34 Düz Levha Membran Kulesi

34 Düz Levha Membran Kulesi
Ayrıntılar:
JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modül kuleleri
Bu ürün, bir katman için 34 düz levha membrana sahiptir, bir katman için etkili filtre alanı 6m2'dir, filtre doğruluğu 100nm'dir. Her kule, normalde 8 katman içinde olmak üzere 1-10 katman içerebilir. Bu ürün, yabancı filtreleme sistemlerine uyum sağlamak için yurtdışı müşteriler için özelleştirilmiştir.
Soruşturma göndermek
Download
Açıklama
Teknik parametreler

 

SİLİSYON KARBÜR DÜZ LEVHA MEMBRAN

 

Tasarlayıp ürettiğimiz silisyum karbür düz levha membran modülleri, cam elyaf takviyeli plastik kabuk ve düz levha seramik membranlardan oluşan modüler, genişletilebilir filtrasyon üniteleridir.

 

Membran modülü, su üretim kanallarını dahili olarak entegre eder ve yüksek basınca dayanabilir. Membran modüllerimiz, düz levha seramik membranların en iyi performansını elde etmek için CFD akışkan mekaniği simülasyonlarından ve gerçek testlerden geçmiştir. Her standart membran modülü, 1200LMH'ye (9m) kadar maksimum su üretim kapasitesine sahip 2 su üretim kanalı içerir3/h). Kabuk ve bileşenlerin hiçbiri herhangi bir zihinsel madde içermez, bu nedenle hizmet ömrünü uzatırken en zorlu uygulamalarda kullanılabilir. Ayrıca, membran modülleri arasında çevre çerçevelerine veya hortum bağlantılarına gerek yoktur.

 

Silisyum karbür düz levha membran ürünleri

 

membrane

Silisyum karbür düz levha membran, yüksek saflıkta silisyum karbür tozunun yüksek sıcaklıkta sinterlenmesiyle üretilir ve şu anda en iyi hidrofilite ve kirlilik önleme yeteneğine sahip membran malzemesidir.

● Yüksek negatif yüklü membran yüzeyi, geniş bir pH aralığında mükemmel kirlenme direnci sağlayabilir;

● İdeal çalışma koşulları - PAC ilavesi pH değerini 6'nın altına düşürdüğünde, membran yüzeyi -25~-30 milivoltluk negatif yükü koruyabilir ve bu da çözünür organik karbon ve şeffaf ekzopolimer parçacıklarının membran yüzeyine yapışmasını zorlaştırır;

● Bakteri, alg, MLSS, şeffaf ekzopolimer partiküller ve yağ maddeleri gibi sudaki negatif yüklü maddelerin membran yüzeyinden uzaklaştırılması kolaydır.

 

Ürün Özellikleri ve Avantajları

 

★ Çekirdek malzemesi silisyum karbür iyi hidrofiliteye, daha yüksek gözenekliliğe, mükemmel temizleme kurtarma yeteneğine sahiptir ve petrol kirliliği korkusu yoktur;

★ Yüksek verimli çalışma, daha az filtrasyon alanı gerektirir ve önemli maliyet tasarrufu sağlar;

★İyi kirlilik önleme performansına sahiptir, su giriş dalgalanmalarına karşı dayanıklıdır ve uzun vadeli istikrarlı çalışma akışına sahiptir;

★İyi kimyasal kararlılığa, asit ve alkali direncine, güçlü oksidan direncine, yüksek sıcaklık direncine, organik çözünme direncine, iyi yıkanabilirliğe ve temizlikten sonra akının kolayca geri kazanılmasına sahiptir;

★ Korozyon riski olmayan deniz suyu ve diğer zorlu uygulamalara uygundur;

★ Tam modülerlik, proje maliyetlerini optimize etmek veya gelecekteki işleme kapasitesini artırmak için membran kulesi başına membran modülü sayısının herhangi bir zamanda değiştirilmesine olanak tanır;

★ En kompakt tasarım - bağımsız su üretim boru hatları kurmaya gerek yoktur, membran sistemi son derece entegredir;

★Rekabetçi yatırım maliyeti ve mükemmel yaşam döngüsü.

 

Uygulama Senaryoları

 

Membran biyoreaktör

Deniz suyu tuzdan arındırma ön işlemi

İçme suyunun yüksek standartlarda arıtılması

İnorganik parçacıkların katı sıvı ayrımı

Çamur konsantrasyonu

Toz aktif karbonla birleştirilmiş tam miktar çift etkili filtrasyon (PFAS'ın giderilmesi)

Yarı iletken endüstrisinde yüksek bulanıklıktaki atıksularda silisyum karbür düz levha membranlı daldırma ultrafiltrasyon teknolojisinin uygulama avantajları:

1. Yüksek akı, membran akısı 300LMH veya daha büyük, düşük yatırım maliyeti;

2. Düşük enerji tüketimi ve düşük işletme ve bakım maliyetleri;

3. Yüksek geri kazanım oranı (%95 veya üzeri), %75 ile %85 arasında değişen organik membranlarla.

 

soğutma suyu
 

 

Enerji santralleri, suyun en yoğun kullanıldığı endüstriyel sektörlerden biridir ve santrallerin toplam su tüketiminin önemli bir kısmını soğutma proses suyu oluşturmaktadır.

 

Kullanılan soğutma suyu miktarı; ünite tipi, yakıt türü, soğutma sistemi tipi, iklim, su kaynağı koşulları vb. gibi pek çok faktörden etkilenmektedir.

 

Genel olarak, nükleer güç üniteleri termik güç ünitelerinden daha fazla su kullanır ve termik güç üniteleri nükleer güç üniteleri hariç diğer güç ünitesi türlerinden daha fazla su kullanır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, fotovoltaik, jeotermal enerji vb.) tarafından üretilen güç birimi başına tüketilen su miktarı fosil enerji kaynaklarına göre çok daha düşüktür. Günümüzde, dünyanın iklimi ısınıyor ve sürekli kuraklıklar su kıtlığı sorununu daha da kötüleştirdi.

 

Su kaynaklarının yetersizliğinin yanı sıra, su ortamına olan etki de santrallerin soğutma sürecinde karşılaşılan önemli bir sorundur.

 

Soğutma işlemi büyük miktarda doğal su ve endüstriyel atık suların deşarjını gerektirecek olup, bu durum su sisteminin ekolojik dengesini önemli ölçüde etkileyecektir.

 

Öncelikle, boşaltılan soğutma suyu su kütlelerinin termal kirlenmesine neden olacak ve su kütlelerindeki biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olacaktır. PJJ PRINCE ve diğerleri, Hindistan'da tek geçişli soğutma kullanan bir kıyı elektrik santralinin soğutma atık suyunu bir nehre boşalttığını bildirdi. Nehirdeki fitoplankton ve zooplankton popülasyon yoğunluğu sırasıyla %64 ve %93 oranında düştü ve balık üremesi de bozuldu.

 

İkinci olarak, soğutma suyu sistemindeki çeşitli tesisler suda yaşayan organizmalara mekanik zarar verebilir. P. LEE ve diğerleri, bir nükleer santralin soğutma suyu çıkışındaki zooplankton parçalarının miktarının, su girişindeki miktardan çok daha fazla olduğunu bulmuşlardır; bu da sudaki zooplanktonların soğutma suyu boru çıkışından geçerken fiziksel olarak zarar gördüğünü göstermektedir.

 

Üçüncüsü, soğutma suyunu arıtmak için kullanılan kimyasallar da çevreyi kirletebilir. S. CAHYANINGSIH ve diğerleri, belirli bir deniz alanına bir elektrik santralinden soğutma drenajı verilmeden önce ve sonra su kalitesindeki değişiklikleri karşılaştırdı. Sonuçlar, drenajdaki artık klorun deniz yaşamı üzerinde sürekli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Gelecekteki su kalitesi izlemelerine deniz biyoçeşitliliği ve miktar etkisi göstergelerinin eklenmesi önerilir.

 

Soğutma suyu sisteminin çalışma verimliliği birçok faktörden etkilenecektir. Soğutma suyu sisteminin çalışma verimliliğinin etkili bir şekilde nasıl iyileştirileceği her zaman akademik ve endüstriyel çevrelerin odak noktası olmuştur. Kondenser borusunun içindeki ölçeklendirme, su akış direncini artıracak ve çıkış suyu basıncını azaltacaktır, böylece su pompasının enerji tüketimi artacak ve ısı transfer katsayısı düşecektir, bu da nihayetinde ünitenin çıkış gücünde ve termal verimliliğinde bir azalmaya yol açacaktır.

 

Nükleer santrallerin deniz suyu soğutma sistemleri üzerine yapılan bir araştırmaya göre, boru hattı kirlenme katsayısı {{0}}.000 15 m2·K/W'tan 0.000 35 m2·K/W'a çıktıkça, ünite çıkış gücü ve termal verimlilik sırasıyla %1,36 ve %0,448 oranında azalmıştır. Sonuç olarak, sistemde meydana gelen güç kaybı 13 319,93 kW kadar yüksektir.

 

Sistemdeki mikroorganizmalar çoğalarak boru hatları ve ekipmanların yüzeyinde birikerek biyolojik çamur oluştururlar, bu da ısıl direnci artırır ve ünitenin işletme güvenilirliğini azaltır.

 

Bu nedenle, soğutma suyunun makul bir şekilde işlenmesi ve su kalitesinin etkili bir şekilde kontrol edilmesi, soğutma sisteminin normal çalışmasını sağlamanın anahtarlarıdır. Simülasyon testleri genellikle gerçek endüstriyel operasyonlara rehberlik etmek için su arıtma kimyasallarının (kireç ve korozyon inhibitörleri, bakterisitler, vb.) optimum dozajını ve dozaj yöntemini incelemek için yürütülür.

 

Tatlı su kaynaklarının giderek azalması ve çevre düzenlemeleri ve politikalarının giderek daha sıkı hale gelmesiyle birlikte, su kaynaklarının enerji santrallerinin işletilmesini ve geliştirilmesini kısıtlayan önemli faktörlerden biri haline geleceği şüphesizdir.

 

 

Geleneksel olmayan su kaynaklarının uygulanması
 

 

Soğutma suyu için en yaygın kullanılan su kaynakları yüzey tatlı suyu ve yeraltı suyudur. Ancak, tatlı su kaynaklarının kıt olduğu bazı bölgelerde, elektrik üretim şirketleri alternatif su kaynakları, yani geleneksel olmayan su kaynakları aramak zorundadır. Geleneksel olmayan su kaynaklarının seçimi ve kullanımı su kalitesi göstergelerini, su arıtma teknolojisini, su kullanım maliyetlerini, atık su deşarjını ve ilgili politikaları ve düzenlemeleri dikkate almalıdır. En yaygın geleneksel olmayan su kaynakları geri dönüştürülmüş su ve deniz suyudur.

 

Geri dönüştürülmüş su

 

Atık su arıtma teknolojisinin gelişmesi ve ilerlemesi, enerji sektörünün suyu defalarca tekrar kullanabilmesine olanak tanımıştır; bu da tatlı su çekimini azaltmak ve su sıkıntısını gidermek açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Hem kentsel atık su (belediye kanalizasyonu olarak da bilinir) hem de endüstriyel atık su, uygun şekilde arıtıldıktan sonra soğutma suyu ek su kaynakları olarak yeniden kullanılabilir. ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından yayınlanan istatistikler, 2008 ile 2014 yılları arasında ABD'deki elektrik üretim şirketlerinin soğutma suyu tedarikinde büyük bir değişim olduğunu göstermektedir. Kurulu kapasiteli ünitelerin 8,4 GW'ı tamamen geri dönüştürülmüş su kullanmış, kurulu kapasiteli ünitelerin 6,4 GW'ı kısmen geri dönüştürülmüş su kullanmış ve şebekeye bağlı kapasitenin 13,4 GW'ı geri dönüştürülmüş suyu soğutma suyu ek suyu olarak kullanan elektrik santralleri tarafından sağlanmıştır.

 

Çin'de hükümet, su kaynakları yönetimi için "üç kırmızı çizgi" politikasını ilan etti. Sıkı su kaynakları yönetim sistemi, elektrik üretim şirketlerini su tasarrufu sağlayan endüstrilerin inşasını daha da hızlandırmaya yöneltti.

 

Xinxin ZHANG ve arkadaşları, Çin'deki 621 kömür yakıtlı elektrik santralinde yaptıkları araştırmada, soğutma suyunun %70'inin yüzey suyundan, %17'sinin geri dönüştürülmüş sudan ve %13'ünün yeraltı suyundan geldiğini tespit ettiler. Bu da geri dönüştürülmüş su kullanımının yeraltı suyunu aştığını ve Çin elektrik santralleri için ikinci büyük soğutma sistemi su kaynağı haline geldiğini gösteriyor.

 

Kanalizasyon arıtma tesisleri genellikle ikincil arıtma kullanır ve bunların atık suları hala oldukça yüksek konsantrasyonda amonyak azotu, inorganik tuzlar ve organik madde içerir ve bu da soğutma sistemlerinin su kalitesi gereksinimlerini karşılayamaz. Bu nedenle, soğutma suyu kalite standartlarını karşılamak için geri dönüştürülmüş suyun derinlemesine arıtılması gerekir.

 

Membran biyoreaktörler (MBR'ler) ve daldırılmış biyofiltreler genellikle sudaki karbonatları, amonyak azotunu ve askıda katıları gidermek için kullanılır.

 

A. FOGLIA ve arkadaşları geri dönüştürülmüş suyun biyolojik arıtımı için yukarı akışlı anaerobik çamur örtülerinin, üçüncül arıtım için ise anaerobik membran biyoreaktörlerin kullanılmasını önermektedir.

 

S. PAN ve arkadaşları, bir doğal gaz tesisinde atık suyun derinlemesine arıtılması için hidrolik disk filtreler kullanıldığını ve daha sonra bu suyun soğutma kulesi ek suyu olarak kullanıldığını bildirmiştir.

 

Bazı durumlarda geri dönüştürülmüş suyun yeterli ve istikrarlı bir şekilde sağlanmasının zor olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, geleneksel olmayan su, tatlı suya bir takviye olarak düşünülebilir ve paralel boru hatları ve geri dönüştürülmüş su depolama tankları gibi tesisler düzenlenebilir.

 

Deniz suyu

 

Son yıllarda deniz suyu sirkülasyon soğutma teknolojisi giderek daha fazla ilgi görmektedir. Deniz suyundaki toplam çözünmüş katılar 55,000 mg/L kadar yüksek olabilir. Bu nedenle sistemin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlamak için deniz suyunun sirkülasyon hızı genellikle 2,0'ün altında kontrol edilir.

 

Tuzdan arındırma işleminden sonra deniz suyunun konsantrasyon oranı önemli ölçüde artırılabilir, ancak deniz suyu soğutma sisteminin kullanımı yine de sistemin korozyonuna ve boru hattı sızıntısı riskine karşı dikkatli olmayı gerektirir.

 

Tuzdan arındırma işlemi genellikle iki ilkeye dayanır: ısıtmalı tuzdan arındırma ve membranlı tuzdan arındırma. Isıtmalı tuzdan arındırma işlemi yüksek enerji tüketimine ve pahalı işletme maliyetlerine sahiptir ve hala soğutma suyu üretmek için deniz suyu tuzdan arındırmada yaygın olarak kullanılmamaktadır.

 

Malzeme teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, yeni membran malzemeleri mükemmel su geçirgenliği ve iyon ayırma performansı göstermiştir; bu da tuzdan arındırma verimliliğini iyileştirmede ve teknik maliyetleri düşürmede oldukça etkilidir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji vb. gibi yenilenebilir enerji ve atık ısı enerjisinin kullanımı, uygun enerji depolama tesisleriyle desteklendiğinde tuzdan arındırma süreçlerinin maliyetini düşürebilir ve deniz suyu tuzdan arındırmasının endüstriyel uygulama olasılığını artırabilir.

 

MMK KHOSHGOFTAR ve diğerleri, enerji santrallerine güneş panelleri ve tuzdan arındırma proses sistemleri ekledi. Dönüşümden sonra, soğutma suyu takviyesi olarak kullanılabilen 33 kg/s tuzdan arındırılmış deniz suyu üretilebilir. Tuzdan arındırma atık suyu yüksek konsantrasyonlarda tuz içerir ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekir.

 

Karmaşık yapıları nedeniyle, geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanılmadan önce uygun şekilde arıtılması gerekir. Genellikle, daha yüksek arıtım derecesine sahip geri dönüştürülmüş su ve deniz suyu, sirkülasyon işlemi için tamamlayıcı su olarak kullanılmalı, daha düşük arıtım derecesine sahip olanlar ise doğru akım işlemi için tamamlayıcı su olarak kullanılmalıdır.

 

SSS

 

S: Üretici, ticaret şirketi veya üçüncü taraf mısınız?

C: Biz bir üreticiyiz ve Çin'de SIC seramik membranlar alanında en büyük üreticiyiz.

S: Ürününüzün teslimat süresi nedir?

A: Genel olarak ürünümüzün teslim süresi yaklaşık 20 gündür, özelleştirilmiş ürün müşterilerimizle yapılan müzakereler sonucunda teslim edilecektir.

S: Gönderiyi nasıl ayarlıyorsunuz?

A: EXW tercih edilir. Hava kargo ve Deniz kargo müşteri tarafından belirlenir.

 

 

Popüler Etiketler: 34 düz levha membran kulesi, Çin 34 düz levha membran kulesi üreticileri, tedarikçileri, fabrika

JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modül kuleleri

 

Tip Resim metrekare Filtreleme hassasiyeti(nm)
JMFILTEC Düz Levha Membran Modülü: JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-34-Modül kuleleri product-184-230 6 100nm

 

Soruşturma göndermek