3 different types of ceramic membranes

Keramik membranen zum Filtern und Trennen von winzigen Verunreinigungen

Keramische Membranen, Auch als anorganische keramische Membranen bekannt, sind asymmetrische Membranen, die durch ein spezielles Verfahren aus anorganischen keramischen Materialien gebildet werden. Sie werden haupt sächlich aus Al, Si, Ti oder Zirkonia und Silizium karbid hergestellt. Ihr Filtration bereich umfasst die Mikro filtration bis zur Nano filtration und kann Kolloide, Pigmente, Salze, Farbstoffe und andere Verunreinigungen filtern. Darüber hinaus weisen anorganische Keramik membranen eine hohe mechanische Festigkeit, eine aus gezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Säure und Alkali, Oxidation, biologische Korrosion und Rück spülung, eine enge Porengröße verteilung und eine hohe Filtration genauigkeit auf. Aufgrund ihrer einfachen Reinigung und Sterilisation sind keramische Membranen leichter zu reinigen und effektiver als organische Membranen mit einer hohen Fluss rückgewinnung srate nach der Reinigung.

  • Spezifikation
  • Arbeits prinzip
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Spezifikation
  • Multiple tubular-ceramic-membranes

    Röhrenförmige Keramik membran

  • A flat ceramic membrane

    Flache Keramik membran

  • A high-packed column ceramic membrane

    Hoch gepackte Säulen keramik membran

Multiple tubular-ceramic-membranes
  • Die röhrenförmige Keramik-Membran weist eine röhrenförmige Mehrkanal-Struktur auf. Diese Struktur macht die röhrenförmige Keramik-Membran eine höhere mechanische Festigkeit und kann höheren Wasserfluss-Auswirkungen standhalten.
  • Ausgewählte hochreine Premium Al2O3, ZrO2, TiO2 Als Rohstoffe haben sie chemische Beständigkeit, Säure-und Alkali beständigkeit, Oxidations beständigkeit, organische Lösungsmittel beständigkeit; hohe Temperatur beständigkeit, gute Hoch temperatur desinfektion und Dampfs terilisation eigenschaften.
  • Die internat ionale fortschritt liche Produktions formel verbessert die Hydrophilie der Membran, was zu einem besseren keramischen Membran fluss führt.
  • Führende Dispersion stech no logie wird für die Herstellung von Nanopartikeln verwendet, wobei sowohl die Gleichmäßigkeit als auch die Festigkeit der Keramik membran berücksicht igt werden und die Membran schicht eine bessere Anti fouling leistung aufweist.
  • Die Automatisierung und Standard isierung des Produktions prozesses stellt sicher, dass die Qualität des gesamten Prozesses verfolgt werden kann.

Spezifikationen

Tabelle 1: Röhren keramische Membran spezifikationen
Querschnitts geometrie Modell Anzahl der Kanäle Kanal durchmesser (mm) Membran länge (mm) Membran fläche (m2)
Tubular ceramic membrane with one channel and a channel diameter of 8.0 mm
12 1 8.0 1000 0,025
Tubular ceramic membrane with 7 channels, each with a channel diameter of 2.7 mm
12 7 2.7 1200 0,071
Tubular ceramic membrane with 7 channels, each with a channel diameter of 5.5 mm
25 7 5.5 1178 0.178
Tubular ceramic membrane with 9 channels, each with a channel diameter of 5.5 mm
25 9 5.5 1178 0.178
Tubular ceramic membrane with 23 channels, each with a channel diameter of 3.6 mm
25 23 3.6 1178 0.300
Tubular ceramic membrane with 19 channels, each with a channel diameter of 3.3 mm
25 19 3.3 1178 0.231
Tubular ceramic membrane with 37 channels, each with a channel diameter of 2.0 mm
25 37 2.0 1178 0.274
Tubular ceramic membrane with 7 channels, each with a channel diameter of 6.0 mm
30 7 6.0 1200 0,158
Tubular ceramic membrane with 19 channels, each with a channel diameter of 4.0 mm
30 19 4.0 1200 0.286
Tubular ceramic membrane with 37 channels, each with a channel diameter of 3.0 mm
30 37 3.0 1200 0.362
Tubular ceramic membrane with 61 channels, each with a channel diameter of 2.0 mm
30 61 2.0 1200 0.460
 Tubular ceramic membrane with 19 channels, each with a channel diameter of 4.0 mm
30 19 4.0 1200 0.286
Tubular ceramic membrane with 19 channels, each with a channel diameter of 6.0 mm
40 19 6.0 1200 0.430
Tubular ceramic membrane with 37 channels,each with a channel diameter of 4.0 mm
40 37 4.0 1200 0.502
Tubular ceramic membrane with 61 channels and a channel diameter of 2.5
40 61 2.5 1200 0.575
Tubular ceramic membrane with 91 channels, each with a channel diameter of 2.0 mm
40 91 2.0 1200 0,686
Tubular ceramic membrane with 19 channels, each with a channel diameter of 6.0 mm
40 19 6.0 1200 0.430
Tubular ceramic membrane with 37 channels, each with a channel diameter of 4.0 mm
40 37 4.0 1020 0.427
Tubular ceramic membrane with 91 channels, each with a channel diameter of 3.5 mm
50 91 3.5 1200 0.427
Multiple flat ceramic membranes
  • Flache Keramik membran ist eine asymmetrische Flach membran mit einer porösen Struktur, die durch ein spezielles Verfahren aus anorganischen Keramik materialien wie Al2O3 hergestellt wird.
  • Übliche Porengrößen betragen 0,1 μm, 0,2 μm und 0,5 μm mit Reinwasser flüssen von ≥ 450 L.h-1. M-2, ≥ 650 L.h-1. M-2 Und ≥ 1000 L.h-1. M-2 Jeweils.
  • Der pH-Bereich beträgt 2–12und die Betriebs temperatur 0–80 °C.

Spezifikationen

Tabelle 2: Flache keramische Membran spezifikationen
Abmessungen (L × W × T, mm) Membran element gewicht (kg) Effektive Membran fläche (m²)
600 × 145 × 6 0.7 0.174
500 × 250 × 6 1 0,25
1000 × 250 × 8 1.9 0,5
Hinweis: L, W und T beziehen sich auf Länge, Breite bzw. Dicke, andere Spezifikationen können angepasst werden.
A high-packed column ceramic membrane
  • Die hoch gepackte Säulen keramik membran ist eine anorganische Ultra filtration membran, die zur Wasser aufbereitung verwendet wird. Im Vergleich zu herkömmlichen mehrkanal igen röhrenförmigen Keramik membranen kann ein einzelnes Membran rohr der hoch gepackten Säulen keramik membran eine Filtration fläche von 10–25 m aufweisen2. Es verfügt über eine höhere Packung dichte und Verarbeitung kapazität und entfernt effektiv feste Suspensionen, Bakterien und Kolloide.
  • Der Stützkörper besteht aus anorganischen Keramik materialien, die robust und langlebig mit einer langen Lebensdauer sind.
  • Die einzelne Membran säule hat eine große Fläche, eine hohe Packung dichte, einen hohen Fluss und eine hohe Wasser produktion.
  • Die Membran element kanäle sind 2–4 nm und bieten eine stärkere Beständigkeit gegen suspendierte Feststoffe (SS) und eine effektivere Rück spülung.
  • Das proprietäre Strömungs kanal design gewähr leistet eine gleichmäßige Wasser verteilung und eine verbesserte Betriebs effizienz.
  • Es hat eine hohe mechanische Festigkeit und ermöglicht eine Hochdruck filtration und Rück spülung.
  • Es hat geringe Anforderungen an die Speisewasser qualität und kann Schwankungen der Speisewasser qualität berücksichtigen.
  • Die Membran schicht hat eine schmale Porengröße verteilung und eine mehr schicht ige Struktur, wodurch sie widerstands fähiger gegen Verschmutzungen und leichter zu reinigen ist.

Installations-Abmessungen

High-packed column ceramic membrane installation dimensions

Hoch gepackte Säulen keramik membran Installation abmessungen

Spezifikationen

Tabelle 3: Hoch gepackte Säulen-Keramik membranen spezifikationen
Membran fläche (m2) 10 12 15 25
Abmessungen des Membran moduls (L1 L2 D1 mm) 1452 × 1030 × 205 1452 × 1030 × 205 1752 × 1330 × 205 1710 × 1260 × 250
Abmessungen der Inlet-und Outlet-Schnitts telle
(D2, D3 mm)
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Arbeits prinzip
Filtration principle of tubular ceramic membrane

Röhrenförmige Keramik membran

Röhrenförmige Keramik membran

Röhrenförmige Keramik membranen verwenden häufig einen Kreuz strom filtration modus, um eine Flüssigkeits prozess trennung zu erreichen. Die Zufuhr flüssigkeit fließt mit hoher Geschwindigkeit im Inneren des Membran rohrs. Unter Druck passiert das Permeat, das kleine Moleküle enthält, die Membran schicht in vertikaler Richtung, während das Konzentrat, das große molekulare Komponenten enthält, von der Membran zurück gehalten wird. Dieser Prozess erreicht die Zwecke der Flüssigkeits trennung,-reinigung und-konzentration.

Filtration principle of flat ceramic membrane

Flache Keramik membran

Flache Keramik membran

Die flache Keramik membran nimmt einen Außen-in-Saug filtration modus an. Das Rohmaterial tritt von der Membran oberfläche ein, und unter bestimmten Druck dürfen nur Wasser, anorganische Salze und andere kleine lösliche Moleküle passieren, während große Moleküle wie suspendierte Feststoffe, Kolloide und Mikro organismen im Wasser suspendiert werden. Nach der Filtration fließt das Wasser durch die vertikalen Wassersammel rohre und wird in den horizontalen Sammel rohren an beiden Enden der Membran gesammelt und dann von einer Saugpumpe extrahiert, um den Zweck der Trennung zu erreichen.

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