajā hromā un trīsvērtīgajā hromā. Tikai tad, kad tas ir pilnībā reducēts, var veidoties hroma hidroksīda nogulsnes. Sarežģītā niķeļa un kompleksā vara gadījumā tikai tad, kad komplekss ir pilnībā sadalīts, visus niķeļa un vara jonus var pārvērst hidroksīdos un pēc tam pārtvert membrānā.
Vai TUF membrāna var darboties spēcīgas skābes un stipru sārmu apstākļos?
Cauruļveida membrāna var stabili darboties zem pH 0-14. Pašlaik to izmanto dažos skābes reģenerācijas projektos. Tipiski projekti ietver 15% HF filtrēšanu, 25% H2SO4filtrēšana un 15% HCl filtrēšana. Šie projekti darbojas stabili vairāk nekā 3 gadus, un pašreizējais membrānas stāvoklis joprojām ir labs.
Runājot par sārmainiem apstākļiem, parastās niķeli saturošās notekūdeņu sistēmās cauruļveida membrānu normālais darbības pH ir aptuveni 11,5. Mīkstinot un noņemot cietību, arī cauruļveida membrānu normālas darbības pH ir virs 11. Parastā CIP laikā mēs konfigurēsim 1-5% stipra nātrija oksīda koncentrātu, lai notīrītu membrānu.
Kāds ir TUF membrānas izmantošanas princips F saturošiem notekūdeņiem? Kādu efektu var panākt?

Cauruļveida membrānu izmantošanas princips notekūdeņiem, kas satur F, joprojām ir balstīts uz F jonu radītā fluorīda izgulsnēšanos un pēc tam cauruļveida membrānu izmantošanu cieto un šķidrumu atdalīšanai. Princips ir šāds: HF+Ca(OH)2→CaF2↓+H2O
Tomēr, ja tas ir balstīts tikai uz šo vienādojumu, ir grūti samazināt fluorīda jonus zem emisijas standarta, jo to ierobežo kalcija fluorīda šķīdības produkts. Kalcija fluorīda šķīdība vispārējos apstākļos ir 8,9 mg/l. Ir ārkārtīgi grūti sasniegt pašreizējo standartu<10 mg/L in some places. In addition, the particle size of the generated calcium fluoride particles is extremely small, which is one of the important reasons why it is difficult to meet the standard using traditional precipitation methods, because calcium fluoride itself is not easy to precipitate, even if a small amount is taken out, it will lead to exceeding the standard.
Pamatojoties uz augstas precizitātes membrānas saskarnes skrīningu, cauruļveida membrāna var nodrošināt, ka nav zivju, kas izslīd caur tīklu. Apvienojumā ar PAC adsorbcijas efektu F jonu daudzumu var samazināt līdz 5-8 mg/l. Ja to kombinē ar dažiem īpašiem tirgū pieejamiem defluorizācijas līdzekļiem, cauruļveida membrānas radīto fluora jonu ūdenī var kontrolēt plkst.<2 mg/L.
Defluorizācijas līdzekļu tipiskie principi ir šādi:
Spēcīga adsorbcija: Alumīnija dzelzs silīcija kompozīta sāls ūdenī veido koloidālas daļiņas, kurām ir liels īpatnējais virsmas laukums, kurām ir pozitīvs lādiņš un augsts Zeta potenciāls, savukārt fluorīda jonu rādiuss ir mazs un ar spēcīgu elektronegativitāti. Flokiem ir spēcīga adsorbcijas iedarbība uz fluorīda joniem, kas samazina Zeta potenciālu, un floki ir nestabili un nogulsnējas.
Jonu apmaiņa: daļa alumīnija pastāv polihidroksi katjonu veidā [Al13O4(OH)24]7+, kam ir augsts lādiņa blīvums un vidēja polimerizācijas pakāpe. Tā kā F jonu rādiuss un lādiņš-un OH-ir ļoti tuvu, daļa no OH-gada [Al13O4(OH)24]7+var radīt jonu apmaiņu ar F-, un visbeidzot iegūstiet Al13Fn(OH)mnokrišņi.
Populāri tagi: tuf membrāna, Ķīnas tuf membrānu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca







