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Keramik -Entsalzungsmembran
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Keramik -Entsalzungsmembran

Keramik -Entsalzungsmembran

Die Ceramembr® -Keramik -Entsalzungsmembran, Porengröße 30 nm, ist stark gegen hohe Temperaturen, chemische Korrosion und extreme pH -Bedingungen, die Salze und Verunreinigungen aus Meerwasser oder Brackwasser entfernen können. Keramikmembranen können 20 Jahre lang dienen, 5-6 -Fzeiten als Polymermembranen ohne Leistungsabbau. Bei hoher Flussrate wirkt es effektiv, was in Küstenregionen, die unter Wasserknappheit leiden, wichtig ist.

Was ist Keramikentsalzungsmembran?

 

 

In der Keramik -Ultrafiltration zur Meerwasserentsalzung, Ceramembr®Keramik -Entsalzungsmembran kann Salze, aufgehängte Feststoffe, Bakterien und andere Verunreinigungen aus Meerwasser oder Brackwasser entfernen und frisches Wasser produzieren, das zum Trinken, Bewässerung, Industrie usw. verwendet wird, Ceramembr®Die Keramikmembran wird aus Aluminiumoxid, Zirkonia, Titandioxid hergestellt. Diese Materialien sind stark gegen hohe Temperaturen, chemische Korrosion und physikalische Verschleiß und füllen keine schädlichen Partikel in das fließende Wasser frei, im Gegensatz zu Polymerbasis-Membranen aus, die Plastikiser auslücken.

Im Filtrationsprozess passen das Meerwasser unter Druck durch die röhrenförmige Keramikmembran, die Struktur der Keramik können Wassermoleküle durchlaufen und größere Moleküle, einschließlich Salze und Krankheitserreger, einfallen und sie in den Poren blockieren.

 

Ceramembr® Keramikmembranen Technische Parameter

 

 

Modell

Anwendung

Länge

Filtrationsbereich

Porengröße

Cm -120

Trinkwasser

1500 mm

28㎡

30 nm

Cm -121

Hoches Wasser

1500 mm

28㎡

30 nm

Cm -122

Zurückgewonnenes Wasser

1500 mm

28㎡

30 nm

 

Ceramic desalination membrane 1001
Ceramic desalination membrane 2001
Ceramic desalination membrane 3001

 

Vorteile von Keramikentsalzungsmembranen

 
1

Haltbarkeit und Langlebigkeit:Keramikmaterialien sind bekannt für ihre Festigkeit und ihre Widerstand gegen Verschleiß. Im Gegensatz zu Membranen auf Polymerbasis, die sich aufgrund der Exposition gegenüber Chlor, hohen Drücken und anderen Umweltfaktoren im Laufe der Zeit abbauen, können Ceramembr®-Keramik-Entsalzungsmembranen unter ähnlichen Bedingungen viel länger dienen, 20 Jahre können 20 Jahre bestätigt werden. Diese Haltbarkeit führt zu niedrigeren Wartungskosten und verringert den häufigen Ersatzbedarf.

2

Resistent gegen extreme Temperaturen und Chemikalien:Keramikmembranen haben die Fähigkeit, extremen Temperaturen und aggressiven Chemikalien standzuhalten. Die Meerwasserentsalzung umfasst häufig Hochdrucksysteme und die Verwendung von Chemikalien, einschließlich Reinigungsmitteln und Antifoulantien, die traditionelle Membranen auf Polymerbasis schädigen können. Die Ceramembr® -Keramik -Entsalzungsmembran wird von diesen Belastungen nicht beeinflusst, um eine stabile Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.

3

Verschmutzungsreduzierung:Membranverschmutzung ist eine bedeutende Herausforderung bei der Entsalzung. Salze, organische Materialien und Mikroorganismen, die sich auf der Oberfläche der Membran ansammeln, führen zu einer Reduzierung der Systemeffizienz und einem höheren Energieverbrauch. Die Keramik -Entsalzungsmembran ist aufgrund der glatten, starren Oberfläche im Gegensatz zur organischen Membran weniger anfällig für Verschmutzung. Darüber hinaus können Keramikmembranen effektiver gereinigt werden, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten gesenkt werden.

4

Energieeffizienz:Während Keramik-Entsalzungsmembranen typischerweise bei der Vorbehandlungsfiltration für das umgekehrte Osmosesystem eingesetzt werden, kann ihre höhere Resistenz gegen Verschmutzung und Verschleiß sie im Laufe der Zeit energieeffizienter machen. Da sie weniger häufige Reinigung und Wartung erfordern, können diese Systeme im Vergleich zu herkömmlichen Entsalzungstechnologien mit niedrigeren Drücken arbeiten und die Energiekosten senken.

5

Nachhaltigkeit:Die poröse Keramikmembran besteht aus reichlich vorhandenen und ungiftigen Materialien wie Kieselsäure, Aluminiumoxid und Zirkonia, die im Vergleich zu den in herkömmlichen Membranen verwendeten Polymeren umweltfreundlich sind. Darüber hinaus haben die Haltbarkeit und der geringere Ersatz einen geringeren Umweltauswirkungen auf den Ökosystemzyklus.

 

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