Płaska membrana ceramiczna z węglika krzemu

Płaska membrana ceramiczna z węglika krzemu
Szczegóły:
Nazwa produktu: Płaska membrana ceramiczna z węglika krzemu
Typ produktu: JMtech-SICFS-600x145x6-0.177
Materiał membrany: SiC
Materiał powłoki: żywica NORYL™ 30% włókna szklanego / wzmocniona hybryda PPE/PS
Wyślij zapytanie
Pobierz za darmo
Opis
Parametry techniczne

 

Wprowadzenie produktu
 

Płaska membrana ceramiczna z węglika krzemu jest wytwarzana przez spiekanie proszku węglika krzemu o wysokiej czystości w wysokiej temperaturze i jest obecnie materiałem membranowym o najlepszej hydrofilowości i zdolności przeciw zanieczyszczeniom.

 

• Powierzchnia membrany o wysokim ładunku ujemnym może zapewnić doskonałą odporność na zanieczyszczenia w szerokim zakresie pH;

 

• Idealne warunki pracy – gdy dodatek PAC powoduje, że pH jest mniejsze niż 6, powierzchnia membrany może utrzymać ładunek ujemny o wartości -25~-30 miliwoltów, co utrudnia rozpuszczalne cząstki węgla organicznego i przezroczystego egzopolimeru przylegać do powierzchni membrany;

 

• Łatwo jest usunąć ujemnie naładowane substancje zawarte w wodzie z powierzchni płaskiej membrany ceramicznej z węglika krzemu, takie jak bakterie, glony, MLSS, przezroczyste cząstki egzopolimeru i substancje olejowe.

Plate Membrane

01

Wysoka jakość

02

Wysoki strumień

03

Odporny na korozję

04

Mały ślad

 

 

 

 
Typowe problemy podczas pracy z wodą obiegową
 

Podczas pracy przemysłowego układu obiegowej wody chłodzącej, woda obiegowa jest stale zatężana w wyniku parowania wody i utraty wiatru, a zawartość soli przekracza normę, zwiększają się aniony i kationy, a wartość pH zmienia się znacząco, powodując pogorszenie jakości wody . Temperatura, wartość pH i składniki odżywcze krążącej wody sprzyjają rozmnażaniu się mikroorganizmów, a wystarczające nasłonecznienie wieży chłodniczej jest idealnym miejscem do rozwoju glonów. A kontrola kamienia, kontrola korozji, kontrola mikrobiologiczna itp. nieuchronnie wymagają uzdatniania wody obiegowej.

 

Skala


Ze względu na ciągłe parowanie wody obiegowej podczas procesu chłodzenia, stężenie soli w wodzie stale rośnie, przekraczając rozpuszczalność niektórych soli i wytrącając się. Typowe zgorzeliny obejmują węglan wapnia, fosforan wapnia, krzemian magnezu itp. Tekstura zgorzeliny jest stosunkowo gęsta, co znacznie zmniejsza skuteczność wymiany ciepła. Grubość skali wynosząca 0,6 mm zmniejsza współczynnik przenikania ciepła o 20%.

 

Korozja


Korozja wody obiegowej działającej na urządzenia wymiany ciepła to głównie korozja elektrochemiczna. Przyczynami są wady produkcyjne sprzętu, wystarczająca ilość tlenu w wodzie, żrące jony w wodzie (Cl-, Fe2+, Cu2+) oraz brud wytwarzany przez śluz wydzielany przez mikroorganizmy. Konsekwencje korozji są bardzo poważne. Jeśli nie będzie to kontrolowane, wymiennik ciepła i wyposażenie rurociągów wodnych zostaną w bardzo krótkim czasie zezłomowane.

 

Szlam mikrobiologiczny


Ponieważ krążąca woda zawiera wystarczającą ilość tlenu, odpowiednią temperaturę i warunki eutroficzne, jest bardzo odpowiednia do wzrostu i rozmnażania mikroorganizmów. Jeśli nie zostanie to kontrolowane w porę, szybko doprowadzi to do pogorszenia jakości wody, nieprzyjemnego zapachu, czernienia, dużej ilości osadzania się szlamu, a nawet zablokowania wieży chłodniczej, znacznego zmniejszenia efektu chłodzenia i rozpraszania ciepła oraz nasilenia korozji sprzętu. Dlatego w procesie uzdatniania wody obiegowej należy kontrolować rozmnażanie się mikroorganizmów.
 

Zagrożenia mikrobiologiczne


Mikroorganizmy w krążącej wodzie chłodzącej pochodzą z dwóch aspektów. Po pierwsze, wieża chłodnicza musi wprowadzić dużą ilość powietrza podczas odparowywania wody, a mikroorganizmy są również wprowadzane do wody chłodzącej wraz z powietrzem. Po drugie, woda uzupełniająca układu wody chłodzącej będzie zawierała mniej lub więcej mikroorganizmów, które również dostają się do układu wody chłodzącej wraz z wodą uzupełniającą.

Pod wpływem światła słonecznego glony przeprowadzają fotosyntezę z dwutlenkiem węgla, wodorowęglanem i innymi źródłami węgla w wodzie, absorbują węgiel jako pożywienie i uwalniają tlen. Dlatego w przypadku masowego namnażania się glonów wzrośnie zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie, co sprzyja depolaryzacji tlenu, a proces korozji ulegnie przyspieszeniu.


Rozmnażanie się mikroorganizmów na dużą skalę w systemie wody obiegowej powoduje, że woda obiegowa staje się czarna, wytwarza nieprzyjemny zapach i zanieczyszcza środowisko. Jednocześnie utworzy się duża ilość osadu, który zmniejszy wydajność chłodzenia wieży chłodniczej i spowoduje zniszczenie i gnicie drewna.


Szlam osadza się w wymienniku ciepła, co zmniejsza wydajność wymiany ciepła i zwiększa straty ciśnienia. Szlam osadzony na powierzchni metalu spowoduje poważną korozję pod kamieniem. Jednocześnie izoluje również działanie inhibitorów korozji i kamienia na metale, tak że środki te nie mogą odgrywać właściwej roli w hamowaniu korozji i kamienia.


Oprócz przyspieszania korozji pod skalę, niektóre bakterie wydzielają substancje, które podczas metabolizmu bezpośrednio powodują korozję metali. Wszystkie te problemy prowadzą do niezdolności systemu wody obiegowej do bezpiecznej pracy przez długi czas, co wpływa na produkcję i powoduje poważne straty ekonomiczne. Dlatego szkody spowodowane przez mikroorganizmy są tak samo poważne, jak szkody w postaci kamienia i korozji w układzie wody chłodzącej. Można nawet powiedzieć, że najważniejszym priorytetem jest kontrolowanie szkodliwości mikroorganizmów.

 

Tworzenie skali


W obiegu wody kamień tworzą przesycone składniki rozpuszczalne w wodzie. W wodzie rozpuszcza się różne sole, takie jak wodorowęglan, węglan, chlorek, krzemian itp. Wśród nich rozpuszczone wodorowęglany, takie jak Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2, są najbardziej niestabilne i bardzo łatwo rozkładają się na węglan. Dlatego też, gdy w wodzie chłodzącej rozpuszczonych jest więcej wodorowęglanów, woda będzie ulegać rozkładowi podczas przechodzenia przez powierzchnię wymiennika ciepła, zwłaszcza powierzchnię o wyższej temperaturze;


Kiedy jony fosforanowe i wapniowe rozpuszczą się w wodzie, nastąpi również wytrącenie fosforanu wapnia;


Węglan wapnia i Ca3(PO4)2 są trudne do rozpuszczenia i różnią się od zwykłych soli. Ich rozpuszczalność nie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, ale maleje wraz ze wzrostem temperatury.


Dlatego na powierzchni wymiany ciepła wymiennika ciepła te nierozpuszczalne sole mogą łatwo osiągnąć stan przesycenia i krystalizować w wodzie. Zwłaszcza, gdy natężenie przepływu wody jest niskie lub powierzchnia wymiany ciepła jest szorstka, te krystaliczne osady będą osadzać się na powierzchni wymiany ciepła, tworząc zjawisko powszechnie znane jako kamień. Ponieważ te kryształy łuski są gęste i twarde, nazywane są również twardą łuską. Typowymi składnikami kamienia są: węglan wapnia, siarczan wapnia, fosforan wapnia, sól magnezu, krzemian.

 

Stężenie wielokrotne

 

Wielokrotność stężenia wody obiegowej odnosi się do stosunku wody obiegowej do stałego stężenia w wyniku parowania wody, utraty wiatru itp. podczas działania systemu wody obiegowej (w porównaniu z wodą uzupełniającą jako punktem odniesienia). Jest to ważny kompleksowy wskaźnik pomiaru jakości kontroli wody.

 

Jeśli wielokrotność stężenia jest niska, zużycie wody i odprowadzanie ścieków są duże, a skuteczność środka do uzdatniania wody nie może być w pełni wykorzystana; jeśli wielokrotność stężenia jest wysoka, można zmniejszyć objętość wody i zaoszczędzić na kosztach uzdatniania wody; jeśli jednak wielokrotność stężenia jest zbyt wysoka, tendencja wody do osadzania się kamienia wzrośnie, wzrosną trudności w kontrolowaniu kamienia i korozji, środek do uzdatniania wody zawiedzie i nie będzie to sprzyjać zwalczaniu mikroorganizmów. Dlatego wielokrotność stężenia wody obiegowej powinna mieć rozsądny wskaźnik kontrolny.

 

 

Ruch mikroorganizmów w wodzie krążącej można zmierzyć za pomocą następujących elementów analizy chemicznej:

Chlor resztkowy (wolny chlor)

Dodając chlor do sterylizacji, należy zwrócić uwagę na czas i ilość pozostałego chloru, ponieważ w przypadku silnego namnażania się mikroorganizmów, zużycie chloru w wodzie obiegowej znacznie wzrośnie.

01

Amoniak

Woda obiegowa na ogół nie zawiera amoniaku, ale amoniak może pojawić się w wodzie w wyniku wycieku mediów procesowych lub wdychania amoniaku z powietrza. W tej chwili nie powinniśmy tego lekceważyć. Oprócz aktywnego poszukiwania miejsc wycieku amoniaku, powinniśmy zwrócić także uwagę na to, czy woda zawiera azotyny. Najlepiej kontrolować zawartość amoniaku w wodzie poniżej 10 mg/l.

02

NIE2-

Kiedy w wodzie pojawia się amoniak i azotyn, oznacza to, że bakterie azotynowe w wodzie przekształciły amoniak w azotyn. W tym czasie chlorowanie systemu wody obiegowej stanie się bardzo trudne, zużycie chloru wzrośnie, a osiągnięcie docelowej ilości chloru resztkowego będzie trudne. Zawartość NO2- w wodzie najlepiej kontrolować poniżej 1 mg/l.

03

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

Kiedy mikroorganizmy w wodzie znacznie się namnażą, ChZT wzrośnie, ponieważ śluz wydzielany przez bakterie zwiększa zawartość materii organicznej w wodzie. Dlatego też poprzez analizę chemicznego zapotrzebowania tlenu można zaobserwować trend zmian mikrobiologicznych w wodzie. W normalnych warunkach ChZT w wodzie powinno być mniejsze niż 150 mg/l.

04

 

 

 

Nasze projekty

mine water

Uzdatnianie wody kopalnianej

drinking water

Wysoki standard oczyszczania wody z kranu

product-605-454

Wstępna obróbka odsalania wody morskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularne Tagi: Płaska membrana ceramiczna z węglika krzemu, Chiny producenci, dostawcy, fabryka ceramicznej membrany płaskiej z węglika krzemu

Wyślij zapytanie