أنبوب غشاء سيراميكي

أنبوب غشاء سيراميكي

تفاصيل
الغشاء الأنبوبي مصمم على شكل أنبوب طويل ومغطى من الداخل بالغشاء. هناك نوعان من الأغشية الأنبوبية: هيكل قرص العسل وهيكل أحادي الأنبوب. الغشاء على شكل قرص العسل هو غشاء خزفي به عدة قنوات تدفق متوازية. الهيكل أحادي الأنبوب هو غشاء خزفي به قناة تدفق كبيرة واحدة.
تصنيف المنتج
غشاء أنبوبي
 
إرسال التحقيق
الوصف
معلمات التقنية

 

نبذة عن الشركة

 

 

JMFILTEC هي مؤسسة وطنية عالية التقنية مخصصة للبحث والتطوير وإنتاج أغشية كربيد السيليكون النقي عالية الجودة مع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بالكامل. تم تقديم براءة اختراع غشاء كربيد السيليكون النقي في عام 2013 وتم التصريح بها في عام 2016.

 

لماذا تختارنا؟
 

مصنعنا

JMFILTEC هي مؤسسة وطنية عالية التقنية مخصصة للبحث والتطوير وإنتاج أغشية كربيد السيليكون النقي عالية الجودة مع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بالكامل. تم تقديم براءة اختراع غشاء كربيد السيليكون النقي في عام 2013 وتم التصريح بها في عام 2016.

R&D

باعتبارها مؤسسة مساهمة تعطي الأولوية لتعزيز تكنولوجيا تطبيق غشاء كربيد السيليكون في الصين، لم تنشئ JMFILTEC مركزًا للبحث والتطوير لتكنولوجيا تحضير وتطبيق غشاء كربيد السيليكون فحسب، بل تمتلك أيضًا معدات الإنتاج المتقدمة لإعداد المواد المركبة الكربونية عالية الحرارة في شرق الصين. كما نتعاون مع جامعات مثل معهد أبحاث السيليكون في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة تشجيانغ لتوفير خدمات تطوير مواد الغشاء وتكنولوجيا التطبيق.

التطبيقات

تم تطبيق منتجات شركتنا بنجاح في تنقية مياه الشرب ذات المستوى العالي، والمعالجة المسبقة لتحلية مياه البحر، وفصل واستعادة المواد الخاصة، والمعالجة العميقة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والمياه العادمة، وغيرها من سيناريوهات التطبيق.

خدمتنا

بفضل تدفقها العالي ومقاومتها العالية للتآكل وسهولة تنظيفها وعمر الخدمة الطويل، فقد اكتسبنا اعترافًا من العملاء والسوق.

 

Multi-channel Tubular Membrane

غشاء أنبوبي متعدد القنوات

JMtech-SICT٪7b٪7b1٪7d٪7d.٪7b٪7b2٪7d٪7dH

يحتوي هذا المنتج على 37 قناة، القطر الخارجي 5.2 مم، القطر الداخلي للقناة 4.9 مم، الطول 1500 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 1.0 متر مربع، حجم مسام اختياري 40/100/500 نانومتر.

SiC Tubular Membrane

غشاء أنبوبي من SiC

جيه إم تيك-سي سي تي-25-3-19-1178
يحتوي هذا المنتج على 19 قناة، القطر الخارجي 25 مم، القطر الداخلي للقناة 3 مم، الطول 1178 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد هي 0.21 م 2، حجم المسام الاختياري 40/100/500 نانومتر.

Ceramic Tubular Membrane

غشاء أنبوبي سيراميكي

جيه إم تيك-سي سي تي-30-4-19-1016
يحتوي هذا المنتج على 19 قناة، القطر الخارجي 30 مم، القطر الداخلي للقناة 4 مم، الطول 1016 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 0.24 متر مربع، حجم مسام اختياري 40/100/500 نانومتر.

Ultrafiltration Tubular Membrane

غشاء أنبوبي للترشيح الفائق

JMtech-SICT٪7b٪7b1٪7d٪7d.٪7b٪7b2٪7d٪7dH
يحتوي هذا المنتج على 19 قناة، القطر الخارجي 31 مم، القطر الداخلي للقناة 4.2 مم، الطول 1100 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 0.31 متر مربع، حجم مسام اختياري 40/100/500 نانومتر.

Silicon Carbide Tubular Membrane

غشاء أنبوبي من كربيد السيليكون

جيه إم تيك-سي سي تي-32-3.8-19-1100
يحتوي هذا المنتج على 19 قناة، القطر الخارجي 32 مم، القطر الداخلي للقناة 3.8 مم، الطول 1100 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 0.25 متر مربع، حجم مسام اختياري 40/100/500 نانومتر.

Inorganic Tubular Membrane

غشاء أنبوبي غير عضوي

جيه إم تيك-سي سي تي-32-3.8-19-1200
يحتوي هذا المنتج على 19 قناة، القطر الخارجي 32 مم، القطر الداخلي للقناة 3.8 مم، الطول 1200 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 0.27 متر مربع، حجم مسام اختياري 40/100/500 نانومتر.

Porous Tubular Membrane

غشاء أنبوبي مسامي

جيه إم تيك-سي سي تي-40-4-37-1200

يحتوي هذا المنتج على 37 قناة، القطر الخارجي 40مم، القطر الداخلي للقناة 4مم، الطول 1200مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 0.56م2، حجم المسام الاختياري 20/40/100/500 نانومتر. هذا هو أحد أكثر منتجاتنا شعبية.

Ceramic Membrane Tube

أنبوب غشاء سيراميكي

JMtech-SICT٪7b٪7b1٪7d٪7d.٪7b٪7b2٪7d٪7d.٪7b٪7b3٪7d٪7dH
يحتوي هذا المنتج على 19 قناة، القطر الخارجي 40 مم، القطر الداخلي للقناة 5.6 مم، الطول 1828.8 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 0.71 متر مربع، حجم مسام اختياري 20/40/100/500 نانومتر.

Recrystallized Tubular Membrane

غشاء أنبوبي معاد تبلوره

JMtech-SICT٪7b٪7b1٪7d٪7d.٪7b٪7b2٪7d٪7dH
يحتوي هذا المنتج على 19 قناة، القطر الخارجي 40 مم، القطر الداخلي للقناة 5.6 مم، الطول 1500 مم، مساحة الفلتر لأنبوب واحد 0.58 متر مربع، حجم مسام اختياري 20/40/100/500 نانومتر.

 

ما هو أنبوب الغشاء السيراميكي

 

 

الغشاء الأنبوبي مصمم على شكل أنبوب طويل ومغطى من الداخل بالغشاء. هناك نوعان من الأغشية الأنبوبية: هيكل قرص العسل وهيكل أحادي الأنبوب. الغشاء على شكل قرص العسل هو غشاء خزفي به عدة قنوات تدفق متوازية. الهيكل أحادي الأنبوب هو غشاء خزفي به قناة تدفق كبيرة واحدة. الغشاء على شكل قرص العسل الذي يحتوي على 37 قناة تدفق هو النوع الأكثر شيوعًا من الأغشية الخزفية. نظرًا لوجود العديد من قنوات التدفق، يوفر هذا الغشاء مساحة سطح غشاء كبيرة تبلغ 0.56 م2لترشيح السوائل، مما يجعله قادرًا على ترشيح كمية كبيرة من السوائل، على الرغم من أنه يشغل مساحة صغيرة فقط. وهذا يضمن عملية ترشيح مياه عالية الكفاءة ومضغوطة. يوفر غلاف الغشاء الكامل الذي يحتوي على أغشية سيراميك متعددة الأغشية مساحة ترشيح سائل غشائية مذهلة تبلغ 25 مترًا مربعًا.2.

 

مميزات أنبوب الغشاء الخزفي

1. تأثير إزالة الزيت لمرشح الغشاء السيراميكي واضح.

 

2. مياه الأمونيا المتبقية شديدة التآكل، لكن مرشح الغشاء الخزفي يظهر مقاومة جيدة للتآكل أثناء التجربة.

 

3. عملية فصل الزيت عن الماء بسيطة. يجمع فلتر الغشاء الخزفي بين خزان الفلتر التقليدي والخزان في جهاز فلترة كامل، وهو سهل التشغيل والصيانة.

4. تأثير الغسيل العكسي الجيد، ووقت الاستهلاك القصير، والتحكم السهل.

5. تتميز معدات ترشيح الغشاء الخزفي بهيكل بسيط، ومساحة أرضية صغيرة، ومعدات دعم أقل، وتركيب مريح، وسهولة الإدخال في نظام عملية الإنتاج الحالي، والتوسع، وزيادة سعة المكونات دون القلق بشأن الصعوبات الفنية الناجمة عن ذلك.

6. يتمتع مرشح الغشاء السيراميكي بعمر خدمة طويل.

 

كيف يتم تصنيع أنبوب الغشاء الخزفي

 

 

إن إنتاج الأغشية الخزفية عبارة عن عملية تتكون من عدة خطوات، وكل خطوة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أغشية خزفية متينة وعالية الجودة. بشكل أساسي، يتم إنتاج الأغشية الخزفية في أربع خطوات إجمالية:

 

  • يتم تصنيع خليط كربيد السيليكون
  • يتم ضغط خليط كربيد السيليكون في ركيزة الغشاء الخزفي
  • يتم إضافة الطلاء إلى ركيزة الغشاء
  • الغشاء متكلس

 

مزيج كربيد السيليكون
الخطوة الأولى في عملية الإنتاج هي صنع عجينة بمزيج من مواد خام متعددة تحتوي على مسحوق كربيد السيليكون ومشتت ومذيب. يعد استخدام المواد الخام والكميات الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية للحصول على أغشية متجانسة وعالية الجودة. يتم تجانس الخليط جيدًا قبل إضافة المادة الرابطة لتعزيز الاستقرار الميكانيكي للغشاء.

 

البثق
في الخطوة التالية، يتم ضغط خليط كربيد السيليكون إلى الشكل الصحيح وقطعه بالطول المناسب. من الضروري ضغط دعامة الغشاء الخشنة لإنتاج حتى أكثر الأشكال الهندسية تعقيدًا عندما يكون الخليط رطبًا. يمكن ضغط ركيزة الغشاء بأشكال هندسية مخصصة، وهو أمر مفيد لتطبيقات الترشيح المختلفة. وبالمثل، يجب أن يكون دعامة الغشاء ناعمة ومتجانسة للحصول على تدفق عالي وقوة ميكانيكية. بمجرد الحصول على الهندسة الصحيحة، يجب أن تجف ركيزة الغشاء. إذا لم تجف بدرجة كافية، فقد يتلف شكل الغشاء، مما يؤدي إلى خلل في الغشاء. وبالتالي، من الضروري الحصول على جفاف كامل للحصول على ركيزة غشاء سيراميكي مستقرة وصلبة.

 

طلاء
تتم إضافة طبقة طلاء إلى ركيزة الغشاء في المرحلة الثالثة من إنتاج الغشاء الخزفي. يتحكم الطلاء في حجم مسام الغشاء، وبالتالي الانتقائية. علاوة على ذلك، يوفر الطلاء الصلابة والمتانة. تعرف على المزيد حول ما تفعله طبقة طلاء الغشاء الخزفي هنا.

 

يمكن إضافة الطلاء بثلاث طرق مختلفة:

  • رش الطلاء
  • طلاء الغمس
  • طلاء مانع للانزلاق

ومع ذلك، فإن الطلاء بالغمس هو الطريقة الأكثر تفضيلاً نظرًا لبساطته. ومع ذلك، يجب اختيار الطريقة المختارة بعناية لأنها تؤثر على سمك الطبقة. على سبيل المثال، توفر تقنية الطلاء بالغمس طبقات في نطاق 0.16-100 ميكرون، بينما توفر تقنية الطلاء بالرش طبقات في نطاق 60-200 ميكرون.
وبالتالي، ينبغي اختيار الطريقة بناءً على بساطتها وهندسة الغشاء ونطاق الترشيح الذي تعمل ضمنه. وعلاوة على ذلك، يمكن إضافة طبقات أكثر لإنتاج طبقات علوية ذات انتقائية أعلى. وعادةً، يمكن أن تضيف ركيزة الغشاء ما يصل إلى أربع طبقات طلاء.
في النهاية، يجب أن يجف الغشاء مرة أخرى للحصول على طبقة طلاء متساوية. وهذا أمر ضروري لأن الطبقة غير المتساوية ستجعل أجزاء مختلفة من غشاء واحد تعمل بشكل مختلف.

 

التلبيد
يتضمن الجزء الرابع من العملية حرق الأغشية الخزفية في فرن عالي الحرارة في جو خامل يصل إلى 2100 درجة لمدة 2-3 يوم. وتوفر العملية خصائص فيزيائية وكيميائية متينة.
بالمقارنة، يتم تلبيد الأغشية القائمة على الأكسيد في فرن بدرجة حرارة 1200-1600 درجة. إن درجة حرارة التلبيد العالية التي تصل إلى 2100 درجة بالإضافة إلى مدة 2-3 يومًا، تزيد بشكل كبير من تكاليف إنتاج الأغشية الخزفية وتجعل الإنتاج الصناعي لأغشية SiC مكلفًا. ومع ذلك، فإن درجة حرارة التلبيد العالية ضرورية لتحقيق الخصائص الفيزيائية والكيميائية المطلوبة لغشاء SiC.

 

陶瓷膜管

 

ما هي الشروط التي يجب توافرها قبل أن يتمكن الغشاء الخزفي من العمل؟

يجب اتباع إجراءات التشغيل العادية عند استخدام وتشغيل الأغشية الخزفية. نظرًا لأنها قد تلحق الضرر بالغشاء الخزفي الأنبوبي أو تدمره، فإن ظروف التشغيل والمواد الكيميائية التالية محظورة تمامًا:

تغيرات مفاجئة في الضغط.

5 درجة / دقيقة من التغيرات السريعة في درجات الحرارة.

الالتقاء بالأحماض والقلويات القوية في درجات حرارة وتركيزات عالية لفترة طويلة، مثل حمض الهيدروفلوريك وحمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك.

يتم دمجها مع أغلفة الفولاذ المقاوم للصدأ، وحمض الفورميك أو الأسيتيك في درجات حرارة وتركيزات عالية، والسيليكات، والأكريليك، والورنيش، وتربة السيليكون، والراتنجات، والشمع.

استخدام ترشيح السوائل ذات اللزوجة العالية أو ترشيح السوائل التي تحتوي على جزيئات صلبة كبيرة الحجم؛

استخدام المضخات بدون محول تردد أو مشغل ناعم.

الضرب أو التعثر عمداً.

 

اختيار أنبوب الغشاء الخزفي المناسب
 

الترشيح لجميع الأوزان الجزيئية

يبدأ طيف الترشيح الغشائي عند أصغر مستوى جزيئي بالتناضح العكسي (RO)، وهي عملية تسمح بأفضل درجة فصل. ستمر الأنواع الأكثر ذائبة عبر الغشاء أثناء انتقالك عبر نطاق الترشيح من تجفيف المياه أو تنقية المياه بالتناضح العكسي "الضيق" للغاية، من خلال الترشيح النانوي، والترشيح الفائق، وأخيرًا الترشيح الدقيق الذي يعد في الأساس فصلًا للجسيمات دون الميكرون عن المواد المذابة. فيما بينها، يمكن لهذه العمليات فصل الجسيمات التي تختلف في الحجم بأي شيء من بضعة أنجستروم إلى بضعة ميكرونات. تتطلب المستويات المختلفة للترشيح الغشائي ضغوطًا داخلية تتراوح من 1000 رطل لكل بوصة مربعة (70 بار) في أنظمة الضغط العالي، إلى أقل من 15 رطل لكل بوصة مربعة (1 بار) في وحدات الترشيح الدقيق منخفضة الضغط.

 

تستخدم تقنية التناضح العكسي غشاءً محكمًا يحجز جميع الأنواع المذابة تقريبًا بما في ذلك السكريات والأملاح. يجب أن يتجاوز الضغط في هذا النظام الضغط الاسموزي الطبيعي للمياه المذابة أو المذيبات الأخرى عبر الغشاء شبه المنفذ. تعد أنظمة التناضح العكسي مفيدة بشكل خاص في تركيز عصائر الفاكهة منخفضة التركيز والشاي والقهوة ومحاليل السكر، وغالبًا ما تُستخدم هذه التقنية أيضًا في تركيز تيارات مياه الصرف الصحي مثل مياه الرشح من مكبات النفايات.

 

الترشيح النانوي، المستوى التالي من الترشيح، يسد الفجوة بين التناضح العكسي والترشيح الفائق. وغالبًا ما يستخدم في إزالة الأملاح من الأصباغ السائلة أو تركيز المضادات الحيوية. ويستخدم الترشيح الفائق في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، حيث أن طبيعته المتعددة الاستخدامات تسمح بفصل تدفقات متنوعة مثل تيارات النفايات من بيوت الصباغة ومصانع اللب والورق، وتركيز البروتين في صناعة الألبان إلى توضيح العصير. ويمكن استخدامه أيضًا كمعالجة أولية لتجنب تلوث أعمدة الراتينج بالجسيمات.

تكوينات الأغشية والمواد المستخدمة فيها

لقد تطورت تقنية الترشيح الغشائي سواء في طريقة تعبئة الأغشية أو في نوع مادة الغشاء المستخدمة. والنتيجة هي مجموعة واسعة من تكوينات الوحدات وهندسة الأغشية، والتي تناسب مجموعة متنوعة من التطبيقات. يتم توفير الأغشية عادة في ترتيبات أنبوبية أو حلزونية أو مسطحة أو من ألياف مجوفة مع تكوينات أخرى حديثة أكثر تسببًا في الاهتزاز أو استخدام ريش دوارة لزيادة معدلات الترشيح عن طريق تقليل تأثيرات استقطاب تركيز سطح الغشاء (ومع ذلك، فإن هذه الأساليب الجديدة ليست اقتصادية دائمًا).

 

تتمتع الأغشية الأنبوبية، على سبيل المثال، بالعديد من المزايا. فهي قادرة على التعامل مع السوائل اللزجة التي تحتوي على مستويات عالية من المواد الصلبة العالقة ويمكن تنظيفها كيميائيًا أو ميكانيكيًا. وعادة ما يتم وضع الأغشية الأنبوبية البوليمرية في وحدات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك.

 

تتكون الأغشية الحلزونية، كما يوحي اسمها، من مادة ترشيح مضغوطة بإحكام محصورة بين فواصل شبكية ومغلفة بأنبوب صغير القطر. تعني كثافة التعبئة العالية هذه أن هناك مساحة سطح أكبر بكثير في وحدة ترشيح معينة مما يمكن توفيره بواسطة الأغشية الأنبوبية. ومع ذلك، إذا كانت هناك مواد صلبة معلقة موجودة في مجرى العملية، فإن الأغشية الحلزونية تتطلب ترشيحًا أوليًا دقيقًا لتجنب الانسداد.

 

تساعد التطورات في أحجام وتصميمات الفواصل الشبكية على زيادة عدد التطبيقات التي تناسب الحلزونات.

 

تتميز أغشية الألياف المجوفة أيضًا بأنها معبأة بكثافة وتتكون من ألياف مبثوقة ذات جزء مجوف صغير. يمكن أن يحدث الترشيح من داخل الألياف إلى الخارج أو في الاتجاه المعاكس من خارج الألياف إلى الداخل مما يسمح بدورة غسيل عكسي. على الرغم من أن الألياف المجوفة أكثر مرونة في التعامل مع الجسيمات الصغيرة من الألياف الحلزونية، إلا أنها تتطلب أيضًا ترشيحًا أوليًا في حالة وجود جسيمات أو ألياف أكبر حجمًا في مادة التغذية. لا يمكن استخدام معظم أغشية الألياف المجوفة عند ضغوط أعلى من 30 رطل/بوصة مربعة (2 بار) دون أن تنكسر.

 

تتكون المواد الغشائية عادة من البوليمر أو السيراميك. تُستخدم الأغشية الحلزونية البوليمرية بشكل عام عندما تكون هناك حاجة إلى إنتاجية عالية، في حين أن الأغشية الأنبوبية البوليمرية، والتي يمكن تنظيفها ميكانيكيًا في كثير من الأحيان، تكون أكثر ملاءمة للعمليات التي تتطلب صيانة منخفضة، أو المنتجات عالية اللزوجة، أو السوائل التي تحتوي على مواد معلقة.

 

 
 
طيف تقنيات الترشيح الغشائي
01.

الترشيح الدقيق (MF)

تتميز الترشيح الدقيق بأكبر مسام بين أغشية الترشيح، والتي تتراوح من 0.1 إلى 10 ميكرون، وتزيل بفعالية البكتيريا والطحالب والمواد الصلبة العالقة الأخرى. وهي مفيدة في المعالجة المسبقة للمياه وإدارة مياه الصرف الصحي وتعزيز إنتاج الأغذية والمشروبات.

02.

الترشيح الفائق (UF)

مع أحجام مسام تتراوح بين {{0}}.001 إلى 0.1 ميكرون، فإن الترشيح الفائق هو مستوى أقل دقة، حيث يلتقط الفيروسات والبروتينات والزيوت - وهي مواد قد لا تلتقطها الترشيح الدقيق. وتستخدم على نطاق واسع، بما في ذلك تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج عدد لا يحصى من المواد الاستهلاكية عالية النقاء.

03.

الترشيح النانوي (NF)

علاوة على ذلك، في الفصل الدقيق، تتراوح مسام الترشيح النانوي من {{0}}.0001 إلى 0.001 ميكرون. إنها التكنولوجيا المفضلة لإزالة الأيونات والجزيئات العضوية الأصغر حجمًا، وتلعب دورًا حاسمًا في تليين المياه، وتحلية المياه الانتقائية، وتركيز بعض المنتجات الغذائية.

04.

التناضح العكسي (RO)

بفضل مسامها الدقيقة التي يبلغ قياسها من 0.0001 إلى 0.00001 ميكرون، فإن نظام التناضح العكسي هو الأكثر شمولاً، حيث يزيل كل المواد الصلبة المذابة تقريبًا. وتُعَد تطبيقاته بالغة الأهمية في تحلية المياه ومعالجة النفايات وتوليد مياه نقية للغاية للاستخدامات الحساسة مثل الإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية.

 

تطبيق الغشاء الخزفي غير العضوي في مياه الصرف الصحي للزيوت الصالحة للأكل

 

 

تنتج مصانع الزيوت النباتية كمية معينة من مياه الصرف الصناعي أثناء إنتاج ومعالجة الزيوت والدهون، بما في ذلك بشكل أساسي مياه الصرف الصحي للطهي من مصنع الاستخلاص، ومياه الصرف الصحي للغسيل من مصنع التكرير، ومياه الصرف الصحي للعملية من مكثف وحدة حقن البخار، بالإضافة إلى كمية معينة من مياه الصرف الصحي للتنظيف. يتم إنتاج مياه الصرف الصحي للشحوم في عملية تكرير الزيوت النباتية. مياه الصرف الصحي من غسل الشحوم معقدة، وتحتوي بشكل أساسي على وجبة، وشحوم محايدة، وأملاح الأحماض الدهنية في شكل صابون، والفوسفور العضوي في شكل فسفوليبيدات، والفوسفور غير العضوي في شكل حمض الفوسفوريك، والأحماض غير العضوية المذابة، والقلويات، والملح، والأصباغ وغيرها من المواد. محتوى الزيت العالي و CODCr (الطلب الكيميائي للأكسجين)، سيؤدي التصريف المباشر إلى تلوث خطير للمسطحات المائية.

 

تعتمد تقنية فصل الغشاء الخزفي غير العضوي أولاً على المعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن تنقية وغسيل القلويات من ورشة التكرير باستخدام معالجة فصل الزيت على مرحلتين، ثم استخدام جهاز نظام فصل الغشاء الخزفي غير العضوي لمعالجة مياه الصرف الصحي مسبقًا بحيث يمكن تركيز المواد الدهنية في مياه الصرف الصحي وفصلها عن الماء لاستعادة السائل المركز النهائي. ثم يتم ضخ النفايات (النفاذة) من جهاز نظام فصل الغشاء الخزفي غير العضوي إلى البركة المنظمة، وفي ظل الظروف اللاهوائية، يتم تحويل الجزيئات الكبيرة من الملوثات العضوية الصعبة التحلل الموجودة في مياه الصرف الصحي إلى جزيئات صغيرة من الملوثات العضوية القابلة للتحلل بسهولة باستخدام الكائنات الحية الدقيقة الحمضية للتحلل المائي، ثم تتم معالجتها بواسطة وحدة الأكسدة التلامسية البيولوجية لضمان أن جودة النفايات تلبي تمامًا معايير الانبعاثات.

 

إن استخدام تقنية فصل الغشاء الخزفي غير العضوي لمعالجة مياه الصرف الصحي الدهنية لا يمكن أن يحسن معدل استخدام الموارد للمواد القابلة لإعادة التدوير في مياه الصرف الصحي فحسب، بل يقلل أيضًا من تكاليف تشغيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي؛ وفي الوقت نفسه، يتم تقليل CODCr المتخلل بشكل كبير بعد الفصل، مما يحسن قدرة الكائنات الحية الدقيقة الحمضية في مياه الصرف الصحي على تحويل الملوثات العضوية الكبيرة إلى جزيئات صغيرة من الملوثات العضوية القابلة للتحلل بسهولة، ومن ثم من خلال معالجة وحدة الأكسدة التلامسية البيولوجية، فإن جودة النفايات السائلة تلبي تمامًا معيار التصريف. سيتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة التنمية من خلال شبكة الصرف الصحي للمعالجة المركزية.

 

يمكن لمعدات فصل الغشاء الخزفي غير العضوي أن تعمل بثبات لفترة طويلة، ولا يمكنها فقط جعل مياه الصرف الصحي تلبي المعيار، بل يمكنها أيضًا إعادة استخدام المياه المنتجة، وفي الوقت نفسه، يمكنها أيضًا استعادة الزيت الموجود في مياه الصرف الصحي، وحل مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي مع تحسين استخدام الموارد.

 

الوقاية والعلاج من تلوث الأغشية الخزفية

ثلاث طرق للوقاية والعلاج من تلوث الأغشية الخزفية

 

إن المعالجة المسبقة للسائل المادي وتحسين خصائص السائل المادي لها تأثير كبير على منع ومراقبة تلوث الغشاء الخزفي. الشوائب مثل المواد غير العضوية والمواد العضوية والكائنات الحية الدقيقة والغرويات الموجودة في السائل المادي تضر بالغشاء الخزفي. لذلك، يجب معالجة السائل المادي مسبقًا، ويجب إضافة عمليات المعالجة المسبقة المقابلة في العملية لإزالة الملوثات المفيدة وتقليل تلوث الغشاء الخزفي إلى الحد الأدنى.

 

تحسين خصائص الغشاء الخزفي وبالتالي زيادة قابليته للماء. وقد أظهرت الدراسات أن قابلية مواد الغشاء الخزفي للماء لها تأثير كبير على أداء الأغشية الخزفية المضادة للتلوث. وتتأثر الأغشية المحبة للماء بشكل أقل بالامتصاص ويمكنها إنتاج تدفق نفاذية أكبر للغشاء.

 

تحسين ظروف تشغيل الترشيح الغشائي الخزفي. ترتبط ظروف التشغيل ارتباطًا وثيقًا بتلوث الغشاء الخزفي. إن تدفق نفاذية الغشاء الخزفي، وضغط التشغيل، وسرعة التدفق المتقاطع، وزمن الإقامة الهيدروليكي، وزمن الإقامة الصلبة، ودرجة حرارة التشغيل، وظروف التشغيل الأخرى لها تأثير مباشر على تلوث الغشاء الخزفي.

 

تشغيل نظام الترشيح الفائق + عملية التنظيف

 

 

تشغيل وتحكم نظام الترشيح الفائق

 

يعد التشغيل والإدارة الصحيحان للنظام أمرًا أساسيًا لضمان التشغيل المستقر وعالي الأداء لأنظمة غشاء الترشيح الفائق على المدى الطويل. ويشمل ذلك التشغيل الأولي للنظام، وخطوات التشغيل الصحيحة، وعمليات التشغيل والإيقاف اليومية، بالإضافة إلى منع تلوث مكونات الغشاء والتلوث والتكلس والأضرار الناجمة عن الصدمات الهيدروليكية.

 

لا ينبغي النظر في هذه الجوانب بشكل كامل في التصميم فحسب، بل يجب مراقبتها عن كثب أيضًا في التصنيع والتركيب والتشغيل والتدريب على التشغيل وإدارة التشغيل اليومي. من الضروري حفظ سجلات التشغيل وتوحيد البيانات من أجل فهم الأداء الفعلي للنظام في الوقت المناسب، واتخاذ التدابير التصحيحية على الفور إذا لزم الأمر.

 

خطوات تشغيل غشاء الترشيح الفائق

 

تستخدم أغشية الترشيح الفائق عادةً وضع الترشيح بالتدفق الكامل، مما يوفر طاقة التشغيل بشكل كبير. يعتمد التشغيل على طريقة تحكم للحفاظ على معدل إنتاج ثابت للمياه، أي التدفق المستمر. لذلك، سيزداد فرق الضغط عبر الغشاء (TMP) لأغشية الترشيح الفائق باستمرار مع تقدم عملية الترشيح، الأمر الذي يتطلب الغسيل العكسي بمساعدة فرك الهواء على فترات للتحكم في زيادة TMP.

 

تتم إزالة الجزيئات الصلبة المحاصرة على سطح ألياف الغشاء عن طريق الغسيل العكسي بمساعدة فرك الهواء المنتظم، والذي لا يتطلب إضافة أي عوامل تنظيف كيميائية. تتم إزالة الملوثات الصلبة أثناء الغسيل العكسي بمساعدة فرك الهواء المنتظم، وبالتالي تجنب ترسبها على سطح ألياف الغشاء.

 

تتم إزالة الملوثات الممتصة على سطح ألياف الغشاء والتي لا يمكن إزالتها عن طريق الغسيل العكسي من خلال الغسيل العكسي المعزز كيميائيًا عبر الإنترنت (CEB). في عملية الغسيل العكسي المعزز كيميائيًا، تتم إضافة كمية صغيرة من العامل الكيميائي إلى مياه الغسيل العكسي. بعد وقت نقع قصير (عادةً 5-10 دقيقة)، يتم تفريغ العامل الكيميائي، ويمكن استعادة غشاء الترشيح الفائق إلى حالة قريبة من حالته الأولية.

 

بالإضافة إلى ذلك، يلزم إجراء تنظيف كيميائي منتظم في الموقع (CIP) لنظام غشاء الترشيح الفائق لإزالة الملوثات تمامًا واستعادة أداء غشاء الترشيح الفائق. يمكن أن تشمل عوامل التنظيف الكيميائي في الموقع هيدروكسيد الصوديوم، وهيبوكلوريت الصوديوم، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الستريك، وما إلى ذلك.

 

خطوات تشغيل نظام غشاء الترشيح الفائق

  • تصفية
  • تنظيف الغاز
  • الصرف السفلي
  • الغسيل العكسي
  • الغسيل العكسي
  • الغسيل الإيجابي
  • الغسيل العكسي المعزز كيميائيا (CEB)
  • التنظيف الكيميائي في الموقع (CIP)

 

• 1

فلتر

عند بدء تشغيل نظام غشاء الترشيح الفائق، يوصى بإجراء غسيل أمامي لمدة 2-3 دقيقة لإزالة المواد الكيميائية المتبقية والهواء من مكونات الغشاء. يحدث الغسيل الإيجابي عندما يدخل الماء إلى وحدة الغشاء من المدخل السفلي، ويغسل السطح الخارجي لألياف الغشاء، ويتم تصريفه من مخرج الماء المركز العلوي لوحدة الغشاء. خلال هذه الخطوة، لن يتم ترشيح الماء.

 

بعد اكتمال عملية الغسيل، يمكن للنظام التبديل إلى حالة عملية الترشيح. عادةً، تكون دورة التشغيل الواحدة بين 20-60 دقيقة، والتي تختلف حسب ظروف مدخل المياه وإجراءات التنظيف. في ظل ظروف الترشيح العادية، يتم ترشيح 100% من المياه الواردة، وهو ما يسمى بالترشيح الكامل.

بسبب احتباس الملوثات أثناء عملية الترشيح، سيزداد فرق الضغط عبر الغشاء (TMP)، وفي نهاية خطوات التشغيل المحددة مسبقًا، سيتم الانتقال إلى خطوات التنظيف من خلال غسل الغاز والغسيل العكسي.

 

• 2

تنظيف الغاز

يدخل نظام غشاء الترشيح الفائق إلى مرحلة تنقية الغاز وفقًا لبرنامج التحكم التلقائي. تنقية الغاز هي عملية استخدام الهواء المضغوط لتخفيف الملوثات المحاصرة على السطح الخارجي لألياف الغشاء. يدخل الهواء المضغوط إلى السطح الخارجي لألياف الغشاء من المدخل السفلي لوحدة الغشاء ويتم تفريغه من مخرج الماء المركز العلوي.


• 3

الصرف السفلي

بعد خطوة تنقية الهواء، أوقف السحب، وافتح صمام التفريغ السفلي، وقم بتفريغ وحدة الغشاء عن طريق الجاذبية، مع إزالة أي ملوثات فضفاضة مع الصرف.

 

• 4

غسيل بالغسيل العلوي

بعد اكتمال الصرف، تكون الخطوة الأولى هي الغسيل العكسي، وهي خطوة الغسيل العكسي العلوية. يدخل ماء الغسيل العكسي إلى داخل ألياف الغشاء من مخرج المياه العلوي لوحدة الغشاء، ويمر عبر ألياف الغشاء في الاتجاه المعاكس للمياه الجارية، ويتجمع ماء الغسيل العكسي خارج ألياف الغشاء. افتح صمام تصريف الغسيل العكسي لتصريف ماء الغسيل العكسي من مخرج المياه المركزة في الجزء العلوي من وحدة الغشاء. يمكن لخطوة الغسيل العكسي أولاً تنظيف المنطقة العلوية من مكون الغشاء الأكثر تلوثًا.

 

• 5

الغسيل العكسي

الخطوة الثانية هي الغسيل العكسي، والذي يتضمن إزالة الملوثات من المنطقة السفلية لوحدة الغشاء. حافظ على دخول مياه الغسيل العكسي من مخرج المياه العلوي لوحدة الغشاء، وافتح صمام تصريف الغسيل العكسي، وقم بتصريف مياه الصرف العكسي من مدخل المياه السفلي لوحدة الغشاء، والذي يمكنه إزالة الملوثات في الطرف السفلي بشكل فعال.

 

• 6

جاري الغسيل

بعد اكتمال عملية الغسيل العكسي، يلزم إجراء غسيل أمامي لإزالة أي ملوثات ومواد كيميائية متبقية، والتخلص من الهواء المتراكم داخل وحدة الغشاء. بعد اكتمال عملية الغسيل الأمامي، يمكن إعادة نظام الترشيح الفائق إلى وضع التشغيل أو وضع الاستعداد.

 

• 7

الغسيل العكسي المعزز كيميائيًا (CEB)

في الحالات التي لا تتمكن فيها خطوات الغسيل العكسي بمساعدة تنقية الهواء التقليدية من إزالة جميع الملوثات، فإن إضافة عوامل كيميائية أثناء الغسيل العكسي يمكن أن يعزز تأثير الغسيل العكسي، والمعروف باسم الغسيل العكسي المعزز كيميائيًا (CEB).

 

تتضمن عملية CEB عملية غسيل عكسي بمساعدة فرك الغاز التقليدي، والتي تنطوي على إضافة عوامل كيميائية للغسيل العكسي، والنقع، وطرد الملوثات والعوامل الكيميائية.

 

وفقًا للعوامل الكيميائية المختلفة المستخدمة، يتم تقسيم CEB بشكل عام إلى CEB قلوي للتلوث الناجم عن المواد العضوية والبيولوجية في المياه الخام، وCEB حمضي للتلوث غير العضوي الناجم عن الترسبات الغروانية أو صلابة الحديد والألمنيوم في المياه الخام:

 

القلوي CEB:

0.1% NaOH+0.05% NaOH (الرقم الهيدروجيني المستهدف 12)

 

حمض CEB:

0.1% حمض الهيدروكلوريك أو H2SO4 (الرقم الهيدروجيني المستهدف 2)


• 8

التنظيف الكيميائي في الموقع (CIP)

تشمل عمليات التنظيف الكيميائي في الموقع (CIP) الغسيل العكسي والتنظيف بالتداول الكيميائي. ويتأثر تكرار التنظيف الكيميائي في الموقع بجودة إمدادات المياه، ويمكن أن يتراوح من شهر إلى 3 أشهر.

 

قبل التنظيف في المكان، يجب إجراء عملية غسيل عكسي روتينية، والتي تتضمن فرك الهواء، وتفريغ القاع، والغسيل العكسي العلوي، والغسيل العكسي السفلي. عادة ما يتم تكرار عملية الغسيل العكسي من 3 إلى 8 مرات لإزالة الملوثات غير المرغوب فيها المختلفة التي يمكن إزالتها عن طريق التنظيف الكيميائي.

 

بسبب عملية الغسيل العكسي المتكررة لأنظمة غشاء الترشيح الفائق (الغسيل العكسي كل 20-60 دقيقة)، يتم اعتماد عملية التحكم التلقائي بشكل عام.

 

نظرًا للاختلافات الكبيرة في جودة مياه المدخل بين الأنظمة المختلفة، يجب تحديد معلمات التشغيل والتنظيف والخطوات المحددة وما إلى ذلك بناءً على موقف تصحيح الأخطاء في الموقع. والمبدأ العام هو زيادة وتيرة الغسيل العكسي وغسل الهواء والغسيل العكسي المعزز بالمواد الكيميائية عندما تكون جودة المياه الواردة رديئة.

 

تحليل وحلول للأعطال الشائعة في النظام

 

 

تشمل الأخطاء الشائعة لنظام CMF-50 بشكل أساسي: صمام القرص الهوائي، وحماية غشاء مرشح وحدة الغشاء، وفلتر الأمان المسدود، ومضخة دوران مياه التغذية التالفة، وفشل التحكم الآلي، وما إلى ذلك.

 

01

صمام الفراشة الهوائي
يعتمد صمام الفراشة الهوائي على صمام أوتوماتيكي DN150، 0.6MPa، والذي يفتح أو يغلق تلقائيًا أثناء تشغيل النظام لضمان التشغيل الطبيعي للنظام ومنع تراكم الضغط في نظام الغشاء. هناك سببان للخلل:

 

① صمام الفراشة لا يعمل: أثناء تشغيل النظام، يعتمد فتح وإغلاق صمام الفراشة الهوائي على الهواء المضغوط المخزن في خزان الهواء العازل لتوفير الطاقة. لا يمكن لصمام الهواء أن يعمل بشكل طبيعي إلا عندما يكون الضغط داخل الخزان بين {{0}}.50 و0.75 ميجا باسكال. عندما يكون الضغط أقل من 0.45 ميجا باسكال، لن يعمل صمام الهواء بسبب عدم كفاية الطاقة

 

②التشغيل البطيء لصمام الفراشة: أثناء التشغيل المتكرر للنظام، قد يدخل غبار الفحم والأوساخ إلى داخل الصمام، مما يتسبب في انسداد جسم الصمام ومقاومة الاحتكاك العالية لساق الصمام بمرور الوقت، مما يؤدي إلى التشغيل البطيء لصمام الفراشة.

 

حل:

 

① قبل بدء تشغيل معدات النظام، تحقق من ضغط خزان تخزين العازل الهوائي للتأكد من أن الضغط أعلى من 0.45 ميجا باسكال قبل بدء تشغيل المعدات؛ وفي الوقت نفسه، افتح بانتظام صمام التصريف الموجود في الجزء السفلي من خزان تخزين العازل الهوائي لتصريف الرواسب داخل الخزان، مما يضمن حجم الهواء داخل الخزان؛

 

② تحقق بانتظام من الضغط ومقاومة التآكل للجدار الداخلي لصمام القرص وما إذا كان مقعد الصمام فضفاضًا. تحقق مما إذا كانت جميع أجزاء قلب الصمام متآكلة أو مهترئة. إذا كان قلب الصمام تالفًا بشدة، فيجب استبداله. تحقق مما إذا كان الفيلم المطاطي في المحرك قديمًا وما إذا كانت هناك شقوق. فقط من خلال فهم أعراض وأسباب خطأ صمامات القرص الهوائية يمكن اتخاذ تدابير مستهدفة لحلها.

 

02
حماية غشاء مرشح وحدة الغشاء

يتكون نظام CMF{{0}} من مجموعتين من الأجهزة، تحتوي كل منها على 50 وحدات غشاء. تتكون كل وحدة من غشاء مرشح وختم وإسكان، وتؤثر نظافة وسلامة غشاء المرشح بشكل مباشر على كفاءة الترشيح للنظام بأكمله. كانت معلمات التشغيل المحددة في الأصل كبيرة جدًا، مما أدى إلى ضغط مفرط عند مدخل ومخرج جهاز الترشيح الفائق، مما تسبب في ضغط مفرط عبر الغشاء. تبلغ سعة تحمل فرق الضغط عبر الغشاء الأقصى 0.015 ميجا باسكال، مما قد يتسبب بسهولة في تسرب الضغط الزائد للغشاء. الحل: بناءً على حالة الإنتاج الفعلية، قم بتعيين معلمات تشغيل معقولة لضمان أن يكون فرق الضغط عبر الغشاء الأقصى أقل من أو يساوي 0.015 ميجا باسكال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الامتصاص والانسداد وطبقة الهلام وتلوث الغشاء الآخر على سطح الغشاء سيؤدي أيضًا إلى انخفاض تدفق الغشاء. تتميز العملية بعدم كفاية إنتاج المياه والعكارة العالية. وردًا على هذه المشكلة، تم تلخيص ثلاثة مواقف تتطلب تنظيف غشاء الفلتر:

 

① وفقًا للتغيير في انخفاض الضغط عند مدخل ومخرج جهاز الترشيح الفائق، في معظم الحالات، عندما يتجاوز انخفاض الضغط القيمة الأولية 0.05 ميجا باسكال، فهذا يشير إلى أن مقاومة السائل قد زادت بشكل كبير. كإدارة يومية، يمكن استخدام طريقة التنظيف ذات التدفق العالي المتساوي الضغط للتنظيف. إذا كانت غير فعالة، يمكن استخدام طريقة التنظيف الكيميائي مرة أخرى؛

 

②وفقًا للتغيرات في النفاذية أو جودة النفاذية، عندما ينخفض ​​حجم النفاذية أو جودة النفاذية لنظام الترشيح الفائق إلى مستوى غير مقبول، فهذا يشير إلى أن مسار تدفق النفاذية مسدود أو يتأثر أداء فصل الغشاء باستقطاب التركيز. في هذه الحالة، غالبًا ما يتم استخدام طريقة التنظيف الفيزيائية الكيميائية المركبة، والتي تطرد بسرعة كمية كبيرة من الملوثات باستخدام الطرق الفيزيائية، ثم تنظفها باستخدام الطرق الكيميائية لتوفير المواد الكيميائية يمكن استخدام التنظيف الدوري لأنظمة الترشيح الفائق قيد التشغيل بناءً على نمط تلوث الغشاء. يمكن القيام بذلك يدويًا أو من خلال نظام تحكم تلقائي يضبط توقيت التنظيف بالتسلسل. ثانيًا، عندما لا يعمل النظام لفترة طويلة، يجب حماية معدات الغشاء بسائل وقائي ويجب استبدالها كل 3 أيام. عند إيقاف التشغيل، من الضروري التأكد من أن غشاء المرشح في حالة رطبة من البداية إلى النهاية لمنع الجفاف والتجفيف، مما قد يتسبب في حدوث تلف؛ وحافظ على درجة حرارة الغرفة فوق 50 درجة لمنع تجمد الماء وإتلاف غشاء الفلتر في وحدة الغشاء عندما تكون درجة الحرارة منخفضة للغاية.
 

03
فلتر الأمان مسدود

يتدفق السائل من الفلتر الميكانيكي إلى خزان المياه الوسيط ليصبح مياه خام فائقة الترشيح. يتم ضغط المياه الخام والتحكم فيها بمعدل تدفق ثابت بواسطة مضخة دائرية قبل دخول مرشح الأمان. وبسبب تأثير الضغط لمضخة الدوران، سيتم نقل الرمل الناعم من الفلتر الميكانيكي المختلط بالمياه الخام إلى مرشح الأمان، مما يتسبب في الانسداد. يوصى بزيادة ارتفاع تركيب مضخة الدوران بشكل مناسب، وتحسين تركيز الرواسب في مياه التغذية، وتنظيف المرشح بانتظام.

 

04

مضخة دوران المياه التالفة
أثناء عملية إمداد مضخة الدورة الدموية بالمياه، بسبب التدفق غير المنتظم لمياه الصرف الصحي في المناجم، قد تحدث ظاهرة إفراغ، مما قد يؤدي إلى تلف المضخة. الحل: قم بتثبيت مقياس مستوى السائل في خزان المياه الأوسط وقفله بنظام التحكم PLC للترشيح الفائق. عندما ينخفض ​​مستوى السائل إلى الارتفاع المحدد، يتوقف نظام الترشيح الفائق تلقائيًا وتتوقف مضخة الدورة الدموية أيضًا عن العمل، مما يمنع تلف مضخة الدورة الدموية بسبب الخمول.

 

05

فشل التحكم الآلي
نظام الترشيح الفائق هو جهاز آلي للغاية يستخدم نظام التحكم PLC من Siemens S7-3000. بمجرد فشل نظام التحكم، سيصاب النظام بأكمله بالشلل التام. الأسباب الرئيسية لتعطل النظام أو شاشات المراقبة غير الطبيعية هي: (1) بسبب المستوى العالي من غبار الفحم في بيئة التشغيل، من السهل أن يتراكم داخل PLC. بعد فترة زمنية أطول، قد يحدث تفريغ الغبار وقصر الدوائر وظواهر أخرى، مما يتسبب في تعطل نظام التحكم. يمكن أن يؤدي إزالة الغبار بانتظام والحفاظ على خزانة التحكم وPLC نظيفة إلى تقليل معدل فشل PLC بشكل كبير. (2) هناك مشكلة في شاشة مراقبة التشغيل. يحدث هذا في الغالب بسبب ضعف الاتصال أو مشاكل في البرنامج الداخلي لـ PLC. الحل: من ناحية، تأكد من خطوط الاتصال السلسة والمستقرة؛ من ناحية أخرى، فإن إعادة تنزيل البرنامج من الكمبيوتر إلى PLC يضمن موثوقية وسلامة برنامج PLC؛ وتعزيز تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل، مما يتطلب منهم اتباع إجراءات التشغيل بدقة لتجنب ظاهرة العوامل البشرية التي تسبب مشاكل في البرنامج الداخلي لـ PLC.

 

تطوير السياسات والتغييرات


وفي السنوات الأخيرة، صدرت في الصين العديد من الوثائق السياسية المتعلقة بنظام الصرف.

 

من حيث تكامل شبكة المصنع:

 

1) تعزيز تنفيذ إمدادات المياه والصرف الصحي المتكاملة، والتشغيل والصيانة المتخصصة لشبكة "نهر (بحيرة) المصنع"، وضمان مرافق جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بشكل منهجي وكامل؛

 

2) بناء نظام دفع يعتمد على الأداء للربط بين محطات معالجة مياه الصرف الصحي وخطوط الأنابيب؛

 

3) تعزيز إنشاء نموذج متخصص للتشغيل والصيانة والإدارة لمياه الصرف الصحي المنزلية الحضرية يتكامل مع تخطيط المصنع والشبكة.

 

فيما يتعلق بتلوث المياه خلال موسم الأمطار:

 

1) تعزيز خفض إجمالي كمية التلوث الناجم عن فيضانات الأمطار خلال موسم الأمطار، وتشجيع المحليات على إنشاء مرافق تنقية سريعة لمياه الصرف الصحي المتدفقة خلال موسم الأمطار، مع استكمال بناء وتجديد شبكات الأنابيب؛

 

2) سنعمل بشكل مطرد على تعزيز تحويل مياه الأمطار والصرف الصحي وفقًا للظروف المحلية. في مناطق الصرف الصحي المشتركة، سيتم اتخاذ تدابير هندسية مثل تحويل المصدر، وتحويل مخرج الفائض، وتحويل بئر الاعتراض، وإصلاح الأضرار، واستبدال الأنابيب، وإضافة مرافق التخزين، وتحويل تحويل مياه الأمطار والصرف الصحي وفقًا للظروف المحلية.

 

من حيث شبكة الأنابيب:

 

1) تعزيز التغطية الكاملة لشبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية؛

 

2) تكثيف أعمال البحث والفحص لشبكات الصرف الصحي وتعزيز إصلاح وتجديد الأنابيب القديمة؛

 

3) تنفيذ أعمال التحقيق ومعالجة تسرب المياه الخارجية والارتدادية في شبكة أنابيب تجميع مياه الصرف الصحي.

 

فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي:

 

1) اعتماد المعالجة المركزية كنهج رئيسي وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموزعة والصغيرة الحجم بشكل معقول؛

 

2) يمكن للمدن الكبيرة والمتوسطة الحجم تعزيز البناء وفقًا لمبدأ التقدم المعتدل، وحجز مساحة التطوير المناسبة للمدن القائمة. يمكن للمدن ذات الموارد الأرضية النادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالكامل تحت الأرض أو شبه تحت الأرض.

 

فيما يتعلق بالمياه المعاد تدويرها:

 

1) تعزيز تنفيذ إمدادات المياه على أساس الجودة والهدف، وتحسين استخدام المياه؛ إنشاء محطات مياه متجددة مرجعية للموارد والطاقة؛ تشجيع استخراج النيتروجين والفوسفور والمواد الأخرى من مياه الصرف الصحي؛

 

2) فتح التسعير الحكومي لمياه إعادة التدوير، والسماح لشركات إمدادات مياه إعادة التدوير والمستخدمين بالتفاوض بشكل مستقل على التسعير على أساس مبدأ الجودة العالية والسعر الجيد؛

 

3) الالتزام بمبدأ العرض حسب الطلب، والاستخدام حسب الجودة، والاستفادة من الموارد القريبة لتوسيع استخدام المياه المعاد تدويرها.

 

فيما يتعلق بالحمأة:

 

1) تعزيز استخدام الموارد بشكل مطرد مع تحقيق استقرار الحمأة والتخلص منها بشكل غير ضار؛

 

2) التركيز على تعزيز الارتباط الفعال بين التخلص من الحمأة البلدية وحرق القمامة، وتعزيز تأثير التخلص التعاوني؛

 

3) تشجيع المدن الكبيرة والمتوسطة الحجم على توفير الظروف الملائمة للتقدم بشكل معتدل في بناء مرافق معالجة مياه الصرف الصحي ومرافق معالجة والتخلص من الحمأة المركزية واسعة النطاق.

 

من حيث الذكاء:

 

1) تعزيز الربط الذكي والتحديث الديناميكي للبيانات الخاصة بشبكات الصرف الصحي المنزلية والشبكات الرئيسية والفرعية ومحطات الضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومسطحات المياه في الأنهار والبحيرات؛

 

2) تعزيز بناء نظام إدارة المياه الذكي، وتنفيذ التنظيم الذكي والتحسين طوال العملية بأكملها، وتحقيق التحكم الدقيق في التهوية والارتداد، وتنظيم تحويل تردد محطة الضخ ومطابقة الحمل، والقياس الرقمي والجرعات الدقيقة، وما إلى ذلك.

 

التعليمات

 

س: ما هي استخدامات الأغشية الخزفية؟

ج: بناءً على بنيتها الفريدة مع الاستقرار الحراري والكيميائي الممتاز، تم استخدام الأغشية الخزفية على نطاق واسع في فصل الزيت عن الماء، ومياه الصرف الصناعي، ومعالجة النفايات الخطرة. ومن المعروف أن الأغشية الخزفية تتمتع بخصائص أفضل مضادة للتلوث وأسهل في التنظيف.

س: ما هو أنبوب الغشاء؟

أ: الوصف. وحدات الغشاء الأنبوبية عبارة عن هياكل تشبه الأنابيب ذات جدران مسامية. تعمل الوحدات الأنبوبية من خلال التدفق العرضي المماس وتُستخدم عمومًا لمعالجة تيارات التغذية الصعبة مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة الذائبة والمواد الصلبة المعلقة و/أو الزيوت أو الشحوم أو الدهون.

س: ما هو عمر الغشاء السيراميكي؟

ج: تتمتع الأغشية الخزفية بعمر خدمة يصل إلى 15 عامًا أو أكثر. ولأن الغشاء يمكن إعادة استخدامه كمادة سيراميكية بعد الاستخدام، فهو غشاء صديق للبيئة ولا ينتج عنه نفايات. وهو عبارة عن نظام معالجة مياه موفر للطاقة مع استهلاك منخفض للطاقة.

س: ما هو الفرق بين الأغشية السيراميكية والبوليمرية؟

ج: على عكس الأغشية البوليمرية، توفر الأغشية الخزفية المصنوعة من كربيد السيليكون قوة ميكانيكية وحرارية وكيميائية - وكل ذلك يضيف إلى عمر غشاء أطول مما يمكن أن توفره الأغشية البوليمرية.

س: هل السيراميك هو نفسه البلاستيك؟

ج: تعتبر المواد البلاستيكية فعالة من حيث التكلفة وصغيرة الحجم ومثالية للحمل، في حين تتميز المواد الخزفية بقدرتها على نقل الحرارة في سيناريوهات درجات الحرارة المرتفعة والحماية القوية في الأحجام الأكبر في الظروف القاسية.

س: كيف تصنع أنبوبًا سيراميكيًا؟

ج: تصنع الأنابيب الخزفية من خليط يحتوي على مسحوق سيراميكي. يتم ضغط الخليط عبر قالب لتشكيل الأنبوب. يمر الأنبوب عبر مجفف مفتوح النهاية، ومكلس، ومنطقة انتقالية، وفرن التلبيد، ومبرد. بعد ذلك، يتم قطع الأنبوب إلى الطول المطلوب (والذي قد يكون طويلاً جدًا).

س: لماذا تعتبر الأنابيب الخزفية أفضل؟

ج: وهنا بعض الأسباب التي تجعلنا نعتقد ذلك: أولاً وقبل كل شيء، السيراميك مادة أقوى من البوليمرات.

س: كيف يعمل الغشاء السيراميكي؟

ج: لتصفية السوائل الصناعية، يدخل الماء المغذي، وهو السائل الذي سيتم تصفيته، إلى الأغشية الخزفية. تعمل مضخة التغذية على تحفيز عملية الترشيح عن طريق توليد الضغط، مما يجعل الماء المغذي يتحرك عبر الأغشية. سيبدأ السائل المتسرب في التحرك عبر بنية الغشاء كسائل مفلتر.

س: كيفية تنظيف الغشاء السيراميكي؟

أ: استخدم الماء النظيف النقي، والذي من الأفضل أن يتم ترشيحه بإحدى الطرق التالية: عن طريق التناضح العكسي، أو التناضح المباشر، أو التقطير. 1. اغسل الغشاء بمحلول تنظيف قلوي من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) بتركيز 15-20 جرام/لتر عند درجة حرارة 85 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

 

JMtech-SICT٪7b٪7b1٪7d٪7d.٪7b٪7b2٪7d٪7d.٪7b٪7b3٪7d٪7dH

 

يكتب البعد القناة رقم طول
(مم)
منطقة الفلتر
(m2)
حجم المسام (نانومتر) رسم بياني
(جزئي)

JMtech-SICT٪7b٪7b1٪7d٪7d.٪7b٪7b2٪7d٪7d.٪7b٪7b3٪7d٪7dH

product-950-623 19 1828.8 0.71 40/100/500 product-850-733

 

الوسم : أنبوب الغشاء الخزفي، مصنعو أنبوب الغشاء الخزفي في الصين، الموردين، المصنع

إرسال التحقيق