Elemento membrana a lamiera piana

Elemento membrana a lamiera piana
Dettagli:
Tipo di prodotto: membrana piana
Materiale: SiC
Applicazione: bioreattore a membrana, pretrattamento della desalinizzazione dell'acqua di mare, purificazione di alto livello dell'acqua potabile, separazione solido-liquido di particelle inorganiche, concentrazione di fanghi, ecc.
MOQ: 10 pezzi
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Descrizione
Parametri tecnici

 

ELEMENTO MEMBRANA IN LAMIERA PIANA

 

JMFILTEC utilizza polvere di SiC ad elevata purezza per sinterizzare le membrane ceramiche. La nostra torre a membrana a lamiera piana contiene 42 pezzi di elementi a membrana a lamiera piana per strato. Questo design consente una superficie di filtrazione più ampia, che si traduce in una maggiore permeabilità. Grazie a questa elevata permeabilità, è possibile ottenere una filtrazione rapida e produrre filtrati di alta qualità in modo rapido ed efficiente.

 

Uno dei principali vantaggi delle membrane piane è il loro funzionamento ad alta efficienza energetica. I sistemi di filtrazione tradizionali richiedono una notevole quantità di energia per funzionare, il che può essere piuttosto costoso a lungo termine. Tuttavia, utilizziamo meno energia rispetto ad altri sistemi di filtraggio, rendendolo un'opzione più sostenibile. Questa efficienza significa anche che il sistema può funzionare a bassa pressione, riducendo ulteriormente il consumo energetico.

 

Oltre alla loro efficienza, i nostri prodotti sono progettati anche per essere durevoli e durevoli. Le membrane sono realizzate utilizzando SiC di alta qualità che resiste all'usura e all'esposizione a un'ampia gamma di sostanze chimiche e sostanze. Ciò li rende ideali per l'uso in una varietà di settori, tra cui la lavorazione di alimenti e bevande, i prodotti farmaceutici e il trattamento delle acque reflue.

 

La tecnologia a membrana piana è una soluzione innovativa e lungimirante per varie esigenze di filtrazione. Il suo ingombro ridotto e il design efficiente lo rendono una scelta affidabile per mantenere prodotti di alta qualità e ridurre al minimo gli sprechi.

 

 

 

 

membrana piana in dissalazione dell'acqua

 

Con la crescita della popolazione mondiale e il rapido sviluppo dell’industrializzazione, le risorse idriche stanno diventando sempre più scarse e la desalinizzazione dell’acqua di mare è diventata un mezzo importante per risolvere il problema idrico. La tecnologia di desalinizzazione dell’acqua di mare è stata gradualmente applicata in tutto il mondo. Tra questi, la tecnologia di desalinizzazione dell'acqua di mare che utilizza la membrana piana SiC per il pretrattamento ha notevolmente migliorato la qualità dell'acqua desalinizzata grazie al suo eccellente effetto filtrante.

 

Il contenuto di sale nell'acqua di mare è molto elevato, il che rende difficile soddisfare il fabbisogno idrico domestico e industriale delle persone. Pertanto, è nata la tecnologia di desalinizzazione dell'acqua di mare. Questo prodotto filtra l'acqua attraverso membrane a fibra liscia, che possono rimuovere efficacemente il sale e altre impurità nell'acqua trattenendo i nutrienti nell'acqua.

 

Rispetto ai tradizionali metodi di desalinizzazione dell'acqua di mare, la tecnologia di desalinizzazione che utilizza questo prodotto presenta molti vantaggi. Innanzitutto, questa tecnologia è in grado di gestire una varietà di impurità presenti nell’acqua, inclusi batteri, virus, materia organica, ecc. In secondo luogo, questa tecnologia può produrre acqua limpida, pulita e trasparente. La qualità dell'acqua trattata da questa tecnologia di desalinizzazione ha una purezza più elevata rispetto ad altra acqua dolce e soddisfa vari rigorosi standard di test sulla qualità dell'acqua. Infine, questa tecnologia può trattare una grande quantità di acqua di mare contemporaneamente e può essere ampiamente utilizzata in vari campi, come l'acqua potabile, l'irrigazione agricola, la produzione industriale e altri campi del trattamento delle acque.

 

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Vantaggi del carburo di silicio
 

Il carburo di silicio (SiC) è un materiale che ha guadagnato sempre più attenzione negli ultimi tempi, grazie alle sue notevoli proprietà e vantaggi. Questo materiale è costituito da atomi di carbonio e silicio, disposti in una struttura reticolare cristallina.

Silicon carbide

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Alta resistenza

 

Il SiC ha un elevato rapporto resistenza/peso, il che significa che è incredibilmente resistente ma leggero. Questa proprietà lo rende un materiale ideale per l’utilizzo nella produzione aerospaziale e automobilistica, dove la riduzione del peso è un fattore cruciale.

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Resistente alle alte temperature

Il SiC ha un punto di fusione elevato, che lo rende resistente alle alte temperature e agli shock termici. Questa caratteristica lo rende un materiale ideale per l'uso in applicazioni che comportano l'esposizione a temperature elevate, come la produzione di parti resistenti alle alte temperature e materiali di rivestimento.

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Eccellente resistenza chimica

Il SiC ha un eccellente grado di resistenza chimica, che lo rende impermeabile alle sostanze chimiche corrosive. L'inerzia chimica di questo materiale lo rende un materiale ideale per l'uso nella produzione di tubi, valvole e pompe utilizzate negli impianti di lavorazione chimica e in altri ambienti corrosivi.

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Rispettoso dell'ambiente

Il SiC è un materiale rispettoso dell'ambiente, con un'impronta di carbonio ridotta rispetto ai materiali tradizionali come l'alluminio o l'acciaio. Questa proprietà lo rende una scelta eccellente per l'uso in processi e prodotti di produzione sostenibili.

 

 

 
Parametri dei prodotti

 

elemento di membrana modulo a membrana
Area di filtraggio effettiva 0.177 ㎡ Dimensioni 746*666,4*160 mm
Materiale di base Sic Peso 44,8 Kg
Materiale dello strato filtrante Sic Materiale dell'alloggiamento Resina NORYL PPE/PS rinforzato con fibra di vetro al 30%.
Dimensione dei pori 100 nm Quantità di membrana 42
Dimensioni L600*L145*P6 mm Distanza tra i fogli 8 millimetro
Operazione Temperatura 4-50 grado Area totale di filtraggio del modulo 7.5 ㎡
Intervallo di pH 0-14 Flusso massimo 9 m³/h
Pressione operativa negativa massima -600 mbar Massima pressione negativa -00,6 bar
Pressione massima del controlavaggio 1,2 bar Pressione massima positiva (controlavaggio). 1,2 bar
Metodo di pulizia Controlavaggio/Airwash/Spray/Pulizia chimica Temperatura di funzionamento 5-45 grado

 

Trattamento fanghi

 

Con il continuo miglioramento del livello di urbanizzazione della Cina e il continuo miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico e di drenaggio urbano, la capacità di trattamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ha mantenuto una crescita stabile e anche i fanghi, come sottoprodotto del trattamento delle acque reflue, sono aumentati di conseguenza. Nel 2021, la produzione annua di fanghi urbani in Cina ha raggiunto i 77,15 milioni di tonnellate (sulla base di un contenuto di umidità dell'80%) e si prevede che supererà i 90 milioni di tonnellate entro il 2025. Da molto tempo si assiste ad un fenomeno di "acque pesanti e fanghi leggeri" in Cina, dove il miglioramento della capacità di trattamento degli impianti di trattamento delle acque reflue è in anticipo rispetto allo sviluppo della capacità di trattamento dei fanghi e allo sviluppo del sistema di drenaggio e la capacità di trattamento dei fanghi è sbilanciata. Nel 2020, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il Ministero per l'edilizia abitativa e lo sviluppo rurale urbano hanno pubblicato il "Piano di attuazione per rafforzare le carenze e la debolezza degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche urbane", in cui si afferma che la governance dell'ambiente idrico è un lavoro globale e sistematico, e il miglioramento del livello di smaltimento dei fanghi costituisce una parte importante dei principali compiti menzionati nel piano. Lo sviluppo coordinato dello smaltimento dei fanghi e del sistema di drenaggio urbano è la chiave per la governance del sistema idrico-ambientale.

 

Il trattamento dei fanghi, lo smaltimento e l'utilizzo delle risorse svolgono un ruolo importante nei sistemi di approvvigionamento idrico e di drenaggio urbani, fornendo forti garanzie per l'igiene dei sistemi di drenaggio e la pulizia dei sistemi di approvvigionamento idrico e riducendo la dipendenza del sistema da fonti energetiche esterne. I fanghi hanno la duplice proprietà di inquinamento e risorsa a causa delle loro caratteristiche compositive. Dal punto di vista dell’inquinamento, i fanghi contengono sostanze inquinanti come metalli pesanti e microplastiche. Lo smaltimento improprio può rappresentare una minaccia per l'acqua, l'aria e il suolo. Metodi ragionevoli di smaltimento dei fanghi possono ridurre il potenziale inquinamento causato dai fanghi, garantire l’integrità del sistema di drenaggio e ottenere realmente l’igiene dei sistemi di drenaggio urbano. Allo stesso tempo, a causa del loro elevato contenuto di acqua e della loro fluidità, i fanghi possono facilmente causare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee se non gestiti correttamente (come discarica illegale o stoccaggio illegale). Anche il trattamento e lo smaltimento dei fanghi sono di grande importanza per la pulizia e la sicurezza dei sistemi di approvvigionamento idrico urbano. D’altro canto, dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse dei fanghi, lo smaltimento dei fanghi è vantaggioso per il recupero di risorse ed energia dai fanghi, come risorse N, P e biogas, che possono supportare la costruzione di sistemi di approvvigionamento idrico e di drenaggio urbani autosufficienti.


Nel 2023, le emissioni globali di CO2 raggiungeranno 3,74 × 1010 tonnellate, con la Cina che sarà il maggiore emettitore di carbonio, rappresentando oltre il 25% delle emissioni globali. La proposta dell’obiettivo del “doppio carbonio” ha spinto le industrie cinesi con elevate emissioni di carbonio a cercare metodi di produzione a basse emissioni di carbonio. Dal 2007 al 2016, le emissioni del settore cinese del trattamento delle acque reflue urbane sono aumentate di anno in anno, con un aumento di 2.7-volte negli ultimi dieci anni. Secondo il database UNFCCC, le emissioni totali di gas serra in Cina nel 2012 sono state pari a 11,896 miliardi di tonnellate di CO2 eq, di cui le emissioni derivanti dal settore del trattamento delle acque reflue urbane rappresentavano lo 0,19% delle emissioni nazionali totali, salite all’1,71% nel 2016. L’unità di smaltimento dei fanghi nel settore del trattamento delle acque reflue ha contribuito per il 21% alle emissioni, quindi l’impronta di carbonio dello smaltimento dei fanghi non può essere ignorata. Nel 2017, la percentuale era stimata tra l’1% e il 2%, mentre nel 2023 sarà tra l’1% e il 3%. Se si seguisse l’attuale processo di trattamento delle acque reflue, si prevede che le emissioni di carbonio dell’industria cinese del trattamento delle acque reflue raggiungeranno i 365 milioni di tonnellate di CO2 eq entro il 2030, pari al 2,95% delle emissioni nazionali totali. L’industria del trattamento delle acque reflue urbane contribuisce in modo significativo alle emissioni nazionali di carbonio e il contributo dello smaltimento dei fanghi alle emissioni totali di carbonio dell’industria del trattamento delle acque reflue deve essere preso sul serio. Il trattamento, lo smaltimento e l'utilizzo delle risorse dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue sono di grande importanza per l'industria idrica.


Essendo una tecnologia emergente per lo smaltimento dei fanghi negli ultimi anni, la pirolisi dei fanghi è il processo di riscaldamento dei fanghi a una determinata temperatura in un ambiente anaerobico o ipossico e di decomposizione della grande materia organica molecolare in piccole sostanze molecolari. I prodotti di pirolisi dei fanghi sono suddivisi in prodotti in fase gassosa, prodotti in fase liquida e prodotti in fase solida. In base alle diverse fasi dei prodotti principali, possono essere classificati in gassificazione della pirolisi dei fanghi, liquefazione della pirolisi dei fanghi e carbonizzazione della pirolisi dei fanghi. La tecnologia di carbonizzazione della pirolisi dei fanghi converte i fanghi in biochar, che ha le caratteristiche di un'ampia area superficiale specifica, ricchi gruppi funzionali contenenti ossigeno superficiale, capacità di fissare metalli pesanti e ritenzione di nutrienti come P e K. Può essere utilizzata come catalizzatore, adsorbente e ammendante del terreno. Durante il processo di pirolisi e carbonizzazione dei fanghi, il 93,94% degli elementi C viene convertito in carbonio aromatico e fissato in biochar, mentre il 92,43% degli elementi C si trova in uno stato stabile. Il gas di pirolisi prodotto può generare pozzi di carbonio per l'alimentazione elettrica. Secondo i criteri contabili forniti dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) e combinati con la valutazione del ciclo di vita (LCA), sono state calcolate le emissioni di carbonio derivanti dai percorsi di trattamento e smaltimento dei fanghi. Si è scoperto che, rispetto ai tradizionali processi di discarica e incenerimento dei fanghi, la pirolisi produce meno emissioni di carbonio. Sulla base dell'applicazione della materializzazione del carbonio dei fanghi, utilizzando il modello di contabilità delle emissioni di carbonio stabilito da Zhang Hao, ovvero emissioni totali di carbonio=emissioni dirette di carbonio+emissioni indirette di carbonio, viene effettuata la contabilità delle emissioni di carbonio per la pirolisi dei fanghi. Le emissioni totali di carbonio durante la fase di pirolisi dei fanghi sono pari a 168,47 kg/t fango umido e la riduzione diretta delle emissioni di carbonio è pari a 58,87 kg/t fango umido; Le emissioni di carbonio derivanti dalla pirolisi di 1 tonnellata di fanghi secchi sono 182,15 kg. Considerando il carbonio nei fanghi come carbonio neutro, utilizzando la riduzione del carbonio=riduzione diretta del carbonio+riduzione indiretta del carbonio, si è riscontrato che la pirolisi di 1 tonnellata di fango secco può ottenere una riduzione del carbonio di 629,92 kg. La tecnologia di carbonizzazione tramite pirolisi può non solo ridurre gli inquinanti nei fanghi e diminuirne il volume, ma anche migliorarne le caratteristiche delle risorse, ottenere il sequestro del carbonio e promuovere il recupero di risorse ed energia nel settore dello smaltimento dei fanghi. Sulla base del ritardo nello sviluppo del settore dello smaltimento dei fanghi, considerando la riduzione dell’inquinamento, la capacità di riduzione delle emissioni di carbonio e i vantaggi del recupero energetico della tecnologia di carbonizzazione tramite pirolisi, vale la pena esplorare l’applicazione di questa tecnologia nello smaltimento dei fanghi per promuoverne lo sviluppo coordinato con le aree urbane. sistemi di drenaggio.

 

Domande frequenti

D: Cos'è la desalinizzazione dell'acqua di mare?

R: La desalinizzazione utilizza la tecnologia dell'osmosi inversa per separare le molecole d'acqua dall'acqua di mare. L’acqua dell’oceano viene forzata attraverso migliaia di membrane semipermeabili strettamente avvolte sotto una pressione molto elevata. Le membrane consentono il passaggio delle molecole d'acqua più piccole, lasciando dietro di sé sale e altre impurità.

D: Quali sono le 3 principali sfide della desalinizzazione?

R: elevato consumo di energia che porta a emissioni di carbonio, creazione e smaltimento di rifiuti tossici di salamoia e possibile contaminazione chimica derivante dalle operazioni dell'impianto.

Q: Quali sono i pro e i contro della desalinizzazione?

A: I vantaggi includonoaumento dell’approvvigionamento idrico, diverse applicazioni, risoluzione della scarsità d’acqua e della siccità e flessibilità rispetto alle soluzioni stagionali. Gli svantaggi della desalinizzazione includono un elevato consumo di energia, problemi di qualità dell’acqua (se vengono utilizzate sostanze chimiche) e gli alti costi di costruzione e gestione.

 

 

 

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JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-42-Torri del modulo

 

Tipo Immagine metri quadrati Precisione di filtraggio (nm)
JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-42-Torri del modulo product-184-230 7.5 100 nm

 

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