国内外非对称陶瓷膜过滤管最终版

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陶瓷膜过滤技术与设备

陶瓷膜过滤技术与设备

陶瓷膜过滤技术与设备南京博滤工业设备有限公司(膜分离事业部Membrane Separation Dept.)摘要:本文通过归纳简单介绍了以陶瓷纳滤膜为代表的无机膜技术及其成套设备主要构成,仅用于提供给广大膜分离环保工程技术人员交流学习与探讨之用。

膜分离技术由于其具有分离效率高、能耗低、过程温和无相变、生产环境清洁等诸多优点,而越来越多的被应用于现代工业生产中物料富集(enrichment)、浓缩(concentration)、纯化(purification)等核心工艺处理过程。

根据膜的材料我们可分为有机膜和无机膜,按膜孔径又可分为微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)等。

随着工业技术的不断更新迭代,膜分离应用技术近年来也取得巨大进展,极大提升了社会生产力水平。

关键词:陶瓷纳滤技术,陶瓷纳滤膜,陶瓷膜技术,陶瓷膜设备,膜分离技术,无机陶瓷膜,陶瓷膜应用,陶瓷膜过滤,陶瓷膜分离,陶瓷膜过滤设备,陶瓷纳滤膜,陶瓷膜植物提取,陶瓷膜催化剂回收,陶瓷膜分离技术。

1 膜的定义膜可以被视为两相之间的一个界面、具有选择透过性功能的薄层凝聚物质,它能够以特定的形式来限制和传递两侧流体中各物质的迁移过程。

膜本身可以是一种均匀单相或两相以上凝聚物质所构成的复合体,其厚度大都以数微米至0.5mm之间不等。

膜必须具有一定的透过性,否则就不能称之为膜。

我们可以认为理想化的膜应当结合了膜层薄、机械强度高、孔径小、耐高温、耐化学腐蚀等诸多优点,但很遗憾,在实际中,材料属性决定,该一系列理想化指标存在相互制约性矛盾,所以世界上并不存在绝对“完美”的膜,而应该结合具体工艺工况,通过对物料反复试验对比,确定采用何种最适合膜孔径,以及采取何种预处理,有时还需结合其它化学或物理辅助工艺等,这样最终优化、设计出一套最适合该工况的膜分离系统。

这对膜厂商的理论专业性、应用经验、工匠精神,以及严谨态度都提出了极高的要求。

《木结构建筑全寿命期碳排放计算研究报告》权威出炉

《木结构建筑全寿命期碳排放计算研究报告》权威出炉

江西建材行业资讯·248·2019年7月季节等因素都将影响生活垃圾物理组成。

一方面,随着经济水平提高,生活垃圾中的包装废弃物、织物、纸类和塑料占比会显著增加;另一方面,随着国家大力推广清洁能源和天然气取代煤炭的政策,其它垃圾尤其是灰土砖石类的含量将进一步降低。

来源:固废观察官方公众号《木结构建筑全寿命期碳排放计算研究报告》权威出炉2019年7月6日,“现代木结构建筑全寿命期碳排放评估课题研讨会”在中国建筑科学研究院成功召开。

研讨会上,中国建筑科学研究院发布了研究成果—《木结构建筑全寿命期碳排放计算研究报告》。

本次研究工作系根据中国和加拿大两国政府签署的《关于现代木结构建筑技术合作谅解备忘录》,由中国现代木结构建筑技术项目联合工作小组秘书处委托中国建筑科学研究院牵头,组织专家和相关企业经过反复调研、分析论证等一系列工作,历时近一年完成。

全寿命期方法关注建筑取材、运输、建设、运行、维护和拆除等各个环节的碳排放。

随着使用寿命的延长,建筑物运行、维护阶段的能耗在全寿命期分析中占比高达82.8%-95.4%,为此,有关部门给予高度关注,在运行能效提升方面持续投入并取得重大进展。

中国建筑科学研究院经对国内7个项目进行综合分析,发现木结构建筑除在运行能效提升上具有比较优势外,在建材生产阶段体现出更大的减排优势。

根据替代钢材和混凝土等传统建材的比例不同,使用木结构可以带动建材生产阶段的碳排放降低48.9-94.7%,从而带动建筑物全寿命期减排幅度高达8.6%-13.7%,这在应对全球气候变化的背景下具有重要的现实意义。

木结构建筑固碳等独特的环保属性已经得了市场的广泛认可,而这项研究成果则从科学的角度完整地阐述了木结构建筑在全寿命期内的低碳优势。

此次研究成果的新鲜出炉,有助于推动国内现代木结构建筑关键技术研究和标准规范体系的完善,为木结构建筑服务于高质量发展和绿色发展的目标提供了理论基础。

来源:加拿大木业协会官网高温烟气余热回收技术让天空更蓝2016年以来,由重庆大学、北京科技大学、中国科学院过程工程研究所等十家科研院校和企业组成了“工业含尘废气余热回收技术”项目组进行攻关,通过技术创新,掌握了“工业含尘废气余热回收技术”,在陶瓷膜过滤管上打破了国外的垄断,部分技术实现国内外首创,这让我国工业高温含尘烟气净化的应用成为可能。

膜过滤技术原理及应用

膜过滤技术原理及应用

膜过滤技术原理及应用天津大学化工学院王志教授内容1、固液分离膜2、微滤过程3、超滤过程4、渗滤过程5、纳滤过程6、膜过滤通量衰减及其防治7、膜器及膜过程设计1、固液分离膜¾微滤膜:膜孔径0.02-10μm ¾超滤膜:膜孔径1-100nm膜结构¾膜结构的层次形态结构结晶态结构分子态结构形态结构表层结构¾无孔,致密,平滑¾球形小瘤¾聚集体,凹凸¾开放的网络孔¾孔洞,针孔,亮点过渡层与支撑层结构¾近似球形孔(海绵状结构)¾指状孔或大孔穴不同类型膜横断面示意图不对称聚砜超滤膜横截面——海绵状(蜂窝状)孔结构指状孔结构陶瓷微滤膜(a)阳极氧化法(表面)(b)烧结法(图上部为横断面)微孔陶瓷膜扫描电镜照片聚合物微滤膜(a)相转化法, (b)拉伸法;(c)径迹蚀刻法中空纤维超滤膜2 微滤过程2.1 特性1. 分离目的: 得到不含粒子的液体或气体2. 截留物的尺寸与性质:0.02-10 mm 粒子3.透过膜的物质:不含粒子的液体或气体4. 推动力: 压力差, ∼0.2 MPa5. 传质/选择性机理: 筛分6. 供料和渗透物的相态: 液体或气体7. 流动形式: “死端过滤(dead-endfiltration)”或“错流过滤(cross-flow filtration)”2.2 死端过滤与错流过滤的比较2.3 微滤应用¾制药工业的消毒:制药产品中细菌的去除;去除制药产品及其原料中的有机和无机粒子。

¾抗生素的澄清¾哺乳动物细胞的微过滤¾饮料的澄清:啤酒,葡萄酒,矿泉水。

¾半导体生产工业中流体的纯化:空气过滤,化学试剂过滤,去离子水过滤。

¾分析化验:微生物化验,粒子污染的监测,微孔膜上细胞生长的研究。

¾反渗透或超滤的预处理。

3 超滤过程3.1 特性1.分离目的:得到无大分子溶质的溶液,无小分子溶质的大分子溶质溶液,或大分子溶质的分级。

陶瓷膜过滤器设备说明书WTM-CM-01

陶瓷膜过滤器设备说明书WTM-CM-01

陶瓷膜过滤器设备说明书WTMCM01一、产品概述WTMCM01陶瓷膜过滤器是一款高效、可靠的过滤设备,采用先进陶瓷膜技术,具有耐高温、耐腐蚀、抗污染等特点。

本产品适用于各种工业废水、生活污水、饮用水等水处理领域,能够有效去除水中的悬浮物、胶体、微生物等杂质,实现水质净化。

二、产品特点1. 高效过滤:采用独特的陶瓷膜材料,孔径均匀,过滤精度高,截污能力强。

2. 耐高温:可在高达150℃的环境下稳定运行,适应各种高温工况。

4. 抗污染:陶瓷膜表面光滑,不易粘附污染物,清洗方便,运行周期长。

5. 低碳环保:设备运行过程中无需添加化学药剂,无二次污染,符合环保要求。

6. 智能化控制:配置先进的PLC控制系统,实现设备自动化运行,降低人工成本。

三、技术参数1. 设备型号:WTMCM012. 膜材料:氧化锆、氧化铝、氧化钛等3. 膜孔径:0.1μm、0.2μm、0.4μm、0.8μm、1.0μm4. 设计流量:1m³/h、2m³/h、3m³/h、5m³/h、10m³/h5. 工作温度:20℃~150℃6. 耐压范围:0.1MPa~1.0MPa7. 电源要求:AC 220V/50Hz(可根据客户需求定制)四、安装与调试1. 设备安装前,请确保现场环境整洁,预留足够的空间和通道。

2. 按照设备布局图进行安装,确保各部件安装到位,连接紧密。

3. 连接电源、进水管道、排水管道及控制系统,确保线路无误。

4. 检查设备各部件是否正常,启动设备进行调试。

5. 调试过程中,观察设备运行情况,如有异常,请及时排查原因。

6. 调试合格后,设备方可投入正常运行。

五、操作与维护1. 设备启动前,请确保进水水质符合要求,避免对膜元件造成损害。

2. 设备运行过程中,定期检查进水压力、产水流量等参数,确保设备正常运行。

3. 定期清洗膜元件,防止污染物积累,影响过滤效果。

4. 每隔一定时间,对设备进行反冲洗,恢复膜元件通量。

陶瓷膜参考方案

陶瓷膜参考方案

陶瓷膜油水分离系统(上图为某公司油水陶瓷膜过滤分离系统仅供参考)No. BBPSS04-0北京神州东宇环境工程有限公司2011-10-221. 颇尔公司简介颇尔公司 ( PALL CORPORATION )颇尔公司( PALL CORPORATION) 于1946年创立,多年来一直专门从事高性能过滤器及过滤分离系统的开发生产.销售额。

在全球同类型过滤行业居第一位,被幸福杂志评列的美国500家最大的工业公司之一。

总部设在美国纽约,下属公司、制造厂、实验室遍布世界三十余个国家和地区。

颇尔Schumaher公司(PALL SCHUMHER COMPANY)德国Schumaher公司是世界上最早致力于陶瓷膜产品的公司,颇尔公司的独资子公司。

在陶瓷膜过滤领域处于世界领先地位,尤其在石油化工,钢铁冶金领域, Schumasive陶瓷膜过滤分离技术及系统有着丰富的过滤经验。

颇尔过滤器(北京)有限公司 ( PALL FILTER (BEIJING) CO., LTD. )在中国,颇尔公司的独资子公司-颇尔过滤器(北京)有限公司于1993年底在北京设立.现有员工近600人,分别在上海、广州、长春、香港设有区域办事处,专为国内用户提供专业水平的技术服务和技术支持及颇尔高标准、高质量的过滤器产品。

针对钢铁行业水处理,尤其在含油废水油/水分离方面,颇尔公司有着优质的产品,丰富的经验,良好的业绩和服务。

1.1 颇尔公司陶瓷膜在钢铁行业油/水分离应用业绩表1.2 Pall Schumaher陶瓷膜的特点和先进性:作为全世界最早从事于陶瓷膜生产制造的德国Schumaher 公司于2002年加入颇尔集团,成为颇尔的独资子公司,拥有超过80年的丰富的过滤经验.至今拥有超过10年以上的陶瓷膜工业化应用石油化工,钢铁等领域的过滤经验.其独特的产品生产,设计理念,具有如下区别于其它无机膜制造商的优点:1.2.1 膜的支撑层孔径为6um,区别于其它品牌陶瓷膜支撑层直径- 直接可以保证颇尔的陶瓷膜最大的流量,缘于流体经过膜层后在经过6um 的支撑层,没有任何反向阻力.- 大直径的过滤支撑层保证,陶瓷膜在反向清洗时,阻力损失最小,同时效果最佳.1.2.2 膜的孔道直径 3.3,3.6,6,7mm.- 颇尔Schumaher 的陶瓷膜的孔道直径只控制在3-7mm 之间- 孔道直径过大,将导致能量的消耗成倍增加. 能量增加的比例为直径平方的比值,即 6mm 的直径,相同的孔道数量条件下,能量消耗为3mm 的4倍1.2.3 膜的孔径分布均匀, 分布区间仅为±15%- 孔径分布的误差越小,则孔的直径越均一,流体的过滤精度越高. - 颇尔Schumaher 的陶瓷膜的膜层孔径分布区间仅为±15%流体100nm12um流体表面 0.05um 膜层6um 支撑层1.2.4最高的膜通量, 缘于最高的孔隙率-独特的支撑层孔径和高孔隙率,必然使膜可以达到最高的通量-直接可以节省过滤面积,同时,降低了能量,清洗水,化学试剂等成本消耗1.2.5 膜的清洗再生能力高,多种化学清洗方式相结合直接延长设备使用寿命-平滑的膜表面可以使日常的化学清洗更容易,膜的通量恢复高-同时,可以使用含CI-离子的化学清洗剂来达到更好的清洗效果-在化学清洗无法使膜的通量恢复以后(一般为5-7年后),可以在氧化条件下使用高温灼烧的方式,将长久以来堵塞在膜表面的杂质颗粒灰化,使膜的寿命再延长2-5年.1.2.6 进的膜组件设计, 拥有最高的膜装填空间-最大的膜组件的过滤面积可以达到18m2-直接节省占地和能量,清洗等消耗1.2.7 运行经济,维修成本低- 前两年几乎不需要任何维保成本1.2.8 100%进行完整性检测a)完全进行泡点实验,保证膜管的质量b)两次泡点实验,更好控制膜的孔径分布和精度1.2.9 自动化程度高, 拥有PlC和PC控制软件,- 全触膜屏设计- 数据输入和输出,便于QA和QC1.2.10 全世界唯一’自己生产,自己制造,自己服务的陶瓷膜公司-享有最高的信誉-完善的膜质量控制,系统设计与制造,安装, 调试,检测,服务体系.自动化控制软件在线运行系统2. 背景冷轧薄板工程包括酸洗-冷轧联合机组、连续热镀锌机组和彩涂机组等工艺生产线及相关辅助设施。

平板陶瓷膜过滤面积和形状及抽水口对水通量检测的影响

平板陶瓷膜过滤面积和形状及抽水口对水通量检测的影响

随着我国对节能减排和环境保护的日益重视,在各行业的发展中,绿色低碳的先进生产工艺和技术不断涌现,陶瓷膜作为一种先进的新材料,在其中起着重要的作用。

陶瓷膜是采用无机非金属材料经特殊工艺制备而成的非对称膜,在陶瓷膜的膜壁内密布微孔,在压力作用下,料液或气体中的小分子物质(或液体、气体)透过膜,大分子物质(或固体)被膜截留,从而达到分离、浓缩、纯化和环保的目的。

平板陶瓷膜是陶瓷膜中的一类品种,目前大量应用于污水处理和饮用水处理,是一类新型环保材料和产品,随着对陶瓷膜材料技术和应用技术的研发深入,其应用领域正在不断地扩大。

陶瓷膜最基本的功能是过滤分离,因此,陶瓷膜的过滤孔径和过滤通量是最基本也是最重要的技术指标。

陶瓷膜的过滤通量可分为气体通量和液体通量,两者可相互参考,但不可替代。

气体通量可以在陶瓷膜过滤孔径检测中完成,液体通量则需单独进行检测,一般用纯水通量来表征标定。

目前,在各级陶瓷膜产品标准中,对陶瓷膜纯水通量的检测条件仅限定了检测所使用的压力差(抽吸力),没有限定检测样品的面积和形状及其抽水口。

检测样品的面积和形状及其抽水口对纯水通量的检测结果是否有影响,本文对此进行初步的研究分析。

陶瓷膜检测样品,钢尺,TDF380W型水泵(不锈钢变频触控增压泵,口径25mm,额定功率0.38kW,额定流量3.5m3/h,最高扬程35m,频率50—60Hz),XJ008型计时器,TCS—100型电子台秤,Φ5mm胶管及连接器,水池,容器。

2.2.1样品制备取相同过滤孔径和孔径分布的氧化铝平板陶瓷膜板,切割成不同规格尺寸,封装成不同过滤面积和抽水口的检测样品元件。

样品元件的外形和陶瓷膜孔径及其分布分别见图1和图2。

蔡晓峰,秦玉兰,李文东,何江,朱江全,冉健辉(广西碧清源环保投资有限公司,梧州543000)、形状和抽水口的数量及位置对其水通量检测结果的影响,发现在其它检测条件不变的情况下,平板陶瓷膜检测样品的有效过滤面积越大,检测的水通量数值越小,陶瓷膜的形状和抽水口的数量及其位置对水通量的检测结果亦有一定的影响。

非对称管式陶瓷超滤膜毛细过滤成膜过程的数学模拟

非对称管式陶瓷超滤膜毛细过滤成膜过程的数学模拟

提出测定模 型参数 的实验方法 .模 拟结果 表明 ,非对 称 管式 陶瓷 超 滤膜 毛细 过滤 成膜 厚 度并 不 总是 和吸 浆时 间
成 正 比.模拟结 果与 实测结果 的 良好一致 性表 明该模 型具有较 高 的可靠 性和 实际应用 价值 . 关键词 陶瓷膜 毛细过滤
中图分类 号 T 0 .8 O 2 2
引 言
陶瓷 超滤 膜在 化 工 、环保 、食 品 等 领域 有 着 广
阔的应 用 前 景 ,并 可作 为 微孑 膜 、分 子 筛 膜 以及 致 L
子 大小 及 分 布 以及 最终 烧 成 温度 ;膜 厚 度 则 主 要 取 决 于涂 膜 机理 与 相应 的工 艺 条件 .陶 瓷 超 滤 膜 通 常 采用 “ 浆 ” (l 浸 s p—csig 方 法 制 备 .浸 浆 涂 膜 i at ) n
离过 程 中 .实 际涂 膜 过 程 中 毛细 过 滤 过 程 对 膜 厚 贡
技 术 中 的核 心 ,膜 的性 能 和应 用 很 大 程 度上 取 决 于 制 膜技 术 的水 平 及 所 制膜 的 质量 .膜 的 质量 主要 是
薄膜 形 成 (i —caig . 毛 细 过 滤 发 生 在 载 体 与 fm o t ) l n 浆料 接 触过 程 中 ,薄 膜 形成 则 发 生 在 浆 料 与 载 体 分
Ab t a t A d l i d r e o e c i i g t e c p l r i r t n p o e s o s m me r a u u a e a i sr c mo e s e i d f r d s r n h a i a y f ta i r c s f a y v b l l o ti l b lr c rm c c t u ta i r t n me r n sfo t e fl a i n a d c p l r u c in t e r . M e h sf rme s r g p r me e s i l f ta i mb a e r m h i r t n a i a y f n t h o y r l o t o l o t o o a u i a a t r d n n t i mo e a e p o o e n s d Th o d c n i e c e we n s u a e e u t n e s r d o e h we hs d l r r p sd a d u e . e g o o ss n y b t e i lt d r s l a d m a u e n s s o s t m s t a h o e a i h r l b l y a d p a t a au s h tt e m d l s a h g ei i t n r c i l l e . h a i c v Ke wo d c r m i , c p l r i r t n,m a h m a ia i lt n y r s ea c a i a y fl a i l t o t e t l mu a i c s o

陶瓷膜净化技术在煤矿矿井水处理方面的应用

陶瓷膜净化技术在煤矿矿井水处理方面的应用

陶瓷膜净化技术在煤矿矿井水处理方面的应用摘要:煤矿矿井水净化处理,是煤炭开采活动中不可缺少的一部分,绝大部分煤矿在采煤的同时,会产生大量的黑煤水,直接外排会污染环境,处理后能达标排放不回用,就浪费水资源。

随着矿井水处理技术的发展,有许多技术都能实现矿井水处理后直接生产回用,其中陶瓷膜净化技术在处理煤矿矿井水的实际应用中,由于出水水质好且水质稳定,产水能耗低,不添加药剂等优势,迅速占领了行业内的一部分市场。

2009年,国内第一个采用陶瓷膜技术处理矿井水的项目在郑煤集团下属的一个煤矿正式运行,至今已运行十多年了,其设备性能以及出水水质得到了时间的检验和煤矿企业的认可。

关键词:矿井水;陶瓷膜;高新技术引言目前在处理矿井水的技术上,常见的有:絮凝沉淀技术、磁分离技术、有机超滤技术以及以上技术的组合技术,大多是采用药剂辅助分离的技术。

有机超滤技术是最近几年出现的膜过滤技术。

有机膜对进水要求很高,往往这种技术会设置在絮凝沉淀技术的后端。

较清的水进入有机超滤设备,使其出水水质有了保障,但是这种技术在市场上存在时间并不长,因为絮凝沉淀技术由于水质水量发生变化时,容易跑黑,造成有机超滤设备不可逆转的损伤,从而设备瘫痪。

造成有机超滤设备瘫痪的主要原因是有机超滤设备的核心材料是有机高分子物质,具有亲油性,难清洗,并且机械强度低容易破损。

针对矿井水水质的实际情况,专门研发出来的陶瓷膜净化矿井水技术是一种纯物理的过滤技术,对矿井水具有很强的适应性。

1、陶瓷膜净化技术的工艺流程图1 陶瓷膜净化技术的工艺流程图矿井涌水首先要拦截掉较大、较长的杂物,防止膜设备被堵塞,接着通过膜设备净化处理,另外配套污泥处理设备使用,最终实现泥水的高效分离。

该工艺处理单元简单,运行费用低,处理效率高。

从整个工艺流程上看,处理单元相对较少,并且每个处理单元都能连续起来,相互配合运行,相辅相成。

陶瓷膜设备处理矿井水的过程中,要保证陶瓷膜设备进水水质水量的相对稳定性,前端设置了初级过滤器,用于去除杂物。

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平ALITH T10国外管型号为 DIA--SCHUMALITH T10-20 ( 简称国外管 ) 规格尺寸为φ 规格尺寸为φ 60 × 40 ×150mm
平面 国外管
横截面
对比性能测试报告
1 、流程工艺简要说明 模拟生产工艺条件 , 考虑到过滤管之间可能存在 的相互影响 , 在过滤罐中安装了三根非对称陶瓷膜过 滤管。设计的中试对比试验流程图: 滤管。设计的中试对比试验流程图:
对比性能测试报告
2 、抗最大静压破坏力 ( 承压试验 )
非对称陶瓷膜过滤管外部要承受容器内的压 力 , 一般都采用管板悬挂非对称陶瓷膜过滤管的 安装布置方法, 安装布置方法,使非对称陶瓷膜过滤管受到其自身 重量和喷吹时的拉伸作用。 重量和喷吹时的拉伸作用。为了考验其承压载能 力 , 寻求非对称陶瓷膜过滤管的表层膜 , 过渡层 和基体间的破坏力数据 , 我们在万能材料试验机 上进行了非对称陶瓷膜过滤管的压力试验。 上进行了非对称陶瓷膜过滤管的压力试验。
对比性能测试报告
过滤速度与过滤阻力的关系
国内管
国外管
对比性能测试报告
三、耐温差,抗热冲击疲劳性能及抗最大静压破坏力测定 耐温差, 1、耐温差,抗热冲击疲劳性能 耐温差, 由于非对称陶瓷过滤管在过滤与反吹清洗时存在温 非对称陶瓷膜过滤管的表面膜、 差 , 非对称陶瓷膜过滤管的表面膜、过滤层和基体间将 产生热应力, 产生热应力,经过一段时间非对称陶瓷膜过滤管管壁可能 会产生裂纹影响到其过滤的效果。为此,我们将国内、 会产生裂纹影响到其过滤的效果。为此,我们将国内、外 陶瓷膜过滤管(直径均为φ6040mm),各锯5 段(长为 60mm), 陶瓷膜过滤管(直径均为φ6040mm),各锯5 各锯 ℃的马沸炉中保温30分钟 的马沸炉中保温30分钟, 分别放在温度为 600 ℃的马沸炉中保温30分钟,取出放于 ℃的流动水槽中冷却 20 ℃的流动水槽中冷却 , 再用放大镜观察表面是否有裂 试验一直做到发现表面有裂纹为止。 纹 , 试验一直做到发现表面有裂纹为止。
对比性能测试报告
国 外 管
编 1 2 3 4 5 号 600℃-20℃急冷急热试验 600℃-20℃急冷急热试验 急冷急 11次发现裂纹 11次发现裂纹 次发现裂 12次发现裂纹 12次发现裂纹 次发现裂 10次发现裂纹 10次发现裂纹 次发现裂 14次发现裂纹 14次发现裂纹 次发现裂 11次发现裂纹 11次发现裂纹 次发现裂
对比性能测试报告
国外管测试情 表2 国外管测试情况表 序号 1 2 3 4 5 6 过滤风速V(cm/s) 2.8 4.0 3.4 2.7 2.9 3.l 滤管阻力∆P(Pa) 管阻力 936 l362 1081 935 950 l064
对比性能测试报告
过滤速度与过滤阻力的关系
国内管
国外管
对比性能测试报告
对比性能测试报告
加粉尘调速器可定性和定量控制过滤粉尘的含尘 量和粉尘的颗粒级别 , 温控加热器可控制进过滤器 前粉尘气体的温度 , 压差计和流量计可分别定量测 出压降随过滤流量的变化数据。 出压降随过滤流量的变化数据。 过滤性能 ( 过滤精度 ) 测定由组合式粉尘浓度 测定仪在线测定。 测定仪在线测定。由于经过高温表面过滤器过滤后的 高温气体100% 高温气体100% 通过粉尘浓度测定器 , 所以避免了测 定过程中的取样误差 , 只要先后对粉尘浓度测定器 中高温滤膜称量 , 即能精确地得到表面过滤器的过 滤精度,即最后粉尘排放浓度。 滤精度,即最后粉尘排放浓度。
竖立压缩实验曲线 横向压缩实验曲线 横向压缩实验曲线
对比性能测试报告
国外管: 国外管:
竖立压缩破坏图片
横向压缩破坏图片
对比性能测试报告
竖立压缩实验曲线
横向压缩实验曲线
对比性能测试报告
四、结论 过滤精度与过滤风速大小没有明显的关系。 1 、过滤精度与过滤风速大小没有明显的关系。 国内、 国内、外陶瓷膜过滤管其排放浓度均小于 5mg/Nm3, 滤管的阻力降相差不超过± 滤管的阻力降相差不超过±5% 。 0.25Mp的压缩空气脉冲清灰 2 、以 0.25Mp的压缩空气脉冲清灰 , 清灰后过 左右。 滤管阻力稳定在 200OPa 左右。 国内管的抗热冲击疲劳性能与国外管的相当。 3 、国内管的抗热冲击疲劳性能与国外管的相当。 国内管的抗静压破坏性能(承压能力) 4 、国内管的抗静压破坏性能(承压能力)比国外 管的略强。 管的略强。
1 2 3 4 5 6
2.8 4.0 3.4 2.7 2.9 3.1
2070 2620 2410 1900 2130 2260
240 240 240 240 240 240
300 300 300 300 300 300
2.70 3.90 3.50 2.50 2.90 3.30
240 240 240 240 240 240
对比性能测试报告
2 、操作工况
(l) 纯空气操作工况
气体温度: 360气体温度: T = 360-380 ℃ 气体压力: 气体压力: P = 0.lMpa 对比测试结果见表1 对比测试结果见表1、表2:
对比性能测试报告
管测试情 表1 国内管测试情况表 V(cm cm/s) 序号 过滤风速V(cm/s) 1 2 3 4 5 6 2.8 4.0 3.4 2.7 2.9 3.l 滤管阻力ΔP(Pa) 管阻力 956 l380 l380 1105 950 970 1080
对比性能测试报告
对比测试结果 : 国内管测试情况表
序号 过滤风速 V (cm/s) 滤管阻力 ∆P (Pa) 取样时间 h 进口浓度 mg/Nm3 排放尘浓度 Mg/Nm3 清灰次数
1 2 3 4 5 6
2.7 4.0 3.4 2.7 2.9 3.1
2080 2700 2500 2000 2200 2350
国内外非对称陶瓷膜过滤管 在相同工况下对比性能测试报告
菲特高新技术材料有限公司 石油大学(北京) 石油大学(北京)气固分离研究室 清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室
对比性能测试报告
一、测试目的 二、测定过滤性能及压降随过滤速度的变化曲线 三、耐温差,抗热冲击疲劳性能及抗最大静压破坏力测定 耐温差, 四、结论
240 240 240 240 240 240
300 300 300 300 300 300
2.60 4.10 3.40 2.60 3.00 3.20
240 240 240 240 240 240
对比性能测试报告
对比测试结果 : 国外管测试情况表
序号 过滤风速 V (cm/s) 滤管阻力 ∆P (Pa) 取样时间 h 进口浓度 mg/Nm3 排放尘浓 度 Mg/Nm3 清灰次数
对比性能测试报告
二、测定过滤性能及压降随过滤速度的变化曲线
通过扫描电镜图观察国内 , 外非对称陶瓷膜管表面 膜和过滤层的膜孔分布情况 , 选择相似孔径和孔分布的 膜管作为对比测试管。 膜管作为对比测试管。
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MC国内管型号为 MC-l .0 ( 简称国内管 ) 规格尺寸为φ 规格尺寸为φ 60 × 40 ×150mm
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试验结果如下 : 国 内 管
编 号 1 2 3 4 5 600℃-20℃急冷急热试验 600℃-20℃急冷急热试验 急冷急 12次发现裂纹 12次发现裂纹 次发现裂 10次发现裂纹 10次发现裂纹 次发现裂 14次发现裂纹 14次发现裂纹 次发现裂 13次发现裂纹 13次发现裂纹 次发现裂 10次发现裂纹 10次发现裂纹 次发现裂
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一、测试目的
1 、测定高温条件下国内、外非对称陶瓷膜过滤管对细颗粒 测定高温条件下国内、 粉尘的过滤性能。 粉尘的过滤性能。 测定国内、外管的压降随过滤速度的变化曲线。 2 、测定国内、外管的压降随过滤速度的变化曲线。 考核国内、 3 、考核国内、外管的耐温差 , 抗热冲击疲劳性能以及抗 最大静压破坏力。 最大静压破坏力。
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试验结果如下 : 承压试验结果
项 目 国内管 国内管 21MPa 28MPa 11MPa l5MPa 国外管 2OMPa 26MPa 12MPa 14MPa
竖立压缩时表层膜的破坏力
竖立压缩时整体破坏力
横向压缩时表层膜的破坏力
横向压缩时整体破坏力
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国内管: 国内管:
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(2) 含尘气体操作工况
气体温度 : 气体压力 : 粉 尘 : 粉尘含尘浓度
360T = 360-380 ℃ P = O.1MPa 选择粉煤灰 : 300mg/Nm3
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粉尘粒度如下表: 粉尘粒度如下表: 颗粒尺寸 <20µm <10µm <5µm <2µm <1µm 总 量 气体原料进口 75-95 VOL% 60-90 VOL% 45-80 VOL% 25-40 VOL% 10-40 VOL% 100 VOL%
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