Kísilkarbíð pípulaga himnuvörur

Kísilkarbíð keramikhimna er himnaaðskilnaðarvara með mikilli nákvæmni örsíunar og ofsíunar úr háhreinleika kísilkarbíðdufti með endurkristöllunar sintunartækni.
Það hefur mikið flæði, mikla tæringarþol, auðvelt að þrífa og langan endingartíma.
Sem stendur getur mesta síunarnákvæmni náð 20nm. Það notar einstaka hönnunar- og framleiðsluferli til að sameina óvirk kísilkarbíð efni og skimuð efni sem ekki eru úr keramik til að mynda sterka og endingargóða himnu. Þetta tryggir langtímaþjónustu og endingu í erfiðu umhverfi.
Það notar jafngildan eða lægri fjárfestingarkostnað samanborið við lífrænar ofursíunarhimnur til að búa til SIC karbíð ólífrænar ofsíunarvörur sem eru áreiðanlegri, auðveldari í notkun og hafa lengri endingartíma, á meðan, ná lægsta heildarlíftímakostnaði í langtímaþjónustu.
Iðnaðarafrennsli hefur almennt sérstaka eiginleika eins og sterka sýrustig og basa, inniheldur lífræn leysiefni o.s.frv. Hefðbundnar lífrænar himnur eru venjulega erfitt að laga að svo erfiðum og flóknum aðstæðum; Keramikhimnur, vegna efnislegra kosta, geta starfað stöðugt í langan tíma í þessum erfiðu umhverfi.
Einkenni kísilkarbíð pípulaga himnu
● Kísilkarbíðhimnan er framleidd með endurkristöllunarferli, með sintunarhitastiginu 2400 gráður. Meðan á sintunarferlinu stendur fer hertuhálsinn á milli kísilkarbíðsamsetninganna í fasaskipti úr föstu formi í gas yfir í fast, með opnunarhraða yfir 45%. Síurásin sem myndast hefur sterka tengingu, ásamt eðlislægri vatnssækni kísilkarbíðefnisins (snertihorn aðeins 0,3 gráður), sem leiðir til hreins vatnsflæðis allt að 3200LMH, og er vatnssækið og olíufælinn.
● Jafnelektrískur punktur kísilkarbíðhimnunnar er um pH 3 og yfirborð himnunnar getur haldið áfram að vera neikvætt hlaðið yfir breitt pH-svið, sem bætir mengunarþol hennar.
● Frábær efnafræðilegur stöðugleiki, sem getur unnið í erfiðu umhverfi (pH-svið 1-14); hægt er að þróa margs konar hreinsunaráætlanir sem byggja á eiginleikum mengunarþátta; Oxunarefni þola fullkomlega, þar á meðal óson og hýdroxýl radicals.
Eiginleikar vöru og kostir
★Hátt flæði, 3-10 sinnum miðað við lífrænar himnur;
★Lítið fótspor, bjargar landi;
★Vatnsnotkun fyrir bakþvott minnkar um meira en 50%;
★Efnafræðilegt þol, fær um að vinna í pH 0-14 umhverfi, sýru- og basaþolið;
★ Þjónustulífið er 2-10 sinnum lengri en lífrænu himnurnar, lægri endurnýjunarkostnaður;
★ Leyfa ströngum efnaþrifum, miklum sveigjanleika í hreinsun og flæðið er auðvelt að endurheimta eftir hreinsun;
★Auðvelt er að endurheimta árangurinn eftir mengun og stíflu, sem útilokar kostnað við himnuskipti af völdum óvæntra bilana;
★ Lágar kröfur um forvinnslu kerfisins, draga úr heildarfjárfestingu kerfisins og rekstrarkostnaði;
★Hærri þrýstingsmunur á milli himna leyfður, þannig að vatnsflæði með lágt hitastig eykst;
★ Ekkert vandamál með himnubrot og minna viðhald þarf.
Umsóknarsviðsmyndir
Þvottur og styrkur nanódufts
Aðskilnaður olíu og vatns (endurdælingarvatn á olíusvæði, endurnýjun á fljótandi hættulegum úrgangi)
Efnisaðskilnaður
Vökvaskilnaður á föstu formi með hátt fast efni (námuvatn, líffræðileg gerjunarsoð)
Vökvaskilnaður á föstu formi í hörðu efnaumhverfi (sýruhreinsun, endurheimt nanódufts hvata)
Prentun og litun frárennslisvatns og pappírsframleiðslu og afrennslismassaiðnaðar eru helstu uppsprettur COD (efnafræðileg súrefnisþörf) mengun. Samanborið við hefðbundnar meðferðaraðferðir, með því að nota keramikhimnu ofsíunartækni til að stöðva og sía COD og lignín hefur hærra varðveisluhraða og getur einnig náð beinni endurheimt og endurnýtingu á gegndræpi.

rannsóknir á afrennsli sem inniheldur flúor frá ljósafrumum
Framleiðsluferli ljósafrumna, þar með talið hreinsun, ætingu og húðun, framleiðir mikið magn af súru flúoríðinnihaldandi afrennsli vegna notkunar flúorsýru. Kína er stór framleiðandi á ljósafrumum, með þúsundir fyrirtækja sem framleiða mikið magn af súru flúoríð-innihaldandi afrennsli á hverjum degi.
Flúorstyrkur í súru flúor-innihaldandi frárennsli frá ljósvirkjafyrirtækjum er yfirleitt hundruð til þúsunda míkrógrömm á lítra og pH-gildið er lágt.
Algeng meðferðartækni felur í sér efnaúrfellingu, jónaskipti, aðsog og himnuaðskilnað.
Efnaútfelling felur í sér hvarfefnisútfellingu og rafstorkuútfellingu; aðsog nær yfir líffræðilegt aðsog, líkamlegt aðsog og efnafræðilegt aðsog; himnutækni felur í sér öfuga himnuflæði, rafskilun og nanósíun.
Meðal þessara tækni er mest notaða aðferðin útfelling kalsíumflúoríðs, sem notar CaCl2og Ca(OH)2sem helstu efnafræðilegu hvarfefnin.
Þessi hvarfefni veita Ca2+að bregðast við F–að mynda kalsíumflúorflokka í vatni. Flokkarnir eru felldir út sem kalsíumflúorseðja undir áhrifum storku- og flókningsefna.
Hins vegar hefur þessi aðferð tvær megin takmarkanir: Kalsíumflúorleðjan sem myndast inniheldur mikið magn af þungmálmum, sem getur valdið hættu á alvarlegri umhverfismengun, og viðbót storkuefna og flókin samsetning seyru leiðir til mikils meðferðarkostnaðar, gera endurvinnslu óhagkvæma.
Auk þess hefur kalsíumflúorið mikið nýtingargildi á ljósa- og hálfleiðarasviðum og er afar af skornum skammti og óendurnýjanleg auðlind.
Þess vegna eru þróunarmarkmið ljósvökvahreinsunartækninnar að lágmarka aukaafurðir, draga úr rekstrarkostnaði og bæta endurheimt skilvirkni kalsíumflúoríðs.
Efnakristöllun hringrásar kornótt vökvabeð (CrystPFB) tæknin getur framkallað kalsíumflúoríðkristöllun í vatni.
Þetta ferli dregur ekki aðeins úr styrk flúoríðs í vatni heldur framleiðir kalsíumflúoríð agnir af meiri hreinleika, lágmarkar myndun aukaafurða og áhrif þess og aðferðir hafa verið margsannað.
Rannsóknir hafa verið gerðar á kristöllun kalsíumflúoríðs af völdum CrystPFB, með áherslu á fjarlægingu flúors, framkallaða kristöllunarkerfi og hreyfihvörf kalsíumflúoríðkristöllunar.
Hins vegar er styrkur flúoríðs í frárennslisvatni sem rannsakað var venjulega á bilinu 100 til 300 mg/L og flestar rannsóknir nota aðferðir á rannsóknarstofu.
Sumir vísindamenn hafa einnig beitt CrystPFB tækni til að fjarlægja flúor úr afrennsli úr sjaldgæfum jarðvegi málmvinnslu, með því að nota kalsíum og kísil sem fræ til að framkalla kalsíumflúoríð kristöllun og náð batahlutfalli upp á meira en 90% við innstreymisstyrk upp á 400 mg/L.
Aðrir vísindamenn hafa kannað samsett áhrif efnaúrkomu og CrystPFB á afrennsli sem inniheldur hástyrk flúoríðs og borið saman áhrif efnaúrkomu og CrystPFB við meðhöndlun flúoríðs í mjög háum styrk. Það kom í ljós að þegar styrkur flúoríðs var lægri en 450 mg/L sýndi CrystPFB besta árangur, með heildarfjarlægingarhlutfalli upp á 98%.
Í stuttu máli er þörf á frekari rannsóknum á því að fjarlægja flúor úr hástyrk iðnaðarafrennslisvatni til að sigrast á takmörkunum lágs flúoríðs styrks (<1000 mg/L) and small treatment scale (laboratory scale or small-scale experiments). In particular, acidic fluorine-containing photovoltaic wastewater has complex water quality and is difficult to treat.


hvers vegna Frárennsli ammoníak köfnunarefni er lítið, en heildar köfnunarefni er hátt
Þegar frárennsli ammoníak köfnunarefnis og COD eru eðlilegt er heildarnitur alltaf hátt eða jafnvel yfir viðmiðinu, sem gefur til kynna að heildar köfnunarefni sem fer yfir staðalinn í frárennsli er í formi nítratköfnunarefnis, ekki ammoníak köfnunarefnis. Á þessum tíma geturðu íhugað að efla nítrunar- og denitrification ferlið til að breyta nítratköfnunarefni í köfnunarefnisgas. Þessi tegund af vandamálum er ekki algeng en ekki flókin fyrir sum skólphreinsistöðvar. Stundum getur aðlögun breytu uppfyllt staðla.
01 Ófullnægjandi kolefnisgjafi Fræðilegt C/N hlutfall sem þarf til að fjarlægja heildar nitur er 2.86, en í raunverulegri notkun er C/N (COD: TN) hlutfallinu almennt stjórnað við 4~6, sem þýðir oft að heildarköfnunarefnishreinsunarhraði vatnshreinsikerfisins sé lágt. Á þessum tíma ætti C/N hlutfallið að vera 4 ~ 6 og viðeigandi kolefnisgjafa ætti að bæta við. Það er hægt að íhuga það ítarlega út frá denitrification hlutfalli, seyruframleiðslu, gangsetning hraða og nítrít köfnunarefnissöfnun. Til dæmis er hægt að bæta við glúkósa með tiltölulega lágum hvarfhraða við lágan styrk nítratköfnunarefnis og metanóli og ediksýru með háan hvarfhraða þarf að bæta við háan styrk nítratköfnunarefnis.
02 Endurflæðishlutfallið er ósanngjarnt. Innra endurflæðishlutfallið er of lágt og nítrat köfnunarefni getur ekki flætt aftur til súrefnislausu svæðisins. Denitrification hvarfið getur ekki haldið áfram eðlilega, sem leiðir til lækkunar á heildarnýtingu köfnunarefnisfjarlægingar. Á þessum tíma, undir þeirri forsendu að tryggja skilvirkni denitrification, ásamt áhrifum DO og tengslin milli kostnaðarframmistöðu, er almennt hægt að stjórna innra endurflæðishlutfalli við 200 ~ 400%.
03 Vinnuumhverfi denitrification laugarinnar er eyðilagt. DO á denitrification lauginni er meiri en 0,5, sem eyðileggur súrefnislausa umhverfið, sem gerir breytilegum heterotrophic bakteríum kleift að nota súrefni til efnaskipta. Ekki er hægt að fjarlægja nítratköfnunarefni, sem leiðir til heildaraukningar á TN. Ef innra endurflæðið er of stórt og veldur því að of mikið DO fer í gang, er hægt að stilla innra endurflæðishlutfallið niður eða draga úr loftuninni við innra endurflæðið; ef fjarlægðin milli inntaks og vatnsyfirborðs er of mikil, sem leiðir til minnkandi súrefnisgjafar, ætti að minnka hæðarmuninn.
hvers vegna Styrkur ammoníaksköfnunarefnis er hærri en niðurstaða heildarköfnunarefnisákvörðunar
Styrkur ammoníaksköfnunarefnis er hærri en niðurstaða heildarköfnunarefnisákvörðunar
Fræðilega séð ætti heildarköfnunarefni að vera hærra en ammoníakköfnunarefni, því heildarnitur inniheldur ólífrænt köfnunarefni (nítrat köfnunarefni, nítrít köfnunarefni, ammoníak köfnunarefni) og ýmislegt lífrænt köfnunarefni, en í raunverulegri greiningarvinnu er ammoníak köfnunarefnisinnihald hærra en heildar köfnunarefni. Meðal þeirra geta óhreinn hvarfefnishreinleiki, ófullnægjandi meltingartími, léleg gæði tilraunavatns o.s.frv.
01 Hreinleiki kalíumpersúlfat hvarfefnisins er ekki nóg. Hreinleiki kalíumpersúlfat hvarfefnisins er ekki nóg, sem leiðir til hátt heildarköfnunarefnisblankgildi og lítið raunverulegt mæligildi. Heildar köfnunarefnisgreining og greining hefur strangar kröfur um kalíum persúlfat hvarfefni. Greiningarhreint kalíumpersúlfat sem notað er á rannsóknarstofunni krefst köfnunarefnisinnihalds sem er minna en eða jafnt og 0,0005%. Hins vegar, vegna mismunar á gæðum hvarfefna sem framleidd eru af mismunandi framleiðendum og lotum, uppfyllir köfnunarefnisinnihaldið oft ekki þessa kröfu, sem leiðir til hátt heildarköfnunarefniseyðugildi og lítið raunverulegt mæligildi. Það eru aðeins tvær leiðir til að takast á við þetta ástand: hreinsa eða skipta um hvarfefnið. Kalíumpersúlfat með litlum hreinleika er hægt að hreinsa fyrir notkun, en vegna rannsóknarstofuaðstæðna og óstöðugleika kalíumpersúlfats við hitastig yfir 50 gráður, er mælt með því að nota hágæða hrein hvarfefni eða innflutt kalíumpersúlfat.
02 Ófullnægjandi meltingartími við háan hita eða léleg þétting Í reynd, þegar niðurbrotstími heildarköfnunarefnis er ekki nægur, verður kalíumsúlfati ófullkomið umbreytt, sem leiðir til framleiðslu á nítratköfnunarefni og nítrítköfnunarefni, sem gerir ammoníak köfnunarefnisinnihald í skólpi verulega hærra en heildarniturinnihald. Að auki, almennt, meðan á tilrauninni stendur, vegna takmarkaðra aðstæðna, er ekki hægt að loka tilraunaglösum, meltingarbollum og öðrum tilraunabúnaði sem notaður er algerlega. Þess vegna er ammóníumjónunum sem oxast við meltingarferlið breytt í ammoníakgas undir áhrifum háhita og hleypt út í loftið, sem leiðir til þess að heildarniturmagn sýnanna með hátt ammoníak köfnunarefnisinnihald inniheldur aðeins hluta af ammoníak köfnunarefninu, sem er lægra en ammoníak köfnunarefnisinnihald.
03 Gæði tilraunavatnsins eru léleg og ammoníakinnihald tiltölulega hátt. Ammóníaklausa vatnið sem notað var í tilrauninni er mengað og hefur tiltölulega hátt ammoníakinnihald sem mun leiða til þess að hátt blankgildi fæst í tilrauninni. Ef ammoníak er til staðar í vatninu við uppsetningu hefur það áhrif á ákvörðun heildarköfnunarefnis. Ef vatnið inniheldur köfnunarefni þegar staðallausnin er útbúin verður gleypni teiknaðs staðalferils hærri en raungildið. Á þennan hátt, þegar vatnssýnið er raunverulega prófað, verður mælt gildi heildarköfnunarefnis lægra en raungildið. Almennt er hægt að vinna ferskt eimað vatn tvisvar og eimið í miðjunni er hægt að velja sem tilraunavatn fyrir ammoníak köfnunarefnisprófun. Auðvitað er mælt með því að rannsóknarstofur með aðstæður noti ofurhreint vatn.
hvers vegna ammoníak köfnunarefni í frárennsli er hærra en í innstreymi
Hvers vegna er engin breyting eða jafnvel lítið ammoníak köfnunarefni í innstreymi, en ammoníak köfnunarefni í frárennsli er alltaf hátt? Raunar er algengt að ammoníak köfnunarefni í frárennsli sé hærra en í innstreymi í skólphreinsun. Almennt séð, ef það er ekkert óeðlilegt í ammoníak köfnunarefni í innstreymi en ammoníak köfnunarefni í frárennsli eykst eða fer yfir staðalinn, þá verður nítrunarviðbrögðin að vera hindruð og ákveðið skref í denitrification ferli hefur ekki verið lokið.
01 Lítið uppleyst súrefni í loftháðu lauginni getur stafað af stíflu loftunarhaussins, sem ekki er hægt að lofta eða hræra. Með tímanum mun ófullnægjandi uppleyst súrefni lækka meðalgildi alls loftháðs laugarinnar, sem veldur því að ammoníak köfnunarefni í frárennsli fer yfir viðmiðið ásamt COD. Þess vegna ætti loftræstikerfið að viðhalda nægilegu loftrúmmáli í langan tíma og rekstraraðili ætti reglulega að athuga eðlilega notkun loftræstingargeymisins.
02Ammonification er meiri en nitrification. Almennt er heildarköfnunarefni í frárennsli aðallega ammoníak köfnunarefni, en í sumum sérstökum frárennslisvatni (eins og amínósýruafrennsli) er aðalhluti heildarköfnunarefnis lífrænt köfnunarefni. Lífrænu köfnunarefni er breytt í ammoníak köfnunarefni undir virkni ammoníaksgerla, sem leiðir til aukningar á ammoníak köfnunarefni í kerfinu. Þegar lífrænt köfnunarefnisinnihald í innstreyminu er tiltölulega hátt, ef ammoníaksviðbragðshraðinn er hærri en nítrunarviðbragðshraðinn, mun ammoníak köfnunarefni sem framleitt er vera hærra en ammoníak köfnunarefni nitrir, þannig að heildarmagn ammoníak köfnunarefnis mun einnig aukast, og það mun safnast fyrir og blandast í frárennslið, sem er líka ein algengasta ástæða þess að ammoníak köfnunarefni í frárennsli er hærra en í frárennsli.
03 Innleiðing viðbótarköfnunarefnis í skólphreinsunarferlið Ammoníakköfnunarefni í frárennsli er hærra en í frárennsli, sem augljóslega er ekki í samræmi við lögmál um varðveislu efnis. Mjög líklegt er að ammoníak köfnunarefni úr öðrum þáttum sé blandað í skólphreinsunarferlið. Óhófleg viðbót utanaðkomandi kolefnisgjafa, rangur útreikningur á íblöndunarhlutfalli og notkun á svörtu PAC sem er ríkt af ammoníak köfnunarefni mun setja viðbótarköfnunarefni inn í skólphreinsikerfið, sem gerir ammoníak köfnunarefni í frárennsli hærra en í aðrennsli.
04 Seyrualdur er ekki nóg. Myndunarferill nítrunargerla er lengri en flestra loftháðra baktería. Ef seyrualdurinn er styttri en myndunarferlið getur fjöldi nítrunargerla verið ófullnægjandi, efnanýtingarvirkni minnkar og ammoníak köfnunarefni eykst. Á þessum tíma er nauðsynlegt að draga úr losun seyru og auka afturrennsli til að lengja seyrualdurinn, eða bæta við sömu tegund af seyru til að finna leið til að koma á stofnforskoti fyrir nítrandi bakteríur. Að auki veldur öldrun seyru, eitrun og bólga að niðurbrotsgeta líffræðilegrar denitrification eftir sundrun seyru minnkar verulega. Með veikingu seyrustyrks og líffræðilegrar virkni minnkar brottflutningshraði ammoníak köfnunarefnis verulega, sem gerir það lægra en upphaflegt magn, og mun einnig valda því að ammoníak köfnunarefni í frárennsli er hærra en ammoníak köfnunarefni í innstreymi.
Algengar spurningar
Sp.: Hver er uppbygging JMFILTEC keramikhimna?
Sp.: Hvernig á að einkenna UF himnu?
Sp.: Hver er munurinn á UF himnu og Ultrafiltration himnu?
maq per Qat: ólífræn pípulaga himna, Kína ólífræn pípulaga himna framleiðendur, birgjar, verksmiðju
JMtech-SICT-32-3.8-19-1200
| Tegund | vídd | rás nr. | lengd (mm) |
síunarsvæði (m2) |
porestærð (nm) | skýringarmynd (að hluta) |
| JMtech-SICT-32-3.8-19-1200 | ![]() |
19 | 1200 | 0.27 | 40/100/500 | ![]() |









