Silisiumkarbid keramisk flatplatemembran er laget ved å sintre silisiumkarbidpulver med høy renhet ved høy temperatur, og er for tiden membranmaterialet med den beste hydrofilisiteten og anti-forurensningsevnen.
• Membranoverflaten med høy negativ ladning kan sikre utmerket forurensningsmotstand over et bredt pH-område;
• Ideelle driftsforhold - når PAC-tilsetningen gjør pH mindre enn 6, kan membranoverflaten opprettholde en negativ ladning på -25~-30 millivolt, noe som gjør det vanskelig for løselig organisk karbon og gjennomsiktige eksopolymerpartikler å feste seg til membranoverflaten;
• Det er enkelt å fjerne negativt ladede stoffer i vann fra overflaten av silisiumkarbidkeramisk flatplate, som bakterier, alger, MLSS, gjennomsiktige eksopolymerpartikler og oljestoffer.

01
Høy kvalitet
02
Høy Flux
03
Korrosjonsbestandig
04
Lite fotavtrykk
Vanlige problemer ved drift av sirkulerende vann
Under driften av det industrielle sirkulerende kjølevannsystemet konsentreres det sirkulerende vannet kontinuerlig på grunn av vannfordampning og vindtap, og saltinnholdet overstiger standarden, anioner og kationer øker, og pH-verdien endres betydelig, noe som får vannkvaliteten til å forringes . Temperaturen, pH-verdien og næringsstoffene i det sirkulerende vannet bidrar til reproduksjon av mikroorganismer, og tilstrekkelig sollys på kjøletårnet er et ideelt sted for algevekst. Og skaleringskontroll, korrosjonskontroll, mikrobiell kontroll, etc., krever uunngåelig sirkulerende vannbehandling.
Skala
På grunn av den kontinuerlige fordampningen av sirkulerende vann under kjøleprosessen, fortsetter saltkonsentrasjonen i vannet å øke, overskrider løseligheten til visse salter og feller ut. Vanlige skjell inkluderer kalsiumkarbonat, kalsiumfosfat, magnesiumsilikat, etc. Teksturen av skala er relativt tett, noe som i stor grad reduserer varmeoverføringseffektiviteten. Skalatykkelsen på 0,6 mm reduserer varmeoverføringskoeffisienten med 20 %.
Korrosjon
Korrosjonen av sirkulerende vann til varmevekslingsutstyr er hovedsakelig elektrokjemisk korrosjon. Årsakene inkluderer produksjonsfeil i utstyret, tilstrekkelig oksygen i vannet, etsende ioner i vannet (Cl-, Fe2+, Cu2+) og smuss generert av slimet som skilles ut av mikroorganismer. Konsekvensene av korrosjon er svært alvorlige. Hvis det ikke kontrolleres, vil varmeveksler og vannledningsutstyr bli skrotet i løpet av svært kort tid.
Mikrobiell slim
Fordi det sirkulerende vannet inneholder tilstrekkelig oksygen, passende temperatur og eutrofe forhold, er det svært egnet for vekst og reproduksjon av mikroorganismer. Hvis det ikke kontrolleres i tide, vil det raskt føre til forringelse av vannkvaliteten, lukt, sverting, en stor mengde slimavsetning og til og med blokkering av kjøletårnet, en betydelig reduksjon i kjøle- og varmeavledningseffekten og forverret utstyrskorrosjon. Derfor må reproduksjonen av mikroorganismer kontrolleres i sirkulerende vannbehandling.
Mikrobielle farer
Mikroorganismene i det sirkulerende kjølevannet kommer fra to sider. For det første må kjøletårnet tilføre en stor mengde luft under fordampning av vann, og mikroorganismene bringes også inn i kjølevannet med luften. For det andre vil tilleggsvannet til kjølevannssystemet ha mer eller mindre mikroorganismer, og disse mikroorganismene kommer også inn i kjølevannssystemet med tilleggsvannet.
Under bestråling av sollys vil alger fotosyntetisere med karbondioksid, bikarbonat og andre karbonkilder i vannet, absorbere karbon som næring og frigjøre oksygen. Derfor, når alger formerer seg i store mengder, vil innholdet av oppløst oksygen i vannet øke, noe som bidrar til depolarisering av oksygen, og korrosjonsprosessen vil akselereres.
Storskala reproduksjon av mikroorganismer i det sirkulerende vannsystemet vil gjøre det sirkulerende vannet svart, produsere en stygg lukt og forurense miljøet. Samtidig vil det dannes en stor mengde slam for å redusere kjøleeffektiviteten til kjøletårnet og føre til at treverket forringes og råtner.
Slammet avsettes i varmeveksleren, noe som reduserer varmeoverføringseffektiviteten og øker trykktapet. Slammet som avsettes på metalloverflaten vil forårsake alvorlig underskalakorrosjon. Samtidig isolerer det også effekten av korrosjons- og avleiringshemmere på metaller, slik at midlene ikke kan spille sin korrosjons- og avleiringshemmende ytelse.
I tillegg til å akselerere underskala korrosjon, skiller noen bakterier ut stoffer som direkte korroderer metaller under metabolismen. Alle disse problemene fører til manglende evne til det sirkulerende vannsystemet til å fungere sikkert i lang tid, noe som påvirker produksjonen og forårsaker alvorlige økonomiske tap. Derfor er skaden av mikroorganismer like alvorlig som skaden av belegg og korrosjon på kjølevannssystemet. Det kan til og med sies at kontroll av skaden av mikroorganismer er hovedprioritet.
Dannelse av skala
I det sirkulerende vannsystemet dannes belegg av overmettede vannløselige komponenter. Ulike salter som bikarbonat, karbonat, klorid, silikat osv. løses opp i vannet. Blant dem er oppløst bikarbonat som Ca(HCO3)2 og Mg(HCO3)2 den mest ustabile og er veldig lett å dekomponere til karbonat. Derfor, når det er mer bikarbonater oppløst i kjølevannet, vil vannet brytes ned når det passerer gjennom overflaten av varmeveksleren, spesielt overflaten med høyere temperatur;
Når fosfat- og kalsiumioner løses opp i vannet, vil det også dannes kalsiumfosfatutfelling;
Kalsiumkarbonat og Ca3(PO4)2 er begge vanskelige å løse og skiller seg fra vanlige salter. Løsligheten deres øker ikke med økningen av temperaturen, men avtar med økningen av temperaturen.
Derfor, på varmeoverføringsoverflaten til varmeveksleren, kan disse uløselige saltene lett nå en overmettet tilstand og krystallisere i vannet. Spesielt når vannstrømningshastigheten er lav eller varmeoverføringsoverflaten er grov, vil disse krystallinske utfellingene avsettes på varmeoverføringsoverflaten for å danne det som vanligvis er kjent som avleiring. Fordi disse skalakrystallene er tette og harde, kalles de også hard skala. Vanlige skalakomponenter er: kalsiumkarbonat, kalsiumsulfat, kalsiumfosfat, magnesiumsalt, silikat.
Konsentrasjonsmultippel
Konsentrasjonsmultippelen for sirkulerende vann refererer til forholdet mellom det sirkulerende vannet som skal konsentreres kontinuerlig på grunn av vannfordampning, vindtap, etc. under driften av det sirkulerende vannsystemet (sammenlignet med påfyllingsvannet som målestokk). Det er en viktig helhetlig indikator for å måle kvaliteten på vannkontroll.
Hvis konsentrasjonsmultippelen er lav, er vannforbruket og kloakkutslippet stort, og effektiviteten til vannbehandlingsmidlet kan ikke utnyttes fullt ut; hvis konsentrasjonsmultippelen er høy, kan vannvolumet reduseres og vannbehandlingskostnadene kan spares; men hvis konsentrasjonsmultippelen er for høy, vil vannets tendens til avleiring øke, vanskeligheten med å kontrollere avleiring og korrosjonskontroll vil øke, vannbehandlingsmidlet vil mislykkes, og det bidrar ikke til kontroll av mikroorganismer. Derfor bør konsentrasjonsmultippelet av sirkulerende vann ha en rimelig kontrollindeks.
Bevegelsen av mikroorganismer i sirkulerende vann kan måles ved hjelp av følgende kjemiske analyseelementer:
Resterende klor (fritt klor)
Når du legger til klor for sterilisering, vær oppmerksom på tiden og mengden av gjenværende klor, for når mikroorganismer formerer seg kraftig, vil klorforbruket i sirkulerende vann øke kraftig.
01
Ammoniakk
Sirkulerende vann inneholder generelt ikke ammoniakk, men ammoniakk kan oppstå i vannet på grunn av lekkasje av prosessmedier eller innånding av ammoniakk i luften. På dette tidspunktet bør vi ikke ta lett på det. I tillegg til å aktivt lete etter ammoniakklekkasjepunkter, bør vi også være oppmerksomme på om vannet inneholder nitritt. Ammoniakkinnholdet i vannet kontrolleres best under 10mg/L.
02
NEI2-
Når ammoniakk og nitritt oppstår i vannet betyr det at nitrittbakterier i vannet har omdannet ammoniakk til nitritt. På dette tidspunktet vil klorering av det sirkulerende vannsystemet bli svært vanskelig, klorforbruket vil øke, og gjenværende klor vil være vanskelig å nå målet. NO2--innholdet i vannet kontrolleres best under 1 mg/L.
03
Kjemisk oksygenbehov
Når mikroorganismer i vann formerer seg kraftig, vil COD øke, fordi slimet som skilles ut av bakterier øker innholdet av organisk materiale i vann. Derfor, gjennom analysen av kjemisk oksygenbehov, kan trenden med mikrobielle endringer i vann observeres. Under normale omstendigheter bør COD i vann være mindre enn 150 mg/L.
04
Populære tags: silisiumkarbid keramisk flat ark membran, Kina silisiumkarbid keramisk flat plate membran produsenter, leverandører, fabrikk



