陶瓷膜基本参数
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陶瓷膜企业商机

环保及领域 纺织、染整、印染废水处理及回用;电镀工业废水零排放及资源回收;矿山及冶金废水处理回收;淀粉废水处理;造纸废水木质素回收及废水处理;电泳漆废水涂料回收;酸、碱废水处理回收;市政污水的处理及回用;洗车水、桑拿水、游泳池水、洗浴废水等循环处理;工业生产所用的各类生物技术 生物技术 生物蛋白、多肽、酶制剂等酵液过滤澄清及精制 淀粉糖品 糖液分离纯化及浓缩;果葡糖浆色普分离纯化;糖醇色普分离纯化;单糖、低聚糖及多糖的分离纯化及浓缩进而提高生产收率、减少投资规模和运行成本。国产陶瓷膜油水分离设备

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陶瓷膜分离工艺是一种“错流过滤”形式的流体分离过程:原料液在膜管内高速流动,在压力驱动下含小分子组分的澄清渗透液沿与之垂直方向向外透过膜,含大分子组分的混浊浓缩液被膜截留,从而使流体达到分离、浓缩、纯化的目的。 陶瓷膜是由孔隙率30%~50%、孔径50nm~15μm的陶瓷载体,采用溶胶-凝胶法或其它工艺制作而成的非对称复合膜。用于分离的陶瓷膜的结构通常为三明治式的:支撑层(又称载体层)、过渡层(又称中间层)、膜层(又称分离层)。其中支撑层的孔径一般为1~20μm,孔隙率为30%~65%,其作用是增加膜的机械强度;中间层的孔径比支撑层的孔径小,其作用是防止膜层制备过程中颗粒向多孔支撑层的渗透,厚度约为20~60μm,孔隙率为30%~40%;膜层具有分离功能,孔径从0.8nm~1μm不等,厚度约为3~10μm,孔隙率为40%~55%。整个膜的孔径分布由支撑层到膜层逐渐减小,形成不对称的结构分布。上海小孔径陶瓷膜污水处理设备陶瓷膜用于分离、浓缩、纯化;

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膜分离技术的先进、高效和节能的特点,在国民经济各个部门都得到了广泛的应用,主要应用于水处理和热敏感性物质的浓缩,主要应用领域包括以下:食品工业、牛奶工业、饮料工业、植物(农产品)深加工、生物医药、生物发酵、制备饮用水、纯水、超纯水、海水、苦咸水淡化、电力、电子、半导体工业用水、医药行业工艺用水、制剂用水、注射用水、无菌无热源纯水、食品饮料工业、化工及其它工业的工艺用水、锅炉用水、洗涤用水及冷却用水。

陶瓷膜为管状多通道结构,该结构使得管式陶瓷膜具有较高的机械强度,能够承受较大的水流冲击。管式陶瓷膜的应用是基于“错流过滤”的原理:原水通过泵平行于陶瓷膜面流动,由于压力作用水流在陶瓷膜表面产生切向和法向的两个分力,垂直于膜面的法向力使得小分子滤液经过陶瓷膜上的微小孔隙滤出,平行于膜面的切向剪切力则把无法通过陶瓷膜孔隙的大分子截留物冲刷掉,使污染层保持在一个较薄的水平。基于这个原理,管式陶瓷膜的的滤饼层不易积累,能够保持过滤的高效、连续运行,但因过滤面积较小,过滤通量也较小,适合固液分离或高固含量原水的过滤。陶瓷膜具有高温稳定性;

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超滤(UF) 是介于微滤和纳滤之间的一种膜过程,膜孔径在0.05um至1nm之间。超滤是一种能够将溶液进行净化、分离、浓缩的膜分离技术,超滤过程通常可以理解成与膜孔径大小相关的筛分过程。以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面时,只允许水及比膜孔径小的小分子物质通过,达到溶液的净化、分离、浓缩的目的。 对于超滤而言,膜的截留特性是以对标准有机物的截留分子量来表征,通常截留分子量范围在1000~300000,故超滤膜能对大分子有机物(如蛋白质、细菌)、胶体、悬浮固体等进行分离,广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、除热源。无机陶瓷膜管式陶瓷膜管;浙江微滤陶瓷膜性价比

超滤滤膜的分离特征;国产陶瓷膜油水分离设备

陶瓷膜技术可在锂电池、石墨烯等材料纳米颗粒的纯化过程应用,例如,盐湖卤水提锂等。应用该项膜技术可以有效去除生产过程中的杂质,可帮助提高产品成品率。生物医药领域。因陶瓷膜具有耐化学腐蚀性和高分离精度,可在制药过程中去除菌丝体、细胞纤维、大分子蛋白、酵母细菌壁碎片等物质,从而提高药品的成品率。陶瓷膜不仅具有化学稳定性好,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂,机械强度大等优势,还可反向冲洗,抗微生物能力还很强,在许多领域的发展前景都是很可观的。国产陶瓷膜油水分离设备

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