陶瓷膜基本参数
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  • 米格
陶瓷膜企业商机

陶瓷膜的优点包括:   1. 孔径小、过滤精度高,可以对发酵液中的杂质充分截留,过滤后的发酵液澄清度高;   2. 物理条件下运行,不需要高温,既可以节约运行能耗,还避免了相变发生,不会造成目标产物高温分解;   3. 过滤分离以压力为驱动力,操作简单、工艺流程短、易于控制,可以有效缩短生产周期,提高了生产效率;   4. 抗污染能力强,采用了“错流过滤”的过滤形式,不易发生堵塞,清洗保养成本低,使用寿命长;   5. 占地面积小、机械强度高、自动化作业能力强,能良好适应巴氏杀菌和在线CIP清洗。   陶瓷膜过滤是在密闭容器中进行,化学性质稳定,能耐酸碱腐蚀,适合处理各种溶液,避免了与空气接触发生污染,保证了生产环境的清洁。它的发展前景好,是为很多产业提高生产质量和效率的优良技术。陶瓷膜的结构支撑层、过渡层及分离层;污水处理陶瓷膜性价比

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在液体培养基中接入微生物菌种,经过一段时间培养后,微生物会代谢出很多分泌物,这种经过微生物代谢后的液体就是微生物发酵液。利用微生物的这种代谢作用,可以为很多产业的生产提供便利,包括制药、保健品、食品工业等。维生素、氨基酸、色素等都可以利用微生物发酵液法进行人工生产。微生物发酵液中除了目标产物之外,还会含有大量的细菌、菌丝体、蛋白质、无机盐等,这些成分需要进行分离去除,才能保证目标产物的质量和回收率。对微生物发酵液进行过滤可以采用陶瓷膜技术。这是一种广泛应用的无机膜分离技术,采用了纳米级的分离材料,运行以压力为驱动力,操作简单,投资成本也较低,在物质分离纯化中有很高的应用价值。浙江集管式无机陶瓷膜元件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。

膜分离的基本工艺原理是较为简单的。在过滤过程中料液通过泵的加压,料液以一定流速沿着滤膜的表面流过,大于膜截留分子量的物质分子不透过膜流回料罐,小于膜截留分子量的物质或分子透过膜,形成透析液。故膜系统都有两个出口,一是回流液(浓缩液)出口,另一是透析液出口。在单位时间(Hr)单位膜面积(m2)透析液流出的量(L)称为膜通量(LMH),即过滤速度。影响膜通量的因素有:温度、压力、固含量(TDS)、离子浓度、黏度等。纳滤滤膜的分离特征;

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纳滤(NF) 是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术, 其截留分子量在80~1000的范围内,孔径为几纳米,因此称纳滤。基于纳滤分离技术的优越特性,其在制药、生物化工、 食品工业等诸多领域显示出广阔的应用前景。 对于纳滤而言,膜的截留特性是以对标准NaCl、MgSO4、CaCl2溶液的截留率来表征,通常截留率范围在60~90%,相应截留分子量范围在100~1000,故纳滤膜能对小分子有机物等与水、无机盐进行分离,实现脱盐与浓缩的同时进行。陶瓷膜分离去除溶液中的悬浮物和固体杂质;浙江污水过滤陶瓷膜分离设备

微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF);污水处理陶瓷膜性价比

陶瓷膜之所以可以应用在这些领域,是因为它采取的是物理过滤的方式来实现目标产物分离纯化,操作简单、工艺流程短,对人工的要求也比较低。具体可分为以下方面:   1.分离过滤全过程是在物理条件下进行的,不需要高温加热和化学试剂,避免了相变,产生的污染小,安全性高;   2.过滤分离以压力为驱动力,以渗透作用为基本运行原理,操作简单、易于控制;   3.既可以分离去除悬浮物和固体杂质,也能去除溶解性小分子物质,工艺流程短,能有效缩短生产周期,提高生产效率;   4.过滤精度高,过滤后的滤液澄清度高,不发生相变,不改变目标产物的化学性质,浓缩率高;   5.膜通道光滑,抗污染能力强,杂质不易堆积堵塞,便于清洗和保养;   6.耐高温、耐酸碱、运行能耗低,能够良好的适应巴氏杀菌和在线CIP清洗。污水处理陶瓷膜性价比

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