โมดูลเมมเบรนกำจัดก๊าซ HNJC-8X20
เทคโนโลยีเมมเบรนกำจัดก๊าซได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายแล้วในกระบวนการกำจัดแอมโมเนียจากน้ำเสีย การกำจัดออกซิเจนออกจากน้ำบริสุทธิ์สูง และการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถลดปริมาณไนโตรเจนแอมโมเนีย (NH3) ในน้ำลงเหลือเพียง 1 ส่วนต่อล้านส่วน ออกซิเจน (O2) ลงเหลือ 1 ส่วนต่อล้านล้านส่วน และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงเหลือ 1 ส่วนต่อล้านส่วน โมดูลเมมเบรนนี้มีการออกแบบโครงสร้างที่ได้รับสิทธิบัตร เช่น รูปแบบการถักทอ การจ่ายน้ำผ่านท่อศูนย์กลาง และแผ่นกั้นไหล นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสารภายนอกสูงกว่าการจัดเรียงเส้นใยเมมเบรนแบบมัดรวมกันมากกว่าสามเท่า ขณะเดียวกันยังลดปริมาณวัสดุเมมเบรนที่ใช้ลงได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เทคโนโลยีนี้สามารถแยกสารและทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ได้อย่างแม่นยำสูง ซึ่งวิธีการแยกเฟสก๊าซ-ของเหลวแบบหอปฏิบัติการแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ เช่น การลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ละลายอยู่ในน้ำให้ต่ำกว่า 1 ส่วนต่อล้านส่วน
- ภาพรวม
- คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และวัสดุ
- เส้นโค้งการไหล
- ขนาดผลิตภัณฑ์
- สินค้าที่แนะนำ
เทคโนโลยีเมมเบรนกำจัดก๊าซได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายแล้วในกระบวนการกำจัดแอมโมเนียจากน้ำเสีย การกำจัดออกซิเจนออกจากน้ำบริสุทธิ์สูง และการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถลดปริมาณไนโตรเจนแอมโมเนีย (NH3) ในน้ำลงเหลือเพียง 1 ส่วนต่อล้านส่วน ออกซิเจน (O2) ลงเหลือ 1 ส่วนต่อล้านล้านส่วน และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงเหลือ 1 ส่วนต่อล้านส่วน โมดูลเมมเบรนนี้มีการออกแบบโครงสร้างที่ได้รับสิทธิบัตร เช่น รูปแบบการถักทอ การจ่ายน้ำผ่านท่อศูนย์กลาง และแผ่นกั้นไหล นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสารภายนอกสูงกว่าการจัดเรียงเส้นใยเมมเบรนแบบมัดรวมกันมากกว่าสามเท่า ขณะเดียวกันยังลดปริมาณวัสดุเมมเบรนที่ใช้ลงได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เทคโนโลยีนี้สามารถแยกสารและทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ได้อย่างแม่นยำสูง ซึ่งวิธีการแยกเฟสก๊าซ-ของเหลวแบบหอปฏิบัติการแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ เช่น การลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ละลายอยู่ในน้ำให้ต่ำกว่า 1 ส่วนต่อล้านส่วน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. คุณสมบัติฝ่ายไม่ชอบน้ำที่โดดเด่นยิ่ง
หน้าที่กำจัดก๊าซของเมมเบรนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติฝ่ายไม่ชอบน้ำของมัน อย่างไรก็ตาม หลังจากใช้งานในน้ำเป็นเวลานาน รูพรุนของเมมเบรนอาจค่อยๆ เปลี่ยนเป็นฝ่ายชอบน้ำ ส่งผลให้น้ำซึมผ่านเข้าไป ทำลายขอบเขตระหว่างก๊าซกับของเหลว และสุดท้ายสูญเสียประสิทธิภาพในการแยก ด้วยเทคโนโลยีการสร้างรูพรุนเฉพาะทาง เส้นใยเมมเบรนมีชั้นผิวบางที่มีขนาดรูพรุน 5 นาโนเมตร และความหนาที่ควบคุมได้ระหว่าง 0.1 ถึง 1.5 ไมโครเมตร พร้อมการกระจายขนาดรูพรุนที่เข้มข้นสูงและอายุการใช้งานฝ่ายไม่ชอบน้ำที่ยืดเยื้อ ทำให้เส้นใยเมมเบรนนี้มีคุณค่าเชิงวิศวกรรมที่ใช้งานได้จริงสำหรับการกำจัดก๊าซ
2. การจัดเรียงเส้นใยที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำ
เทคโนโลยีการทอเส้นใยเมมเบรนเกี่ยวข้องกับการทอเส้นใยให้เป็นผ้า ซึ่งต่อมาจะถูกม้วนเป็นโมดูลทรงกระบอกและบรรจุไว้ภายในเปลือกหุ้ม เทคนิคนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสที่มีประสิทธิภาพของคอนแทคเตอร์อย่างมาก ขณะเดียวกันก็ยึดเส้นใยแต่ละเส้นให้อยู่กับที่อย่างมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้แกว่งไกวจากแรงไหลของน้ำ การออกแบบนี้ช่วยขจัดปัญหาเส้นใยขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากระบบอย่างสม่ำเสมอ
3. วิธีการสัมผัสระหว่างก๊าซกับของเหลวที่มีประสิทธิภาพ
คอนแทคเตอร์แบบเมมเบรนมีแผ่นกั้นการไหลตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลาง และใช้ท่อกลางในการแจกจ่ายน้ำ การจัดวางเช่นนี้สร้างรูปแบบการไหลแบบเจ็ตตามผิวของเส้นใยเมมเบรน โดยทิศทางการไหลของของเหลวภายนอกเส้นใยจะทำมุมเฉพาะกับทิศทางการไหลของก๊าซภายในเส้นใย การออกแบบนี้ช่วยปรับปรุงเส้นทางการไหลให้เหมาะสมที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนมวลทั้งฝั่งเปลือกหุ้มและฝั่งท่อมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และวัสดุ
| รุ่น | HNJC-8X20 | |
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ | เอ็กซ์ตรา-โฟลว์ พร้อมแผ่นกั้นศูนย์กลาง |
| แนวทางการไหลของของเหลว | 1–11.4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | |
| พื้นที่ผิวของเมมเบรน | 53 ตารางเมตร | |
| อุณหภูมิและแรงดันใช้งานสูงสุดของของเหลวด้านเปลือก | 25°ซ, 4.8 บาร์เกจ (77°ฟาเรนไฮต์, 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ) 40°ซ, 2.1 บาร์เกจ (86°ฟาเรนไฮต์, 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ) |
|
| ข้อต่อแบบแปลน | 40°ซ, 2.1 บาร์เกจ (86°ฟาเรนไฮต์, 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ) | |
| วัสดุ | วัสดุเมมเบรน/วัสดุปิดผนึก | สุขาภิบาลขนาด 2 นิ้ว |
| ชนิดเส้นใยของเมมเบรน | ไฟเบอร์กลวงพอลิโพรไพลีน | |
| วัสดุทำเปลือกหุ้ม/โครงถัง | X40 ไฟเบอร์ | |
| วัสดุสำหรับการหล่อ | พีวีซี |
· คำแนะนำการจัดเก็บ: สำหรับช่วงเวลาที่ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ควรทำให้โมดูลแห้งสนิทแล้วจัดเก็บภายใต้สภาวะสุญญากาศ
เส้นโค้งการไหล

หมายเหตุ:
- เส้นโค้งแสดงค่าที่ระบุไว้ซึ่งได้มาจากการใช้น้ำที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การทำงานอาจเปลี่ยนแปลงไปภายใต้สภาวะการใช้งานที่ต่างกัน
- สภาวะการทดสอบการกำจัด CO2: อากาศถูกป้อนเข้าในโหมดการเพาะเลี้ยงแบบลูกศรที่อัตราการไหล 5 ลิตรต่อนาที
ขนาดผลิตภัณฑ์
