Membrana TUF

Membrana TUF
Dettagli:
Nome del prodotto: membrana TUF
Materiale: carburo di silicio
MOQ: 1
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Descrizione
Parametri tecnici

Descrizione dei prodotti

 

 

La membrana tubolare TUF è un materiale di separazione solido-liquido altamente efficiente con una precisione di filtrazione di 20-500 nm, che può svolgere un ruolo importante nel trattamento delle acque reflue. Il gruppo membrana è costituito da una struttura di supporto tubolare, che può ottenere un effetto di filtrazione efficiente e rimuovere efficacemente ioni di metalli pesanti come Ca2+, Mg2+, Ba2+e sr2+nelle acque reflue, aiutando gli utenti a ottenere un tasso di recupero da 10 a 20 volte o più.

 

Le principali caratteristiche tecniche della membrana TUF includono resistenza chimica, resistenza alla temperatura e resistenza all'attrito, che possono adattarsi a diversi ambienti di trattamento. Il suo intervallo di pH è 0-145, con resistenza chimica e resistenza all'attrito, adatto per l'uso nella separazione solido-liquido di particelle grossolane.

 

Inoltre, questa membrana è anche una membrana microporosa che fornisce un'eccellente qualità dell'acqua filtrata e può raggiungere un basso SDI, generalmente inferiore a 0,5 NTU. L'ampio canale e il design della circolazione a flusso incrociato della membrana TUF consentono un carico solido elevato, senza pretrattamento, che può ridurre i costi di manutenzione e i costi dell'elettricità per l'utente. Inoltre, questo prodotto è anche un componente progettato per il trattamento delle acque reflue, con una lunga durata, generalmente 5-10 anni.

 

 

In che modo la membrana TUF rimuove calcio e magnesio? Quanto può rimuovere?

 

 

La membrana tubolare utilizza ancora il meccanismo di screening della membrana per rimuovere calcio e magnesio, quindi la premessa della membrana tubolare per rimuovere calcio e magnesio è che gli ioni calcio e magnesio generano precipitati di carbonato di calcio e idrossido di magnesio. Una volta generati, i precipitati possono essere intercettati dalla dimensione dei pori pari a 0,05 um della membrana tubolare. Il calcio e il magnesio disciolti (componenti della durezza) reagiscono con la calce e il carbonato di sodio per generare precipitati di carbonato di calcio e idrossido di magnesio.

 

Rispetto ai processi tradizionali, le membrane tubolari si basano sulla filtrazione su membrana e vengono filtrate in condizioni fortemente alcaline, in modo che la durezza dell'acqua effluente dalle membrane tubolari possa essere inferiore; generalmente, il calcio, il magnesio e la silice nell'effluente sono inferiori a 20 mg/l e la durezza totale è generalmente inferiore a 50-100 mg/l. Può essere più basso? La risposta è sì, ma ciò richiede un aumento della quantità di dosaggio, che riteniamo non sia economico, quindi generalmente non è raccomandato.

 

In che modo la membrana TUF rimuove la silice? Qual è l'effetto? Cosa fare se la silice blocca la membrana?

 

 

Attualmente le membrane tubolari si basano principalmente su due metodi di dosaggio per la rimozione della silice:

Uno è il metodo dell'agente di magnesio: principalmente cloruro di magnesio o ossido di magnesio. Questo metodo di trattamento generalmente rimuove contemporaneamente la durezza; come accennato nell'ultima domanda, contemporaneamente calcio, magnesio e silicio vengono ridotti a un valore relativamente basso. Generalmente, la silice nell'effluente della membrana tubolare può essere controllata entro 20 mg/L.

 

Il secondo è il metodo all'alluminato di sodio: questo metodo di trattamento viene utilizzato principalmente nel caso in cui non vi sia durezza nell'acqua in ingresso e la silice sia semplicemente elevata. Quelli più tipici sono l'acqua concentrata RO dopo l'adsorbimento della resina, o la rimozione del fluoro e la rimozione del silicio prima dell'evaporatore. Rispetto al metodo con agente di magnesio, questo metodo richiede un valore di pH più basso e bassi costi operativi. La silice nell'effluente di solito può esserlo<15 mg/L. Combined with our actual engineering data, it can be <10 mg/L most of the time.

 

Poiché c’è ancora controversia sul fatto se il meccanismo di rimozione della silice chimica sia la reazione o l’adsorbimento, l’equazione non può essere elencata qui.

 

Per quanto riguarda il problema di cosa fare se la membrana viene bloccata dalla silice, in realtà non c'è da preoccuparsi, perché sia ​​i copolimeri prodotti dalla reazione della silice con altri agenti, sia i colloidi della silice prodotti dalla polimerizzazione della silice stessa possono essere disciolto nelle condizioni di 5% di alcali liquidi o 5% di HF e tali concentrazioni di acido e alcali rientrano completamente nell'intervallo di tolleranza della membrana tubolare.

 

Quali standard può raggiungere la membrana TUF nel trattamento delle acque reflue da metalli pesanti?

 

 

Attualmente esistono due direzioni principali per i metalli pesanti: una è il riutilizzo e l’altra lo scarico standard. Per la prima direzione di riutilizzo, dopo che gli ioni di metalli pesanti sono stati rimossi dalla membrana tubolare, l'acqua prodotta soddisfa i requisiti di ingresso di RO, con torbidità<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;

 

Nota: lo scopo principale dell'utilizzo di membrane tubolari per trattare le acque reflue di metalli pesanti per soddisfare gli standard è fare in modo che gli ioni metallici generino precipitati, altrimenti la membrana tubolare non può essere trattenuta. Ad esempio, il cromo si divide in cromo esavalente e cromo trivalente. Solo quando è completamente ridotto si può formare la precipitazione dell'idrossido di cromo. Per il nichel complesso e il rame complesso, solo quando il complesso è completamente rotto tutti gli ioni di nichel e rame possono essere convertiti in idrossidi e quindi intercettati dalla membrana.

 

La membrana TUF può funzionare in condizioni di acidi forti e alcali forti?

 

 

La membrana tubolare può funzionare stabilmente a pH 0-14. Attualmente è utilizzato in alcuni progetti di recupero degli acidi. I progetti tipici includono la filtrazione HF al 15%, la filtrazione H2COSÌ4filtrazione e filtrazione con HCl al 15%. Questi progetti funzionano stabilmente da più di 3 anni e lo stato attuale delle membrane è ancora buono.

 

Per quanto riguarda le condizioni alcaline, il normale pH di funzionamento delle membrane tubolari nei sistemi convenzionali di acque reflue contenenti nichel è di circa 11,5. Durante l'ammorbidimento e la rimozione della durezza, anche il normale pH di funzionamento delle membrane tubolari è superiore a 11. Durante il normale CIP, configureremo il 1-5% di concentrato di ossido di sodio forte per pulire la membrana.

 

 

Qual è il principio di utilizzo della membrana TUF su acque reflue contenenti F? Che effetto si può ottenere?

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Il principio dell'utilizzo di membrane tubolari su acque reflue contenenti F si basa ancora sulla precipitazione del fluoruro generato dagli ioni F e quindi sull'utilizzo di membrane tubolari per la separazione solido-liquido. Il principio è il seguente: HF+Ca(OH)2→CaF2↓+H2O

 

Tuttavia, se si basa esclusivamente su questa equazione, è difficile ridurre gli ioni fluoruro al di sotto dello standard di emissione, perché è limitato dal prodotto di solubilità del fluoruro di calcio. La solubilità del fluoruro di calcio è 8,9 mg/L in condizioni generali. È estremamente difficile raggiungere lo standard attuale<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.

 

Grazie allo screening ad alta precisione dell'interfaccia della membrana, la membrana tubolare può garantire che nessun pesce scivoli attraverso la rete. In combinazione con l'effetto di adsorbimento del PAC, gli ioni F possono essere ridotti a 5-8 mg/L. Se combinato con alcuni speciali agenti defluoruranti presenti sul mercato, lo ione fluoruro nell'acqua prodotta dalla membrana tubolare può essere controllato a<2 mg/L.

 

I principi tipici degli agenti defluoruranti sono i seguenti:

Forte adsorbimento: il sale composito di alluminio ferro silicio forma particelle colloidali nell'acqua, che hanno un'ampia area superficiale specifica, trasportano una carica positiva e hanno un elevato potenziale Zeta, mentre il raggio dello ione fluoruro è piccolo e ha una forte elettronegatività. I fiocchi hanno un forte effetto di adsorbimento sugli ioni fluoruro, che riduce il potenziale Zeta, e i fiocchi sono instabili e precipitano.

 

Scambio ionico: parte dell'alluminio esiste sotto forma di cationi poliidrossilici [Al13O4(OH)24]7+, che ha un'elevata densità di carica e un grado medio di polimerizzazione. Poiché il raggio ionico e la carica di F-e oh-sono molto vicini, fanno parte dell'OH-di [Al13O4(OH)24]7+può produrre scambio ionico con F-, e infine ottenere Al13Fn(OH)mprecipitazione.

 

 

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