PLOŠČATA MEMBRANA IZ SILICIJOVEGA KARBID
Ploščati membranski moduli iz silicijevega karbida, ki jih načrtujemo in proizvajamo, so modularne, razširljive filtrirne enote, sestavljene iz plastične lupine, ojačane s steklenimi vlakni, in ploščatih keramičnih membran.
Membranski modul notranje integrira kanale za proizvodnjo vode in lahko prenese visok pritisk. Naši membranski moduli so bili podvrženi CFD simulacijam mehanike tekočin in dejanskim testiranjem, da bi dosegli najboljšo zmogljivost ploščatih keramičnih membran. Vsak standardni membranski modul vsebuje 2 kanala za proizvodnjo vode z največjo zmogljivostjo proizvodnje vode do 1200 LMH (9 m3/h). Nobena lupina in komponente ne vsebujejo nobenih mentalnih elementov, zato se lahko uporablja v najzahtevnejših aplikacijah, hkrati pa podaljša življenjsko dobo. Poleg tega ni potrebe po okoliških okvirjih ali cevnih povezavah med membranskimi moduli.
Izdelki ploščate membrane iz silicijevega karbida

Ploščata membrana iz silicijevega karbida je narejena s sintranjem prahu silicijevega karbida visoke čistosti pri visoki temperaturi in je trenutno membranski material z najboljšo hidrofilnostjo in sposobnostjo proti onesnaževanju.
● Površina membrane z visokim negativnim nabojem lahko zagotovi odlično odpornost na onesnaženje v širokem območju pH;
● Idealni delovni pogoji – ko dodatek PAC zniža pH pod 6, lahko površina membrane vzdržuje negativni naboj -25~-30 milivoltov, kar oteži topnemu organskemu ogljiku in prozornim eksopolimernim delcem prilepi na površino membrane;
● Negativno nabite snovi v vodi je enostavno odstraniti s površine membrane, kot so bakterije, alge, MLSS, prozorni eksopolimerni delci in oljne snovi.
Lastnosti in prednosti izdelka
★ Material jedra silicijev karbid ima dobro hidrofilnost, večjo poroznost, odlično sposobnost obnavljanja čiščenja in ni strahu pred onesnaženjem z oljem;
★ Visoko zmogljivo delovanje zahteva manjšo filtrirno površino in znatno prihrani stroške;
★Ima dobro delovanje proti onesnaževanju, je odporen na nihanja dovoda vode in ima stabilen dolgoročni delovni tok;
★Ima dobro kemično stabilnost, odpornost na kisline in alkalije, močno odpornost na oksidante, odpornost na visoke temperature, odpornost na organsko raztapljanje, dobro pralnost in enostavno obnovitev fluksa po čiščenju;
★ Primerno za morsko vodo in druge zahtevne aplikacije brez tveganja korozije;
★ Popolna modularnost omogoča, da se število membranskih modulov na membranski stolp kadar koli spremeni, da se optimizirajo stroški projekta ali poveča prihodnja zmogljivost obdelave;
★ Najbolj kompakten dizajn - ni potrebe po postavitvi neodvisnih cevovodov za proizvodnjo vode, membranski sistem je visoko integriran;
★Konkurenčni stroški naložbe in odličen življenjski cikel.
Scenariji uporabe
Membranski bioreaktor
Predobdelava razsoljevanja morske vode
Visok standard čiščenja pitne vode
Trdno tekoče ločevanje anorganskih delcev
Koncentracija blata
Aktivno oglje v prahu, dvojno filtriranje celotne količine (odstranitev PFAS)
Prednosti uporabe tehnologije potopne ultrafiltracije s ploščato membrano iz silicijevega karbida v odpadni vodi z visoko motnostjo v industriji polprevodnikov:
1. Visok pretok, membranski pretok Večji ali enak 300LMH, nizki stroški naložbe;
2. Nizka poraba energije in nizki stroški delovanja in vzdrževanja;
3. Visoka stopnja predelave (do več kot ali enako 95 %), z organskimi membranami v razponu od 75 % do 85 %.
hladilno vodo
Elektrarne so ena izmed vodno najbolj intenzivnih industrijskih panog, njihova hladilna tehnološka voda pa predstavlja večji del celotne porabe vode v elektrarnah.
Na količino porabljene hladilne vode vpliva veliko dejavnikov, kot so vrsta enote, vrsta goriva, vrsta hladilnega sistema, podnebje, pogoji vodnega vira itd.
Na splošno jedrske elektrarne porabijo več vode kot termoelektrarne, termoelektrarne pa porabijo več vode kot druge vrste elektrarn razen jedrskih elektrarn. Poleg tega je količina porabljene vode na enoto moči, proizvedene z obnovljivimi viri energije (kot so sončna energija, fotovoltaika, geotermalna energija itd.), veliko manjša kot pri fosilnih virih energije. Danes se zemeljsko podnebje segreva in vztrajne suše so še poslabšale problem pomanjkanja vode.
Poleg pomanjkanja vodnih virov je pomembno vprašanje tudi vpliv na vodno okolje, s katerim se sooča proces hlajenja elektrarn.
Proces hlajenja zahteva velike količine naravne vode in izpust industrijske odpadne vode, kar bo pomembno vplivalo na ekološko ravnovesje vodnega sistema.
Prvič, izpuščena hladilna voda bo povzročila toplotno onesnaženje vodnih teles in resno negativno vplivala na biološko raznovrstnost v vodnih telesih. PJJ PRINCE in drugi so poročali, da je obalna elektrarna v Indiji, ki je uporabljala enkratno hlajenje, izpustila hladilno odpadno vodo v reko. Gostota populacije fitoplanktona in zooplanktona v reki se je zmanjšala za 64 % oziroma 93 %, moteno pa je bilo tudi razmnoževanje rib.
Drugič, različne naprave v sistemu hladilne vode lahko povzročijo mehanske poškodbe vodnih organizmov. P. LEE et al. ugotovili, da je bila količina drobcev zooplanktona na izhodu hladilne vode jedrske elektrarne veliko večja kot na vstopu v vodo, kar kaže na to, da je bil zooplankton v vodi fizično poškodovan pri prehodu skozi izhod cevi za hladilno vodo.
Tretjič, kemikalije, ki se uporabljajo za obdelavo hladilne vode, lahko tudi onesnažijo okolje. S. CAHYANINGSIH et al. primerjali spremembe kakovosti vode pred in po tem, ko je določeno morsko območje dobilo hladilno drenažo iz elektrarne. Rezultati so pokazali, da ostanek klora v drenaži stalno vpliva na morsko življenje. Priporočljivo je, da se v prihodnje spremljanje kakovosti vode dodajo kazalniki vpliva na morsko biotsko raznovrstnost in količino.
Na učinkovitost delovanja sistema hladilne vode bo vplivalo veliko dejavnikov. Kako učinkovito izboljšati učinkovitost delovanja sistema za hladilno vodo je bilo vedno v središču akademskih in industrijskih krogov. Nabiranje vodnega kamna znotraj cevi kondenzatorja bo povečalo upor pretoka vode in zmanjšalo tlak vode na izhodu, s čimer se bo povečala poraba energije vodne črpalke in zmanjšal koeficient prenosa toplote, kar bo nazadnje povzročilo zmanjšanje izhodne moči in toplotne učinkovitosti enote.
Glede na študijo o sistemu za hlajenje z morsko vodo v jedrskih elektrarnah se je koeficient onesnaženja cevovoda povečal z {{0}}.000 15 m2·K/W na 0.{{ 4}} m2·K/W se je izhodna moč enote zmanjšala za 1,36 %, toplotni izkoristek pa za 0,448 %. Končno je povzročena sistemska izguba moči kar 13 319,93 kW.
Mikroorganizmi v sistemu se razmnožujejo in kopičijo na površini cevovodov in opreme ter tvorijo biološko blato, kar poveča toplotno odpornost in zmanjša zanesljivost delovanja enote.
Zato sta razumna obdelava hladilne vode in učinkovit nadzor kakovosti vode ključ do zagotavljanja normalnega delovanja hladilnega sistema. Simulacijski testi se običajno izvajajo za preučevanje optimalnega odmerjanja in metode odmerjanja kemikalij za čiščenje vode (zaviralci vodnega kamna in korozije, baktericidi itd.), da se vodijo dejanske industrijske operacije.
Ob vse večjem pomanjkanju sladkovodnih virov in vse strožjih okoljskih predpisih in politikah bodo vodni viri nedvomno postali eden od pomembnih dejavnikov omejevanja delovanja in razvoja elektrarn.
Uporaba netradicionalnih vodnih virov
Najpogosteje uporabljeni vodni viri za hlajenje vode so površinske sladke vode in podtalnica. Vendar pa morajo na nekaterih območjih, kjer je virov sladke vode malo, podjetja za proizvodnjo električne energije iskati alternativne vodne vire, in sicer netradicionalne vodne vire. Pri izbiri in uporabi netradicionalnih vodnih virov je treba upoštevati kazalnike kakovosti vode, tehnologijo čiščenja vode, stroške rabe vode, odvajanje odpadne vode ter ustrezne politike in predpise. Najpogostejša netradicionalna vira vode sta reciklirana voda in morska voda.
Reciklirana voda
Razvoj in napredek tehnologije čiščenja odpadne vode sta elektroenergetiki omogočila večkratno ponovno uporabo vode, kar je velikega pomena za zmanjšanje črpanja sveže vode in ublažitev pomanjkanja vode.
Mestna odpadna voda (znana tudi kot komunalna odplaka) in industrijska odpadna voda se lahko po ustrezni obdelavi ponovno uporabita kot dodatni vodni vir hladilne vode. Statistični podatki, ki jih je objavila ameriška uprava za energetske informacije, kažejo, da je med letoma 2008 in 2014 prišlo do velikega premika v oskrbi s hladilno vodo podjetij za proizvodnjo električne energije v Združenih državah. 8,4 GW enot instalirane moči je v celoti uporabilo reciklirano vodo, 6,4 GW enot instalirane moči je delno uporabilo reciklirano vodo, 13,4 GW omrežne zmogljivosti pa so zagotovile elektrarne, ki uporabljajo reciklirano vodo kot dodatek hladilni vodi.
Na Kitajskem je vlada razglasila politiko "treh rdečih črt" za upravljanje vodnih virov. Strog sistem upravljanja z vodnimi viri je podjetja za proizvodnjo električne energije spodbudil k nadaljnjemu pospeševanju gradnje industrij, ki varčujejo z vodo.
Xinxin ZHANG et al. je izvedel raziskavo 621 elektrarn na premog na Kitajskem in ugotovil, da 70 % hladilne vode prihaja iz površinske vode, 17 % iz reciklirane vode in 13 % iz podtalnice, kar kaže, da je uporaba reciklirane vode presegla podtalnico in postala drugi največji vir vode za hladilni sistem za kitajske elektrarne.
Čistilne naprave običajno uporabljajo sekundarno čiščenje, njihova odplaka pa še vedno vsebuje precej visoko koncentracijo amonijevega dušika, anorganskih soli in organskih snovi, ki ne morejo izpolniti zahtev glede kakovosti vode hladilnih sistemov. Zato je treba reciklirano vodo temeljito obdelati, da bi izpolnili standarde kakovosti hladilne vode.
Membranski bioreaktorji (MBR) in potopljeni biofiltri se običajno uporabljajo za odstranjevanje karbonatov, amonijevega dušika in suspendiranih trdnih snovi v vodi.
A. FOGLIA et al. priporoča uporabo anaerobnih odej za blato z vzgornjim tokom za biološko obdelavo reciklirane vode in anaerobnih membranskih bioreaktorjev za terciarno obdelavo.
S. PAN et al. je poročal, da je obrat za zemeljski plin uporabljal hidravlične kolutne filtre za globoko čiščenje odpadne vode, ki je bila nato uporabljena kot dodatna voda za hladilni stolp.
Omeniti velja, da je v nekaterih primerih težko zagotoviti zadostno in stabilno oskrbo z reciklirano vodo. Zato je mogoče netradicionalno vodo obravnavati kot dodatek k sladki vodi in urediti je mogoče objekte, kot so vzporedni cevovodi in rezervoarji za shranjevanje reciklirane vode.
Morska voda
V zadnjih letih je tehnologija kroženja morske vode pritegnila vedno več pozornosti. Skupne raztopljene trdne snovi v morski vodi so lahko visoke do 55,000 mg/L. Zato je za zagotovitev varnega in stabilnega delovanja sistema hitrost kroženja morske vode običajno nadzorovana pod 2.0.
Po razsoljevanju se lahko stopnja koncentracije morske vode znatno poveča, vendar uporaba hlajenja z morsko vodo še vedno zahteva posebno pozornost na korozijo sistema in tveganje puščanja cevovoda.
Postopek razsoljevanja na splošno temelji na dveh principih: razsoljevanje s segrevanjem in membransko razsoljevanje. Postopek razsoljevanja z ogrevanjem ima visoko porabo energije in drage obratovalne stroške, poleg tega se še vedno ne uporablja široko pri razsoljevanju morske vode za proizvodnjo hladilne vode.
Z razvojem materialne tehnologije so novi membranski materiali pokazali odlično vodoprepustnost in učinkovitost ločevanja ionov, kar je zelo učinkovito pri izboljšanju učinkovitosti razsoljevanja in zmanjšanju tehničnih stroškov. Uporaba obnovljive energije in odpadne toplotne energije, kot so sončna energija, vetrna energija, geotermalna energija itd., dopolnjena z ustreznimi napravami za shranjevanje energije, lahko zmanjša stroške postopkov razsoljevanja in poveča možnost industrijske uporabe razsoljevanja morske vode.
MMK KHOSHGOFTAR et al. elektrarnam dodal sončne celice in procesne sisteme za razsoljevanje. Po pretvorbi je mogoče proizvesti 33 kg/s razsoljene morske vode, ki jo je mogoče uporabiti kot dopolnitev hladilne vode. Odpadna voda iz razsoljevanja vsebuje visoke koncentracije soli in jo je treba ustrezno odstraniti, da zmanjšamo vpliv na okolje.
Zaradi kompleksne sestave je treba netradicionalne vodne vire pred uporabo ustrezno obdelati. Na splošno je treba reciklirano vodo in morsko vodo z višjo stopnjo obdelave uporabiti kot dodatno vodo za proces kroženja, medtem ko je treba tiste z nižjo stopnjo obdelave uporabiti kot dodatno vodo za enosmerni proces.
pogosta vprašanja
V: Ali ste proizvajalec, trgovsko podjetje ali tretja oseba?
V: Kakšen je dobavni rok vašega izdelka?
V: Kako uredite pošiljko?
Priljubljena oznake: 34 ploščatih membranskih stolpov, Kitajska 34 ploščatih membranskih stolpov proizvajalci, dobavitelji, tovarna
JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modulni stolpi
| Vrsta | Slika | kvadratnih metrov | Natančnost filtriranja (nm) |
| Modul ploščate plošče membrane JMFILTEC: JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modulni stolpi | ![]() |
6 | 100nm |








