องค์ประกอบเมมเบรนแผ่นเรียบ
JMFILTEC ใช้ผง SiC ที่มีความบริสุทธิ์สูงในการเผาเมมเบรนเซรามิก หอเมมเบรนแผ่นเรียบของเรามีองค์ประกอบเมมเบรนแผ่นเรียบ 42 ชิ้นต่อชั้น การออกแบบนี้ช่วยให้มีพื้นที่ผิวการกรองที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีความสามารถในการซึมผ่านสูงขึ้น ด้วยการซึมผ่านสูงนี้ ทำให้สามารถกรองได้รวดเร็ว และสามารถผลิตสารกรองคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งของเมมเบรนแผ่นเรียบคือการทำงานอย่างประหยัดพลังงาน ระบบการกรองแบบดั้งเดิมต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการทำงาน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เราใช้พลังงานน้อยกว่าระบบการกรองอื่นๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น ประสิทธิภาพนี้ยังหมายความว่าระบบสามารถทำงานโดยใช้แรงดันต่ำ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น
นอกจากประสิทธิภาพแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการออกแบบให้มีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานอีกด้วย เมมเบรนผลิตขึ้นโดยใช้ SiC คุณภาพสูงที่ทนทานต่อการสึกหรอ และสามารถทนทานต่อการสัมผัสสารเคมีและสารหลายชนิด ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ยา และการบำบัดน้ำเสีย
เทคโนโลยีเมมเบรนแผ่นเรียบเป็นนวัตกรรมใหม่และโซลูชั่นล้ำสมัยสำหรับความต้องการการกรองที่หลากหลาย ด้วยขนาดที่เล็กและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้ในการรักษาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
เมมเบรนแผ่นแบนในการแยกเกลือออกจากน้ำ
ด้วยการเติบโตของประชากรโลกและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม ทรัพยากรน้ำจึงขาดแคลนมากขึ้น และการกรองน้ำทะเลกลายเป็นวิธีการสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำ เทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลค่อยๆ ถูกนำมาใช้ทั่วโลก เทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลโดยใช้เมมเบรนแผ่นแบน SiC สำหรับการบำบัดล่วงหน้าได้ปรับปรุงคุณภาพของน้ำกรองน้ำทะเลให้ดีขึ้นอย่างมาก เนื่องจากให้ผลการกรองที่ดีเยี่ยม
ปริมาณเกลือในน้ำทะเลสูงมาก ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสนองความต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิตและอุตสาหกรรมของผู้คน จึงมีเทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลขึ้นมา ผลิตภัณฑ์นี้กรองน้ำผ่านเยื่อเส้นใยเรียบ ซึ่งสามารถขจัดเกลือและสิ่งสกปรกอื่นๆ ในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงรักษาสารอาหารไว้ในน้ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อดีหลายประการ ประการแรก เทคโนโลยีนี้สามารถจัดการกับสิ่งเจือปนในน้ำได้หลากหลาย รวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส สารอินทรีย์ ฯลฯ ประการที่สอง เทคโนโลยีนี้สามารถผลิตน้ำที่ใส สะอาด และโปร่งใสได้ คุณภาพน้ำที่บำบัดโดยเทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเลนี้มีความบริสุทธิ์สูงกว่าน้ำจืดอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบคุณภาพน้ำที่เข้มงวดต่างๆ สุดท้ายนี้ เทคโนโลยีนี้สามารถแปรรูปน้ำทะเลจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น น้ำดื่ม การชลประทานทางการเกษตร การผลิตทางอุตสาหกรรม และด้านการบำบัดน้ำอื่นๆ

ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) เป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีคุณสมบัติและข้อดีที่โดดเด่น วัสดุนี้ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและซิลิคอน ซึ่งจัดเรียงอยู่ในโครงสร้างตาข่ายผลึก
01
มีความแข็งแรงสูง
SiC มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ซึ่งหมายความว่ามีความแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อแต่มีน้ำหนักเบา คุณสมบัตินี้ทำให้เป็นวัสดุในอุดมคติสำหรับใช้ในการผลิตการบินและอวกาศและยานยนต์ ซึ่งการลดน้ำหนักถือเป็นปัจจัยสำคัญ
02
ทนต่ออุณหภูมิสูง
SiC มีจุดหลอมเหลวสูง ทำให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน คุณลักษณะนี้ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิสูง เช่น การผลิตชิ้นส่วนที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและวัสดุเคลือบ
03
ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
SiC มีอัตราการต้านทานสารเคมีที่ดีเยี่ยม ทำให้ไม่สามารถทนต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ ความเฉื่อยทางเคมีของวัสดุนี้ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตท่อ วาล์ว และปั๊มที่ใช้ในโรงงานแปรรูปสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ
04
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
SiC เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเมื่อเทียบกับวัสดุแบบดั้งเดิม เช่น อะลูมิเนียมหรือเหล็กกล้า คุณสมบัตินี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| องค์ประกอบเมมเบรน | โมดูลเมมเบรน | ||
| พื้นที่การกรองที่มีประสิทธิภาพ | 0.177 ㎡ | ขนาด | 746*666.4*160 มม |
| วัสดุฐาน | ซิซี | น้ำหนัก | 44.8กก |
| การกรองวัสดุชั้น | ซิซี | วัสดุที่อยู่อาศัย | NORYL เรซิ่น 30% ไฟเบอร์กลาสเสริม PPE/PS |
| ขนาดรูขุมขน | 100 นาโนเมตร | ปริมาณเมมเบรน | 42 |
| ขนาด | L600*W145*T6 มม | ระยะห่างระหว่างแผ่นงาน | 8 มม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 4-50 องศา | พื้นที่การกรองโมดูลทั้งหมด | 7.5 ㎡ |
| ช่วงพีเอช | 0-14 | แม็กซิมัน ฟลักซ์ | 9 m³/h |
| แรงดันการทำงานเชิงลบสูงสุด | -600 เอ็มบาร์ | แรงดันลบสูงสุด | -0.6 บาร์ |
| แรงดันย้อนกลับสูงสุด | 1.2 บาร์ | แรงดันบวกสูงสุด (Backwash) | 1.2 บาร์ |
| วิธีการทำความสะอาด | Backwash/Airwash/สเปรย์/ทำความสะอาดสารเคมี | อุณหภูมิในการทำงาน | 5-45 องศา |
การบำบัดตะกอน
ด้วยการปรับปรุงระดับการขยายตัวของเมืองของจีนอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงระบบประปาและการระบายน้ำในเมืองอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียในเมืองยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคง และตะกอนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในปี 2564 การผลิตกากตะกอนเทศบาลในจีนต่อปีมีจำนวนถึง 77.15 ล้านตัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น 80%) และคาดว่าจะเกิน 90 ล้านตันภายในปี 2568 เป็นเวลานานที่มีปรากฏการณ์ของ "น้ำหนักและตะกอนเบา" ในประเทศจีน ซึ่งการปรับปรุงความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียนั้นนำหน้าการพัฒนาความสามารถในการบำบัดตะกอน และการพัฒนาระบบระบายน้ำและ ความสามารถในการบำบัดตะกอนไม่สมดุล ในปี 2020 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชนบทในเมืองได้ออก "แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างข้อบกพร่องและความอ่อนแอของสิ่งอำนวยความสะดวกบำบัดน้ำเสียชุมชนในเมือง" ซึ่งกล่าวว่าการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของน้ำเป็นงานที่ครอบคลุมและเป็นระบบ และการปรับปรุงระดับการกำจัดตะกอนเป็นส่วนสำคัญของภารกิจหลักที่กล่าวถึงในแผน การพัฒนาระบบกำจัดตะกอนและระบบระบายน้ำในเมืองร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
การบำบัด การกำจัด และการใช้ทรัพยากรมีบทบาทสำคัญในระบบประปาและการระบายน้ำในเมือง โดยให้การรับประกันที่แข็งแกร่งสำหรับสุขอนามัยของระบบระบายน้ำและความสะอาดของระบบประปา และลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอกของระบบ กากตะกอนมีคุณสมบัติสองประการคือมลพิษและทรัพยากรเนื่องจากลักษณะองค์ประกอบ จากมุมมองของมลภาวะ กากตะกอนประกอบด้วยสารมลพิษ เช่น โลหะหนักและไมโครพลาสติก การกำจัดที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ อากาศ และดิน วิธีการกำจัดกากตะกอนที่เหมาะสมสามารถลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกากตะกอน ช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของระบบระบายน้ำ และบรรลุการสุขาภิบาลของระบบระบายน้ำในเมืองอย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีปริมาณน้ำและของเหลวสูง ตะกอนสามารถก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้อย่างง่ายดาย หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม (เช่น การฝังกลบที่ผิดกฎหมายหรือการจัดเก็บที่ผิดกฎหมาย) การบำบัดและกำจัดตะกอนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสะอาดและความปลอดภัยของระบบประปาในเมือง ในทางกลับกัน จากมุมมองของการใช้ทรัพยากรตะกอน การกำจัดตะกอนมีประโยชน์ในการกู้คืนทรัพยากรและพลังงานจากตะกอน เช่น ทรัพยากร N, P และก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถรองรับการก่อสร้างระบบประปาและการระบายน้ำในเมืองแบบพอเพียงได้
ในปี 2023 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกจะสูงถึง 3.74 × 1,010 ตัน โดยจีนเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนรายใหญ่ที่สุด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 25% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลก ข้อเสนอเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ได้กระตุ้นให้อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงในจีนต้องแสวงหาวิธีการผลิตคาร์บอนต่ำมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2016 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียในเมืองของจีนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 2.7- เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตามฐานข้อมูล UNFCCC ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในประเทศจีนในปี 2555 อยู่ที่ 11.896 พันล้านตันของ CO2 เทียบเท่า ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียในเมืองคิดเป็น 0.19% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 1.71% ในปี 2559 หน่วยกำจัดตะกอนในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 21% ดังนั้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ การกำจัดตะกอนไม่สามารถละเลยได้ ในปี 2560 สัดส่วนคาดว่าจะอยู่ที่ 1% ถึง 2% และในปี 2566 จะเป็น 1% ถึง 3% หากปฏิบัติตามกระบวนการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน คาดว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนของอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียของจีนจะสูงถึง 365 ล้านตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2573 หรือคิดเป็น 2.95% ของการปล่อยก๊าซทั้งหมดของประเทศ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียในเมืองมีส่วนสำคัญต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศ และการมีส่วนร่วมของการกำจัดตะกอนต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดของอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง การบำบัด การกำจัด และการใช้ทรัพยากรของตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมน้ำ
เนื่องจากเทคโนโลยีการกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไพโรไลซิสของตะกอนคือกระบวนการให้ความร้อนแก่ตะกอนจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดในสภาพแวดล้อมแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือขาดออกซิเจน และสลายสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็นสารโมเลกุลขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิสของตะกอนแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์เฟสก๊าซ ผลิตภัณฑ์เฟสของเหลว และผลิตภัณฑ์โซลิดเฟส ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หลัก พวกเขาสามารถจำแนกได้เป็นการแปรสภาพเป็นแก๊สไพโรไลซิสของตะกอน การทำให้กลายเป็นของเหลวแบบไพโรไลซิสของตะกอน และการทำให้เป็นคาร์บอนของตะกอนไพโรไลซิส เทคโนโลยีการทำให้เป็นคาร์บอนแบบไพโรไลซิสของตะกอนจะแปลงตะกอนให้เป็นถ่านไบโอชาร์ ซึ่งมีลักษณะของพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่ กลุ่มฟังก์ชันที่ประกอบด้วยออกซิเจนบนพื้นผิวที่อุดมสมบูรณ์ ความสามารถในการตรึงโลหะหนัก และการเก็บรักษาสารอาหาร เช่น P และ K ซึ่งสามารถใช้เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวดูดซับ และการปรับปรุงดิน ในระหว่างกระบวนการไพโรไลซิสและคาร์บอไนเซชันของตะกอน ธาตุ C 93.94% จะถูกแปลงเป็นคาร์บอนอะโรมาติกและตรึงไว้ในถ่านไบโอชาร์ ในขณะที่ธาตุ C 92.43% อยู่ในสถานะเสถียร ก๊าซไพโรไลซิสที่ผลิตได้สามารถสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนสำหรับจ่ายพลังงานได้ ตามเกณฑ์การบัญชีที่กำหนดโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) และเมื่อรวมกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) การคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการบำบัดตะกอนและเส้นทางการกำจัดจะถูกคำนวณ พบว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการฝังกลบตะกอนและกระบวนการเผาแบบดั้งเดิม ไพโรไลซิสปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยกว่า จากการประยุกต์ใช้การทำให้เป็นรูปเป็นร่างของตะกอนคาร์บอน โดยใช้แบบจำลองการบัญชีการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ Zhang Hao สร้างขึ้น กล่าวคือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมด=การปล่อยก๊าซคาร์บอนทางตรง+การปล่อยก๊าซคาร์บอนทางอ้อม การบัญชีการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะดำเนินการสำหรับไพโรไลซิสของตะกอน การปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนไพโรไลซิสของตะกอนคือ 168.47 กิโลกรัม/ตันตะกอนเปียก และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยตรงคือ 58.87 กิโลกรัม/ตันตะกอนเปียก ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากไพโรไลซิสของตะกอนแห้ง 1 ตัน เท่ากับ 182.15 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาคาร์บอนในตะกอนเป็นคาร์บอนที่เป็นกลาง เมื่อใช้การลดคาร์บอน=การลดคาร์บอนโดยตรง+การลดคาร์บอนทางอ้อม พบว่าไพโรไลซิสของตะกอนแห้ง 1 ตันสามารถลดคาร์บอนได้ 629.92 กิโลกรัม เทคโนโลยีการทำให้เป็นคาร์บอนแบบไพโรไลซิสไม่เพียงแต่สามารถลดมลพิษในตะกอนและลดปริมาณตะกอนเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงคุณลักษณะของทรัพยากร บรรลุการกักเก็บคาร์บอน และส่งเสริมการนำทรัพยากรและพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมการกำจัดตะกอน จากระดับการพัฒนาที่ล้าหลังของอุตสาหกรรมการกำจัดตะกอน เมื่อพิจารณาถึงการลดมลภาวะ ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และข้อได้เปรียบในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ของเทคโนโลยีการทำให้เป็นคาร์บอนแบบไพโรไลซิส ถือว่าคุ้มค่าที่จะสำรวจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในการกำจัดตะกอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานงานกับเมือง ระบบระบายน้ำ
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: การแยกเกลือออกจากน้ำทะเลคืออะไร?
ถาม: ความท้าทายหลัก 3 ประการของการแยกเกลือออกจากน้ำคืออะไร
Q: ข้อดีและข้อเสียของการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลคืออะไร?
ป้ายกำกับยอดนิยม: องค์ประกอบเมมเบรนแผ่นแบน ผู้ผลิตองค์ประกอบเมมเบรนแผ่นแบน ซัพพลายเออร์ โรงงาน
JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-42-ทาวเวอร์โมดูล
| พิมพ์ | รูปภาพ | ตารางเมตร | ความแม่นยำในการกรอง (นาโนเมตร) |
| JMtech-SICFS-600x145x6-0.177-42-ทาวเวอร์โมดูล | ![]() |
7.5 | 100 นาโนเมตร |








