應用場景:石油化工中分子篩催化劑、貴金屬催化劑的分離回收。
優(yōu)勢:截留微米級催化劑顆粒(5-50μm),回收率達 98% 以上,降低催化劑損耗。替代離心分離,減少能耗與設備磨損,運行成本降低 20%-30%??商幚砀唣ざ确磻海m應聚合反應后的催化劑分離。
應用場景:活性染料、納米二氧化鈦漿料的濃縮與雜質去除。
優(yōu)勢:截留染料分子(分子量≥500Da),濃縮液固含量可達 20%-30%,提升后續(xù)干燥效率。去除無機鹽和小分子雜質,改善染料色牢度與純度。陶瓷膜抗污染性強,可長期穩(wěn)定運行,延長清洗周期。
應用場景:醫(yī)藥化工廢水中有機物(如抗生藥物、有機溶劑)的分離與回用。
優(yōu)勢:處理高濃度有機廢水(COD≥10000mg/L),可實現部分有機物濃縮回收。與生化處理聯用,提高廢水可生化性,降低后續(xù)處理負荷。陶瓷膜耐污染物沖擊,壽命長達 3-5 年,減少更換成本。
應用場景:聚乙烯醇(PVA)、聚乙二醇(PEG)溶液的濃縮與脫鹽。
優(yōu)勢:精確控制分子量截留,避免聚合物降解,濃縮后溶液黏度穩(wěn)定。替代蒸發(fā)濃縮,能耗降低 40%,同時減少聚合物結垢問題。設備占地面積小,適合車間緊湊布局。 自主研發(fā)流速可調式旋轉膜設備,通過動態(tài)剪切使通量提升至傳統(tǒng)膜 2-3 倍。粉體洗滌濃縮中動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜前景
在發(fā)酵過濾領域,旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流過濾技術有著廣泛的應用。在發(fā)酵生產流程中,需要將懸浮在發(fā)酵液中的固體顆粒與液體進行分離,且要求濾速快、收率高,得到澄清濾液或純凈固體。傳統(tǒng)板框過濾在處理發(fā)酵液時,常面臨膜污染嚴重、處理效率低等問題。而飛潮的 Dycera 旋轉陶瓷膜過濾系統(tǒng)通過動態(tài)錯流過濾原理,讓膜片高速旋轉,濾液以切線通過方式濾出,未濾液形成的湍流不斷沖洗膜表面,不僅防止濾膜阻塞,還提升了膜通量,延長了膜壽命,非常適合高粘度發(fā)酵液的過濾,對細胞顆粒破壞力小。在酶制劑生產過程中,發(fā)酵液的澄清處理極為關鍵。采用 Membralox^{®} 陶瓷錯流技術,能夠實現與培養(yǎng)基特性無關的可靠和高質量濾液。膜分離法不受細胞尺寸、密度以及介質粘度影響,可提供完全的物理屏障,確保比較好分離效率,同時減少了下游工藝成本,提高了整體生產效率。粉體洗滌濃縮中動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜設備聯系方式江蘇領動膜科技深耕動態(tài)錯流過濾技術,提供從研發(fā)到運維的全產業(yè)鏈服務。
替代傳統(tǒng)工藝:取代硅藻土過濾、板框壓濾,直接截留果汁中的果膠、纖維素、微生物(如酵母菌),濾液透光率≥95%,濁度<0.5NTU。
濃縮效率提升:通過納濾膜濃縮果汁,可溶性固形物(TSS)從10°Brix提升至25°Brix以上,能耗比傳統(tǒng)蒸發(fā)濃縮降低40%,同時保留花青素、多酚等營養(yǎng)成分。
節(jié)水環(huán)保:清洗水可循環(huán)使用,廢水排放量減少30%,降低污水處理成本。案例:某橙汁加工廠采用0.1μm陶瓷膜澄清,替代原有的明膠-硅溶膠澄清工藝,過濾效率提升3倍,果膠去除率達98%,后續(xù)濃縮工序能耗下降50kWh/噸。
效率高:動態(tài)抗污染設計實現高通量、長周期連續(xù)運行,處理量是傳統(tǒng)技術的 3~10 倍。
適應性強:耐酸、堿、高溫及有機溶劑,適合極端工況,且分離精度可調。
環(huán)保性好:減少化學清洗藥劑使用,污泥產生量降低 50% 以上,符合綠色工藝需求。
初期投資高:陶瓷膜和旋轉組件成本較高,中小型企業(yè)應用門檻較高。
能耗優(yōu)化空間:高速旋轉需匹配節(jié)能電機,部分場景下需結合工藝優(yōu)化降低能耗。
設備簡單:結構簡易,初期投資低,適合小規(guī)模、低精度分離。操作便捷:死端過濾等方式操作門檻低,維護方便。
效率低:通量衰減快,間歇操作影響生產連續(xù)性。
污染嚴重:需頻繁清洗或更換濾材,耗材成本和二次污染問題突出。
旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流技術通過 “動態(tài)錯流 + 陶瓷膜” 的組合,從原理上突破了傳統(tǒng)過濾技術的污染瓶頸,在高難度分離場景中展現出明顯優(yōu)勢,尤其適合需要高效、連續(xù)、環(huán)保的工業(yè)流程。而傳統(tǒng)過濾技術在低精度、小規(guī)模場景中仍具成本優(yōu)勢。隨著環(huán)保標準提升和工業(yè)智能化發(fā)展,動態(tài)錯流技術憑借其高效、低耗、長壽命的特點,正逐步替代傳統(tǒng)技術,成為化工、環(huán)保、生物等領域的主流分離方案之一。 替代濾芯減少固廢,替代離心機避免漏料。
1. 動態(tài)錯流突破黏度阻力
強剪切力抗污染:膜組件旋轉(線速度 5~20 m/s)或料液高速循環(huán),在膜表面形成湍流剪切場,破壞高黏物料的凝膠層結構,使顆粒隨流體排出,維持膜面清潔。
流變學優(yōu)化:高黏物料在動態(tài)流動中可能呈現假塑性(剪切變?。?,旋轉剪切降低有效黏度,改善傳質效率。
2. 陶瓷膜材料的優(yōu)勢
耐磨損與抗污染:Al?O?、ZrO?等陶瓷膜表面光滑(粗糙度 Ra<0.1μm),且化學惰性強,不易吸附蛋白質、膠體等黏性物質。
大強度結構:多孔陶瓷支撐體可承受高跨膜壓力(TMP≤0.5 MPa)和高速流體沖刷,適合高黏物料的高壓濃縮。 融合數字孿生技術的智能化系統(tǒng),預測膜污染并優(yōu)化參數,能耗降 12%。粉體洗滌濃縮中動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜設備聯系方式
動態(tài)錯流設計通過旋轉剪切力減少濃差極化,維持高粘度物料穩(wěn)定通量。粉體洗滌濃縮中動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜前景
與傳統(tǒng)的管式陶瓷膜靜態(tài)過濾相比,旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流過濾展現出多方面的優(yōu)勢。在過濾效率上,傳統(tǒng)管式陶瓷膜靠泵提升待處理液流速形成錯流過濾,有效過濾時間短,清洗頻繁。而旋轉陶瓷膜通過膜片高速旋轉實現抗污染,在膜表面產生的高速剪切力形成湍流,持續(xù)高效地清洗膜表面,使得過濾通量得以大幅提升,連續(xù)穩(wěn)定過濾時間明顯延長。在能耗方面,管式陶瓷膜需大流量循環(huán)泵沖刷膜表面,功率消耗大,而旋轉陶瓷膜馬達功率低,系統(tǒng)節(jié)能效果明顯,相較于管式陶瓷膜可節(jié)能 60% - 80%。對于處理高粘度、高固含量的物料,傳統(tǒng)過濾技術往往力不從心,旋轉陶瓷膜憑借其獨特的動態(tài)錯流方式和開放式流道設計,可耐受高濃度、高粘度物料,不會輕易出現膜堵塞問題。粉體洗滌濃縮中動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜前景