シリコンカーバイド管状膜製品

シリコンカーバイドセラミック膜は、高純度シリコンカーバイド微粉末を再結晶焼結技術で製造した高精度精密濾過・限外濾過グレードの膜分離製品です。
高いフラックス、高い耐腐食性、容易な洗浄、長寿命を誇ります。
現在、最高の濾過精度は 20nm に達します。独自の設計と製造プロセスを使用して、不活性シリコンカーバイド材料と選別された非セラミック材料を組み合わせ、本質的に強く耐久性のある膜を形成します。これにより、過酷な環境でも長期間の使用と耐久性が保証されます。
有機限外濾過膜と比較して同等またはそれ以下の投資コストで、より信頼性が高く、操作が簡単で、耐用年数が長い SIC カーバイド無機限外濾過製品を作成し、長期使用で総ライフサイクルコストが最も低くなります。
シリコンカーバイド管状膜の特性
● シリコンカーバイド膜は再結晶化プロセスによって製造され、焼結温度は 2400 度です。焼結プロセス中、シリコンカーバイド集合体間の焼結ネックでは、固体から気体、固体への相転移が起こり、開口率は 45% 以上になります。形成されたフィルターチャネルは強力な接続性を持ち、シリコンカーバイド材料の固有の親水性 (接触角はわずか 0.3 度) と相まって、純水流量は最大 3200LMH に達し、親水性と疎油性を備えています。
● シリコンカーバイド膜の等電点はpH3付近にあり、広いpH範囲で膜表面がマイナスに帯電し続けるため、耐汚染性が向上します。
● 化学的安定性に優れ、過酷な環境でも作業可能 (pH 範囲 1-14)。汚染要因の特性に基づいてさまざまな洗浄プランを開発できます。オゾンやヒドロキシルラジカルなどの酸化剤に完全に耐性があります。
製品の特徴と利点
★有機膜に比べて3-10倍の高透過率。
★設置面積が小さく、土地を節約します。
★逆洗時の水使用量を50%以上削減します。
★耐薬品性、pH 0-14 環境で動作可能、酸およびアルカリに耐性があります。
★耐用年数は有機膜の 2-10 倍長く、交換コストが低くなります。
★厳格な化学洗浄が可能で、洗浄の柔軟性が高く、洗浄後のフラックスの回収が容易です。
★汚染や閉塞後の性能回復が容易で、予期せぬ故障による膜交換のコストが不要になります。
★ システム前処理要件が低いため、システム全体の投資と運用コストが削減されます。
★膜間の圧力差が大きくなるため、低温源の水流量が増加します。
★膜破れの心配がなく、メンテナンスの手間も少なくなります。
アプリケーションシナリオ
ナノパウダーの洗浄と濃縮
油水分離(油田還元水、液体有害廃棄物の再生)
材料の分離
固形分含有量の高い固液分離(鉱山水、生物発酵液)
過酷な化学環境における固液分離(酸精製、ナノ粉末触媒回収)
マイクロプラスチックは人体にどのような害を及ぼすのか
マイクロプラスチックについて聞いたことがある人はどれくらいいるでしょうか?それは私たちの生活のいたるところに存在しています。近年、マイクロプラスチックに関する研究が盛んに行われています。いわゆるマイクロプラスチックは、長さが1μmから5mmの非常に小さなプラスチック粒子です。マイクロプラスチックよりも小さく、わずか1μm未満のナノプラスチックさえあります。
マイクロプラスチックと比較すると、ナノプラスチックはサイズが小さく、人体のさまざまな組織や臓器を通過する可能性が高く、生物学的障壁(細胞膜など)を通過して、血液、リンパ系、さらには全身を含む生物系に入り込み、人体への健康被害が大きくなります。
生活の中で、私たちはマイクロプラスチックと「昼夜共存」していると言えます。マイクロプラスチックを含むものは非常に広範囲にわたります。プラスチックでできている限り、マイクロプラスチックが存在することはほぼ避けられません。それだけでなく、魚や貝などの海洋生物もマイクロプラスチックに汚染されている可能性があり、摂取によって私たちの体内に入ります。人間がマイクロプラスチックを摂取する主な方法は食事です。1人あたり1週間に約5グラムのマイクロプラスチックを食べていると推定されており、これは銀行カード1枚分の重さに相当します。
マイクロプラスチックは異物なので、食べられても便として排出されるはずだと思っている人も多いのではないでしょうか?
摂取したマイクロプラスチックの一部は確かに排泄物とともに排出されますが、一部は体の他の臓器や組織に残ります。
研究により、人間の排泄物10グラムあたり平均20個のマイクロプラスチック粒子が含まれていることが判明しています。また、科学者たちは、人間の結腸標本や胎盤組織にさえマイクロプラスチックが存在することを次々と発見しています。
オランダのアムステルダム自由大学の科学者らも、人間の血液中にマイクロプラスチックが存在することを初めて発見した。これは、マイクロプラスチックが血液とともに体内を流れ、さまざまな臓器に影響を及ぼす可能性があることを示している。
体内に取り込まれるこれらのマイクロプラスチックを過小評価しないでください。マイクロプラスチックは微量栄養素の吸収に影響を与え、下痢、直腸出血、腹部痙攣などの腸の不快感の症状を悪化させます。また、プラスチック粒子が臓器の壁を突き刺したり擦ったりして炎症を引き起こします。現時点では、マイクロプラスチックが人間の健康に与える影響については、まだ不明な点が多く、さらなる調査が必要です。
ケイ酸塩スケールの特徴と危険性
炭酸カルシウム(ダイヤモンドは 10)のモース硬度は 3、フッ化カルシウムのモース硬度は 4、ケイ酸塩のモース硬度は水分含有量に関係し、4.5 から 7.5 の範囲です。ケイ酸塩スケールは、多くの種類のスケールの中で最も硬いものです。
逆浸透システムでケイ酸塩スケールが発生すると、脱塩率が急激に低下し、水の出力が急激に低下し、化学洗浄後にシステムの脱塩率が大幅に低下します。スケールがひどい場合は、圧力差が急激に上昇し、濃縮水グリッドでさえも洗い流されます。
SiOの要件2流入水中のその他のイオン濃度
SiO2逆浸透の流入水中の濃度は、濃縮水側の最大溶解度と濃度倍数によって決まり、通常は20ppmです。前提条件:水中の酸素含有量(DO)が<0.5mg/L and the pH is <6, the iron ion and aluminum ion are <0.05mg/L, because the iron and aluminum ion content has a greater impact on silicate scaling.
鉄、アルミニウム等がケイ酸塩スケールに与える影響
シリコンスケールは、主に水中にアルミニウムまたは鉄が存在する場合に発生します。鉄とアルミニウムはシリコンと反応して不溶性の金属ケイ酸塩(アルミニウムケイ酸塩および鉄ケイ酸塩)を形成し、形成された金属ケイ酸塩は SiO2 の溶解度を変化させ、膜要素をさらに急速に汚染します。
水中のシリコン濃度が低い場合(10ppm)でも、アルミニウムの濃度が50ppbになるとシステムのパフォーマンスが低下します。
シリコンが存在する場合は、水中にアルミニウムや鉄がないことを確認する必要があり、1μmのセキュリティフィルターエレメントを使用し、同時に予防的な酸洗浄対策を講じることをお勧めします。
ケイ酸塩スケールの除去
従来の化学洗浄は基本的にケイ酸塩スケールに対して効果がありませんが、フッ化水素酸はケイ酸塩スケールを効果的に洗浄できます。低温、低濃度でも、フッ化水素酸はケイ酸塩スケールに対して優れた溶解性を持っています。
化学洗浄は、{{0}}.1% HF + 0.4% HCl を混合するか、0.1% NaF + 0.4% HCl を使用して実行できます。
注記:
(1)洗浄液の濃度は実際の汚れ状況に応じて調整する必要があるため、実験洗浄後に適切な洗浄濃度を決定することをお勧めします。
(2)フッ化水素酸は極めて腐食性が強く、蒸気を吸入したり皮膚に接触すると治癒不能な火傷を引き起こす可能性があります。1.5gのフッ化水素酸を摂取すると即死する可能性があると推定されています。高濃度のフッ化水素酸ミストを吸入すると気管支炎や出血性肺水腫を引き起こす可能性があります。また、皮膚から吸収されて重度の中毒を引き起こす可能性もあります。そのため、化学洗浄中は保護措置を講じ、専門家が作業を行う必要があります。
ケイ酸塩スケールの予防
(1)流入水のSiO2濃度と逆浸透システムの回収率を制御して濃縮液中のSiO2濃度を下げ、溶解度積を超えないようにすることがSiO2スケールの形成を防ぐ主な方法である。
(2)石灰軟化などの前処理工程を増強または強化することで、給水中のSiO2を50%削減できる。また、石灰ソーダ軟化前処理中に酸化マグネシウムまたはアルミン酸ナトリウムを添加して、入水時のSiO2濃度を低下させることもできる。
(3)水温を適切に上げる(40度を超えない)とSiO2の溶解度が高まり、ケイ酸塩スケールの形成が遅くなります。
(4)流入水のpHを適切に上げるとSiO2の溶解度が上がり、ケイ酸塩のスケール形成が遅くなります。
(5)シリカスケールをターゲットとしたスケール抑制分散剤による前処理。スケール抑制分散剤の種類によって濃縮液側のSiO2濃度の許容最大値は異なります。詳細についてはスケール抑制剤メーカーにお問い合わせください。
(6)コロイド状シリカは、強アルカリ性陰イオン交換樹脂による吸着、またはカットオフ分子量が10,000未満の限外濾過膜による除去が可能である。
よくある質問
Q: UF 膜は何を除去しますか?
Q: 既存の事例やサンプルプロジェクトはありますか?
Q: 管状膜の動作原理は何ですか?
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| タイプ | 寸法 | チャンネル番号 | 長さ (ミリメートル) |
フィルター領域 (m2) |
孔径(nm) | 図 (部分的) |
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