在化工行業(yè)的聚氯乙烯(PVC)漿料過濾中,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜解決了傳統過濾的效率難題。PVC 漿料固含量約 30%,含有未反應的氯乙烯單體、分散劑雜質,傳統板框過濾易出現濾餅壓實,過濾周期長,且氯乙烯單體殘留影響產品質量。旋轉膜系統通過 800-1200rpm 的高速旋轉,產生強烈湍流,加快 PVC 顆粒與濾液的分離,減少濾餅形成;碟式陶瓷膜耐氯乙烯腐蝕,孔徑 20-40μm,對 PVC 顆粒截留率達 99.9%,同時允許氯乙烯單體與分散劑透過。應用該組合后,PVC 漿料過濾周期從傳統板框的 8 小時縮短至 2 小時,氯乙烯單體殘留量降至 1ppm 以下,PVC 樹脂的白度提升 5%,且過...
膜污染是影響膜分離系統效率的關鍵問題,碟式陶瓷膜通過結構設計與表面改性,具備較強的抗污染能力。從結構上看,碟膜片的雙面導流溝槽設計讓流體形成強烈的錯流擾動,減少雜質在膜面的沉積;膜孔呈多孔網狀結構,不易被細小顆粒堵塞。從表面改性看,通過 “親水性涂層”(如二氧化鈦、氧化鋁涂層)可降低膜表面的接觸角(從 80° 降至 30° 以下),減少有機污染物的吸附;通過 “荷電改性”(如引入氨基、羧基)可利用電荷排斥作用,減少帶相反電荷膠體(如粘土、蛋白質)的附著。在實際應用中,還可通過優(yōu)化操作參數進一步提升抗污染能力:控制錯流速度在 1.5-2.5m/s(增強流體剪切力)、采用 “脈沖反洗”(每 30-...
在化工行業(yè)的氣體分離輔助物料處理中,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜也發(fā)揮著重要作用。氣體分離(如天然氣脫碳、合成氣提純)過程中,預處理環(huán)節(jié)需去除氣體中的液體雜質與固體顆粒,避免后續(xù)膜組件污染。旋轉膜系統的動態(tài)過濾模式,能高效分離氣體中的液體霧滴(粒徑>1μm,分離效率達);碟式陶瓷膜則以其耐高溫(可耐受200℃以上)、耐高壓(操作壓力可達)的特性,適配氣體預處理的嚴苛工況。以天然氣脫碳預處理為例,天然氣中常含有水蒸汽、凝析油霧滴與粉塵顆粒,該組合先通過旋轉膜系統去除凝析油霧滴與粉塵(去除率達),再利用碟式陶瓷膜的疏水特性截留水蒸汽(溫度降至-20℃以下),預處理后的天然氣進入后續(xù)脫碳膜系統...
對于化工行業(yè)中離子液體的純化,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜提供了高效、綠色的解決方案。離子液體作為新型綠色溶劑,在化工催化、萃取分離中應用較廣,但其生產過程中易混入未反應的離子雜質(如氯離子、鈉離子)與小分子有機物,影響使用性能。傳統純化方式(如多次重結晶、離子交換)步驟繁瑣、產量低,且易引入雜質。旋轉膜系統的動態(tài)過濾模式,能減少離子液體在膜面的吸附,提升純化效率;碟式陶瓷膜則以其高截留精度(孔徑5-20nm),精確截留小分子有機物與離子雜質(截留率>99%),同時保留離子液體的結構與性能。在1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽離子液體純化中,該組合可將離子雜質含量從1000ppm降至10p...
對于化工行業(yè)的己內酰胺提純,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的技術組合優(yōu)化了生產工藝。己內酰胺生產中,粗品含有環(huán)己酮肟、硫酸銨等雜質,傳統蒸餾提純步驟繁瑣,能耗高。旋轉膜系統先去除粗品中的固體雜質(去除率>99.8%);碟式陶瓷膜耐有機溶劑(如苯、甲苯),通過超濾功能截留環(huán)己酮肟(截留率>95%),透過液經進一步處理得到高純度己內酰胺。應用該組合后,己內酰胺純度從 95% 提升至 99.9%,雜質含量降至 0.1% 以下,且蒸餾步驟減少 1 次,能耗降低 30%,己內酰胺回收率達 92%。同時,截留的環(huán)己酮肟可重新用于己內酰胺合成,減少了原料浪費,提升了己內酰胺生產的經濟性,滿足紡織用尼龍 6 切片的原...
在精細化工行業(yè)的醫(yī)藥中間體提純中,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用滿足了高純度、低雜質的工藝要求。醫(yī)藥中間體(如抗生藥物中間體、維生素合成中間體)對純度要求極高,雜質含量需控制在 0.1% 以下,傳統提純工藝(如萃取、重結晶)步驟繁瑣、溶劑消耗大,且易引入新雜質。旋轉膜系統的動態(tài)過濾模式,能減少中間體在膜面的吸附損失,提升回收率;碟式陶瓷膜則因化學穩(wěn)定性好,不與中間體發(fā)生反應,且易清洗,可避免交叉污染。以青霉素中間體 6-APA 的提純?yōu)槔摻M合先通過旋轉膜系統去除發(fā)酵液中的菌絲體與大分子蛋白(去除率達 99.5%),再利用碟式陶瓷膜的超濾功能截留雜質多肽(截留率>98%),得到的 6-APA ...
相比有機膜(最高使用溫度<60℃),碟式陶瓷膜的明顯優(yōu)勢之一是耐高溫,不同基材的耐溫范圍不同:氧化鋁陶瓷可耐受 120℃,氧化鋯陶瓷可耐受 200℃,碳化硅陶瓷可耐受 800℃,這使其能直接處理高溫流體,無需冷卻預處理,節(jié)省能耗。在高溫含油廢水處理中(如鋼鐵廠冷軋廢水,溫度 60-80℃),有機膜易因高溫老化導致通量衰減,而碟式陶瓷膜(氧化鋯材質,孔徑 50nm)可在該溫度下穩(wěn)定運行,油截留率>95%,透過液油含量<10mg/L,且通量無明顯衰減。在食品工業(yè)的高溫殺菌后過濾中(如牛奶、醬油的殺菌后澄清,溫度 80-95℃),碟式陶瓷膜可直接處理高溫物料,避免冷卻后再加熱的能耗損失,同時實現殺菌...
針對化工行業(yè)的丙烯酸酯過濾,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜保障了產品的穩(wěn)定性與純度。丙烯酸酯(如甲基丙烯酸甲酯)生產中,殘留的阻聚劑(如對苯二酚)、機械雜質會導致聚合反應異常,影響產品質量。傳統濾網過濾易因丙烯酸酯高粘度(25℃時粘度 1-2cP)導致雜質截留不徹底,且濾網易破損。旋轉膜系統通過 200-400rpm 的轉速,促進丙烯酸酯在膜面流動,減少雜質滯留;碟式陶瓷膜孔徑 3-5μm,對阻聚劑與機械雜質截留率達 99.7% 以上。應用該組合后,丙烯酸酯的雜質含量控制在 3ppm 以下,阻聚劑殘留量降至 0.5ppm 以下,聚合反應轉化率提升 5%,且儲存穩(wěn)定性延長至 10 個月。相比傳統濾網過濾...
針對化工行業(yè)中含氟物料的處理,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用解決了傳統處理的難題。含氟物料(如氟化物溶液、氟樹脂中間體)具有強腐蝕性,傳統金屬過濾設備易被腐蝕,而有機膜則易被氟化物溶脹破壞。旋轉膜系統的膜組件采用陶瓷或特種合金材質,耐氟腐蝕;碟式陶瓷膜則以其高耐腐蝕性(可耐受HF等氟化物),在含氟物料中穩(wěn)定運行,同時精確截留雜質(如氟化物沉淀、未反應原料)。在氟樹脂生產的含氟廢水處理中,該組合先通過旋轉膜系統去除廢水中的氟樹脂顆粒(去除率達),再利用碟式陶瓷膜截留氟化物沉淀(如CaF?,截留率>99%),處理后的廢水氟離子濃度降至10ppm以下,滿足排放標準,同時回收的氟樹脂顆粒可重...
針對化工行業(yè)的聚醚多元醇濃縮工藝,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用有效解決了傳統濃縮的痛點。聚醚多元醇生產中,需將固含量從30%濃縮至70%,傳統真空濃縮易因高溫(120℃以上)導致聚醚氧化發(fā)黃,影響下游聚氨酯產品性能。旋轉膜系統通過高速旋轉(轉速600-1200rpm)形成湍流,降低濃差極化,減少聚醚在膜面的滯留;碟式陶瓷膜耐高溫(耐受100℃)、耐高壓(操作壓力),可在60-80℃下實現高效濃縮。應用該組合后,聚醚固含量穩(wěn)定達到70%,色澤保持無色透明,氧化度降低至以下,能耗為真空濃縮的1/3,且濃縮過程中聚醚的羥值偏差控制在±2mgKOH/g,滿足聚氨酯發(fā)泡的工藝標準。 在印染廢...
膜污染是影響膜分離系統效率的關鍵問題,碟式陶瓷膜通過結構設計與表面改性,具備較強的抗污染能力。從結構上看,碟膜片的雙面導流溝槽設計讓流體形成強烈的錯流擾動,減少雜質在膜面的沉積;膜孔呈多孔網狀結構,不易被細小顆粒堵塞。從表面改性看,通過 “親水性涂層”(如二氧化鈦、氧化鋁涂層)可降低膜表面的接觸角(從 80° 降至 30° 以下),減少有機污染物的吸附;通過 “荷電改性”(如引入氨基、羧基)可利用電荷排斥作用,減少帶相反電荷膠體(如粘土、蛋白質)的附著。在實際應用中,還可通過優(yōu)化操作參數進一步提升抗污染能力:控制錯流速度在 1.5-2.5m/s(增強流體剪切力)、采用 “脈沖反洗”(每 30-...
碟式陶瓷膜是一種以無機陶瓷材料(如氧化鋁、氧化鋯、碳化硅等)為基材,經成型、燒結等工藝制成的碟狀膜分離元件。其結構通常由支撐層、過渡層和分離層構成,支撐層提供機械強度,過渡層優(yōu)化孔徑分布,分離層實現精確分離。與傳統管式、平板式陶瓷膜相比,碟式結構的關鍵特點是 “堆疊式組裝”,多片碟膜通過中心軸串聯,形成模塊化組件,既節(jié)省安裝空間,又能靈活調整處理量。從分離機理看,它屬于壓力驅動型膜分離技術,利用膜孔的篩分效應,在一定操作壓力下,讓小分子物質(如溶劑、水)透過膜孔,截留大分子雜質(如顆粒、膠體、有機物),實現物料的分離、提純與濃縮。目前,碟式陶瓷膜的孔徑范圍覆蓋微濾(0.1-10μm)、超濾(1...
針對化工行業(yè)高粘度聚合物物料的濃縮,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用成為關鍵技術方案。高粘度聚合物(如聚酰胺、聚氨酯預聚體)在濃縮過程中,傳統蒸發(fā)濃縮易因高溫導致物料變性,且能耗極高;而普通膜系統則因物料粘度大、流動性差,易出現膜孔堵塞、通量驟降。旋轉膜系統通過電機驅動膜組件高速旋轉(轉速可達500-1500rpm),在膜面形成強烈的湍流,打破濃差極化層,降低物料在膜面的滯留時間;碟式陶瓷膜則以其耐高溫(可耐受120℃以上)、機械強度高的特點,適配高粘度物料的高壓濃縮需求(操作壓力可達)。在聚酰胺樹脂濃縮中,該組合可將物料固含量從20%提升至60%,濃縮過程溫度控制在40-60℃,避免...
對于化工行業(yè)的環(huán)氧樹脂過濾,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的技術組合保障了產品的純度與穩(wěn)定性。環(huán)氧樹脂生產中,若殘留催化劑(如胺類化合物)、機械雜質,會導致環(huán)氧樹脂固化速度不均、涂層開裂。傳統濾芯過濾易因環(huán)氧樹脂高粘度(25℃時粘度 500-1000cP)導致濾孔堵塞,需頻繁更換濾芯。旋轉膜系統通過 300-600rpm 的轉速產生離心力,促進環(huán)氧樹脂在膜面流動,減少雜質堆積;碟式陶瓷膜孔徑均勻(5-10μm),對催化劑與機械雜質截留率達 99.8% 以上。應用該組合后,環(huán)氧樹脂的雜質含量控制在 2ppm 以下,固化時間偏差縮小至 ±3%,儲存穩(wěn)定性延長至 18 個月,且過濾周期是傳統濾芯過濾的 6 ...
針對化工行業(yè)的聚丙烯酰胺(PAM)濃縮,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用解決了傳統濃縮的性能損耗問題。PAM 溶液在濃縮過程中,傳統蒸發(fā)濃縮易因高溫導致 PAM 分子鏈斷裂,降低其絮凝性能。旋轉膜系統通過 400-800rpm 的轉速,在膜面形成湍流,減少 PAM 分子的吸附與降解;碟式陶瓷膜耐高溫(耐受 80℃)、耐高壓(操作壓力 0.5-0.9MPa),可在 40-60℃下將 PAM 溶液固含量從 10% 濃縮至 30%。應用該組合后,PAM 的分子量保持率超 95%,絮凝效率下降率低于 5%,濃縮后的 PAM 溶液穩(wěn)定性良好,儲存期延長至 12 個月。相比傳統蒸發(fā)濃縮,該組合能耗降低 60%...
在化工行業(yè)的含酚廢水處理中,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜協同實現了酚類物質的回收與廢水凈化。含酚廢水(如苯酚生產廢水)中酚濃度可達 1000-5000mg/L,傳統生化處理易因酚毒性抑制微生物活性,處理效率低。旋轉膜系統的動態(tài)過濾特性,能去除廢水中的懸浮顆粒(去除率>99%),減少后續(xù)膜污染;碟式陶瓷膜經疏水改性(水接觸角>110°),對酚類物質截留率達 92% 以上,透過液酚濃度降至 50mg/L 以下。處理后,截留的酚類物質經反洗回收,回收率超 85%,可重新用于苯酚合成工藝;透過液經生化處理后 COD 降至 100mg/L 以下,達到排放標準。該組合相比傳統萃取法,酚回收率提升 15%,且無萃...
海水淡化的關鍵設備是反滲透(RO)膜,而海水含有的懸浮物、膠體、微生物等雜質會導致 RO 膜污染,因此預處理至關重要。碟式陶瓷膜(微濾級,孔徑 0.1-0.2μm)作為海水淡化預處理的新型技術,相比傳統的混凝 - 沉淀 - 砂濾工藝,具有處理效率高、占地小、水質穩(wěn)定的優(yōu)勢。海水中的懸浮物(如泥沙、藻類)、膠體(如硅、鐵、有機物)粒徑通常在 0.5-10μm,碟式陶瓷膜可將其去除率提升至 99.9% 以上,預處理后海水的 SDI(污染指數)<3,濁度<0.1NTU,完全滿足 RO 膜的進水要求(SDI<5)。此外,碟式陶瓷膜耐海水腐蝕(采用氧化鋯或碳化硅材質),可直接處理高鹽海水(TDS>350...
針對化工行業(yè)中含氟物料的處理,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用解決了傳統處理的難題。含氟物料(如氟化物溶液、氟樹脂中間體)具有強腐蝕性,傳統金屬過濾設備易被腐蝕,而有機膜則易被氟化物溶脹破壞。旋轉膜系統的膜組件采用陶瓷或特種合金材質,耐氟腐蝕;碟式陶瓷膜則以其高耐腐蝕性(可耐受HF等氟化物),在含氟物料中穩(wěn)定運行,同時精確截留雜質(如氟化物沉淀、未反應原料)。在氟樹脂生產的含氟廢水處理中,該組合先通過旋轉膜系統去除廢水中的氟樹脂顆粒(去除率達),再利用碟式陶瓷膜截留氟化物沉淀(如CaF?,截留率>99%),處理后的廢水氟離子濃度降至10ppm以下,滿足排放標準,同時回收的氟樹脂顆粒可重...
針對化工行業(yè)中含重金屬物料的過濾與提純,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用實現了重金屬的高效去除與資源回收。含重金屬物料(如電鍍廢液、電池生產廢料)中,重金屬離子(如Cr??、Ni2?、Pb2?)含量高,若直接排放會嚴重污染環(huán)境,傳統處理方式(如化學沉淀、吸附)易產生污泥,資源回收率低。旋轉膜系統的動態(tài)過濾特性,能促進重金屬沉淀物與溶液的分離,減少沉淀在膜面的堆積;碟式陶瓷膜則以其高截留精度(孔徑10-50nm),徹底截留重金屬沉淀物(截留率>),同時允許水與小分子溶質透過。在電鍍廢液處理中,該組合先通過化學沉淀將重金屬離子轉化為沉淀物,再利用旋轉膜系統與碟式陶瓷膜分離沉淀物,沉淀物經進...
針對化工行業(yè)中含重金屬物料的過濾與提純,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用實現了重金屬的高效去除與資源回收。含重金屬物料(如電鍍廢液、電池生產廢料)中,重金屬離子(如Cr??、Ni2?、Pb2?)含量高,若直接排放會嚴重污染環(huán)境,傳統處理方式(如化學沉淀、吸附)易產生污泥,資源回收率低。旋轉膜系統的動態(tài)過濾特性,能促進重金屬沉淀物與溶液的分離,減少沉淀在膜面的堆積;碟式陶瓷膜則以其高截留精度(孔徑10-50nm),徹底截留重金屬沉淀物(截留率>),同時允許水與小分子溶質透過。在電鍍廢液處理中,該組合先通過化學沉淀將重金屬離子轉化為沉淀物,再利用旋轉膜系統與碟式陶瓷膜分離沉淀物,沉淀物經進...
對于化工行業(yè)中離子液體的純化,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜提供了高效、綠色的解決方案。離子液體作為新型綠色溶劑,在化工催化、萃取分離中應用較廣,但其生產過程中易混入未反應的離子雜質(如氯離子、鈉離子)與小分子有機物,影響使用性能。傳統純化方式(如多次重結晶、離子交換)步驟繁瑣、產量低,且易引入雜質。旋轉膜系統的動態(tài)過濾模式,能減少離子液體在膜面的吸附,提升純化效率;碟式陶瓷膜則以其高截留精度(孔徑5-20nm),精確截留小分子有機物與離子雜質(截留率>99%),同時保留離子液體的結構與性能。在1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽離子液體純化中,該組合可將離子雜質含量從1000ppm降至10p...
碟式陶瓷膜產業(yè)在全球范圍內逐漸形成產業(yè)集群,呈現出明顯的區(qū)域發(fā)展特色。在歐洲,德國、法國等國家依托先進的材料科學與精密制造技術,形成了以膜材料研發(fā)、膜組件制造為主的產業(yè)集群,產品主要應用于生物醫(yī)藥、電子等對膜性能要求極高的領域;在亞洲,中國、韓國等國家憑借龐大的市場需求、完善的工業(yè)體系與成本優(yōu)勢,構建了涵蓋原材料生產、膜制備、設備集成與工程服務的完整產業(yè)鏈,在市政污水、食品工業(yè)等大規(guī)模應用領域占據重要地位。產業(yè)集群的形成促進了區(qū)域內企業(yè)間的技術交流、資源共享與協同創(chuàng)新,推動碟式陶瓷膜產業(yè)在不同區(qū)域實現特色化、差異化發(fā)展。動態(tài)錯流增強碟式陶瓷膜抗污染能力,延長膜組件使用壽命,保障生產連續(xù)。福州碟...
對于化工行業(yè)中發(fā)酵液的過濾與產物提取,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的技術組合優(yōu)化了生產工藝。化工發(fā)酵液(如有機酸發(fā)酵液、酶制劑發(fā)酵液)中含有大量菌絲體、蛋白質、多糖等雜質,傳統提取工藝(如板框過濾、離心分離)效率低,產物損失率高。旋轉膜系統的動態(tài)過濾模式,能減少菌絲體在膜面的吸附,提升過濾通量;碟式陶瓷膜則因耐溫性好(可耐受80-100℃),可配合熱殺菌工藝,同時精確截留雜質(截留率>),保留目標產物(如有機酸、酶)。在檸檬酸發(fā)酵液處理中,該組合先通過旋轉膜系統去除菌絲體(去除率達),再利用碟式陶瓷膜的超濾功能去除蛋白質與多糖(截留率>98%),檸檬酸的提取率提升至95%以上,相比傳統工...
目前,碟式陶瓷膜市場競爭格局呈現多元化態(tài)勢。國際上,德國、美國、日本等國家的企業(yè)憑借先進技術與品牌優(yōu)勢,占據較多市場份額,如德國某企業(yè)在生物醫(yī)藥、電子超純水領域的碟式陶瓷膜市場占有率達 30% 以上,其產品具備極高的分離精度與穩(wěn)定性。國內企業(yè)近年來發(fā)展迅速,依托本土市場優(yōu)勢與成本優(yōu)勢,在市政污水、食品工業(yè)等領域占據一定份額,部分企業(yè)通過技術引進與自主研發(fā)相結合,產品性能已達到國際先進水平,在國際市場上的競爭力不斷增強。同時,一些新興企業(yè)專注于細分領域,通過差異化產品與服務,也在市場中嶄露頭角,如專注于高溫工業(yè)廢氣凈化的碟式陶瓷膜企業(yè),在特定領域形成技術壁壘,市場競爭將促使企業(yè)不斷提升技術、優(yōu)化...
在化工行業(yè)的含酚廢水處理中,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜協同實現了酚類物質的回收與廢水凈化。含酚廢水(如苯酚生產廢水)中酚濃度可達 1000-5000mg/L,傳統生化處理易因酚毒性抑制微生物活性,處理效率低。旋轉膜系統的動態(tài)過濾特性,能去除廢水中的懸浮顆粒(去除率>99%),減少后續(xù)膜污染;碟式陶瓷膜經疏水改性(水接觸角>110°),對酚類物質截留率達 92% 以上,透過液酚濃度降至 50mg/L 以下。處理后,截留的酚類物質經反洗回收,回收率超 85%,可重新用于苯酚合成工藝;透過液經生化處理后 COD 降至 100mg/L 以下,達到排放標準。該組合相比傳統萃取法,酚回收率提升 15%,且無萃...
碟式陶瓷膜的無機陶瓷材質使其具備優(yōu)異的耐化學腐蝕性能,可耐受強酸(如 10% 鹽酸、5% 硫酸)、強堿(如 20% 氫氧化鈉)、有機溶劑(如乙醇、bing tong、甲苯)等惡劣化學環(huán)境,而有機膜在這些條件下易發(fā)生溶脹、降解,導致性能失效。在電鍍廢水處理中(含 10%-15% 的硫酸與重金屬離子),有機膜會被強酸腐蝕,使用壽命 1-3 個月,而碟式陶瓷膜(氧化鋁材質,孔徑 20nm)可在該環(huán)境下穩(wěn)定運行,重金屬截留率>99%,使用壽命達 3-5 年。在化工行業(yè)的有機溶劑回收中(如乙酸乙酯、二氯甲烷的純化),有機膜易被溶劑溶脹,無法使用,而碟式陶瓷膜(碳化硅材質)可耐受多種有機溶劑,截留溶劑中的...
針對化工行業(yè)的丙烯酸酯過濾,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜保障了產品的穩(wěn)定性與純度。丙烯酸酯(如甲基丙烯酸甲酯)生產中,殘留的阻聚劑(如對苯二酚)、機械雜質會導致聚合反應異常,影響產品質量。傳統濾網過濾易因丙烯酸酯高粘度(25℃時粘度 1-2cP)導致雜質截留不徹底,且濾網易破損。旋轉膜系統通過 200-400rpm 的轉速,促進丙烯酸酯在膜面流動,減少雜質滯留;碟式陶瓷膜孔徑 3-5μm,對阻聚劑與機械雜質截留率達 99.7% 以上。應用該組合后,丙烯酸酯的雜質含量控制在 3ppm 以下,阻聚劑殘留量降至 0.5ppm 以下,聚合反應轉化率提升 5%,且儲存穩(wěn)定性延長至 10 個月。相比傳統濾網過濾...
對于化工行業(yè)的聚碳酸酯(PC)漿料過濾,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜解決了傳統過濾的效率與純度問題。PC 漿料含有未反應的雙酚 A、催化劑雜質,傳統離心過濾易導致雙酚 A 殘留,影響 PC 的耐熱性。旋轉膜系統通過 600-1000rpm 的高速旋轉,產生離心力,加快 PC 顆粒與濾液分離,減少雙酚 A 吸附;碟式陶瓷膜孔徑 10-20μm,對 PC 顆粒截留率達 99.9%,對雙酚 A 截留率<10%。應用該組合后,PC 樹脂的雙酚 A 殘留量降至 5ppm 以下,耐熱溫度提升 3-5℃,且過濾周期從傳統離心的 6 小時縮短至 1.5 小時,PC 回收率達 98%。同時,濾液中的雙酚 A 經回收后...
針對化工行業(yè)中含氟物料的處理,旋轉膜系統與碟式陶瓷膜的聯用解決了傳統處理的難題。含氟物料(如氟化物溶液、氟樹脂中間體)具有強腐蝕性,傳統金屬過濾設備易被腐蝕,而有機膜則易被氟化物溶脹破壞。旋轉膜系統的膜組件采用陶瓷或特種合金材質,耐氟腐蝕;碟式陶瓷膜則以其高耐腐蝕性(可耐受HF等氟化物),在含氟物料中穩(wěn)定運行,同時精確截留雜質(如氟化物沉淀、未反應原料)。在氟樹脂生產的含氟廢水處理中,該組合先通過旋轉膜系統去除廢水中的氟樹脂顆粒(去除率達),再利用碟式陶瓷膜截留氟化物沉淀(如CaF?,截留率>99%),處理后的廢水氟離子濃度降至10ppm以下,滿足排放標準,同時回收的氟樹脂顆粒可重...
相比有機膜(最高使用溫度<60℃),碟式陶瓷膜的明顯優(yōu)勢之一是耐高溫,不同基材的耐溫范圍不同:氧化鋁陶瓷可耐受 120℃,氧化鋯陶瓷可耐受 200℃,碳化硅陶瓷可耐受 800℃,這使其能直接處理高溫流體,無需冷卻預處理,節(jié)省能耗。在高溫含油廢水處理中(如鋼鐵廠冷軋廢水,溫度 60-80℃),有機膜易因高溫老化導致通量衰減,而碟式陶瓷膜(氧化鋯材質,孔徑 50nm)可在該溫度下穩(wěn)定運行,油截留率>95%,透過液油含量<10mg/L,且通量無明顯衰減。在食品工業(yè)的高溫殺菌后過濾中(如牛奶、醬油的殺菌后澄清,溫度 80-95℃),碟式陶瓷膜可直接處理高溫物料,避免冷卻后再加熱的能耗損失,同時實現殺菌...