反渗透膜生产设备及材料技术分析报告
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反渗透膜分离制高纯水实验预习报告一、实验目的1.熟悉反渗透法制备超纯水的工艺流程;2.掌握反渗透膜分离的操作技能;3.了解测定反渗透膜分离的主要工艺参数。
二、实验原理工业化应用的膜分离包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)、渗透汽化(PV)和气体分离(GS)等。
根据不同的分离对象和要求,选用不同的膜过程。
反渗透(RO)技术是20世纪60年代发展起来的以压力为驱动力的膜分离技术,它借助外加压力的作用使溶液中的溶剂透过半透膜而阻留某些溶质,是一种分离、浓缩、提纯的有效手段。
由于反渗透技术具有无相变、组件化、流程简单、操作方便、耗费低等特点,在诸多水处理技术中,反渗透被认为是最先进的方法之一,发展十分迅速,已广泛应用于海水、苦咸水淡化、工业污水处理、纯水和超纯水制备领域。
高纯水主要在电子工业、医药工业以及实验室分析使用,按国标GB/T11446.1-1997规定,电子级水分为四级,既EW-I、EW-II、EW-III和EW-IV,其电阻率指标分别为≧18MΩ*cm、≧15MΩ*cm、≧12MΩ*cm、≧0.5MΩ*cm。
反渗透是借助外加压力的作用使溶液中的溶剂透过半透膜而阻留某些溶质,反渗透技术具有无相变、组件化、流程简单等特点。
反渗透净水是以压力为推动力,利用反渗透膜只能透过水而不能透过溶质的选择透过性,从含有多种无机物、有机物和微生物的水体中,提取纯净水的物质分离过程。
其原理图如下:如图(a )所示,半透膜将纯水与咸水分开,水分子将从纯水一侧通过膜向咸水一侧透过,结果使咸水一侧的液位上升,直到某一高度,即渗透过程。
图(b )所示,当渗透达到动态平衡状态时,半透膜两侧存在一定的水位差或压力差,此为制定温度下溶液的渗透压N 。
图(c )所示,当咸水一侧施加的压力P 大于该溶液的渗透压N ,可迫使渗透反响,实现反渗透过程。
在高于渗透压的压力作用下,咸水中的化学位升高,超过纯水的化学位,水分子从咸水一侧反向地通过膜透过到纯水一侧,使咸水得到淡化,这就是反渗透脱盐的基本原理。
2023年RO反渗透膜行业市场规模分析随着水资源稀缺和水污染加剧,RO(Reverse Osmosis,逆渗透)反渗透技术逐渐成为水处理领域的重要技术。
RO反渗透膜是RO技术中重要的组成部分,主要应用于纯水生产、海水淡化、废水处理、食品饮料等行业。
本文将对RO反渗透膜行业市场规模进行分析。
一、全球RO反渗透膜市场规模根据MarketsandMarkets报告,全球RO反渗透膜市场规模预计将从2019年的97.8亿美元增长到2024年的132.8亿美元,复合年增长率为6.3%。
其中,2020年全球RO反渗透膜市场规模预计为104亿美元。
根据产品类型分析,螺旋膜占据了RO反渗透膜市场的主导地位,占据市场份额的67.4%。
螺旋膜具有高度的选择性和耐久性,是逆渗透技术中最常用的膜类型。
另外,平板膜也在RO反渗透膜市场中占据不小的市场份额。
根据应用领域分析,RO反渗透膜主要应用于海水淡化、废水处理、工业纯水生产、医药等领域。
其中,海水淡化市场是RO反渗透膜市场的最大应用领域,占据大约40%的市场份额。
随着全球水资源的短缺和海水淡化技术的成熟,海水淡化市场预计将继续保持较高的增长率。
二、中国RO反渗透膜市场规模中国是RO反渗透膜市场的重要国家,RO反渗透技术的应用在中国已经有相当发展。
根据艾瑞咨询报告,2019年中国RO反渗透膜市场规模达到49.8亿元,同比增长17.6%。
根据产品类型分析,螺旋膜在中国RO反渗透膜市场中占据着主导地位,占据市场份额的68.5%。
平板膜市场份额也在不断提升。
根据应用领域分析,RO反渗透膜主要应用于工业纯水、海水淡化、废水处理、食品饮料等领域。
其中,工业纯水市场是RO反渗透膜市场的最大应用领域。
除此之外,中国RO反渗透膜市场在饮料、医药、微电子制造等领域也有广泛应用。
三、RO反渗透膜市场发展趋势1. 应用场景不断拓展随着技术的发展和应用场景的扩大,RO反渗透膜的应用将更加广泛。
反渗透膜的原材料通常包括以下几种:
1. 聚合物:常见的聚合物材料包括聚醚酯(如聚乙二醇)、聚酰胺(如聚酰胺脂肪酸盐)、聚氨酯等。
这些聚合物具有良好的化学稳定性和机械性能,能够有效地阻隔溶质的通过。
2. 硅胶:硅胶是一种由硅酸盐和有机硅化合物制成的材料,具有良好的化学稳定性和高渗透性。
硅胶反渗透膜通常用于水处理领域。
3. 陶瓷:陶瓷材料具有优异的化学稳定性和机械性能,能够耐受高温和酸碱环境。
常见的陶瓷反渗透膜材料包括氧化铝、氧化锆等。
4. 纤维素:纤维素是一种天然的有机化合物,具有良好的生物相容性和可再生性。
纤维素反渗透膜通常用于生物医学和食品加工领域。
5. 碳纳米管:碳纳米管是一种由碳原子构成的纳米材料,具有高强度、高导电性和高渗透性。
碳纳米管反渗透膜通常用于海水淡化和气体分离等领域。
这些材料可以根据不同的应用需求进行选择和组合,以实现特定的分离效果和性能要求。
反渗透基础原理及设计第一部分反渗透系统基本介绍一、反渗透基本原理1.1 渗透与反渗透1.1.1 渗透现象1.1.2 反渗透1.1.3 渗透压1.2 反渗透膜的种类及其结构特点1.2.1 反渗透膜的性能1.2.2 反渗透膜的分类1.3 反渗透膜元件的构型及特点1.3.1 膜元件的构型1.3.2 涡卷式膜元件1.3.3 中空纤维型膜元件二、反渗透系统的设计2.1 反渗透系统常用术语2.2 反渗透给水要求及预处理2.2.1 反渗透给水要求2.2.2 给水预处理2.3 反渗透本体系统2.3.1 反渗透系统组成2.3.2 反渗透系统的仪表设置三.反渗透系统的安装及运行3.1 反渗透膜元件的安装3.2 反渗透装置的运行3.2.1 反渗透装置初次启动前的检查3.2.2 反渗透装置的运行3.2.3 反渗透运行数据的记录及处理3.2.4 反渗透装置运行维护注意事项3.3 反渗透系统的一般故障原因分析四.反渗透膜的化学清洗与停用保护4.1 反渗透膜的化学清洗4.1.1 化学清洗的必要性4.1.2 化学清洗的条件4.1.3 反渗透膜元件常见的污染物4.1.4 反渗透系统的清洗步骤4.2 反渗透系统的停运保护第二部分某厂反渗透预脱盐系统操作说明一.反渗透系统工艺流程及设备规范1.1 反渗透预脱盐系统流程1.2 工艺说明1.3 仪表设置1.4 机务设备规范二.操作步骤2.1 #1双介质过滤器2.1.1 投运步骤2.1.2 反洗步骤2.2 #1活性炭过滤器2.2.1 投运步骤2.2.2 反洗步骤2.3 #1反渗透装置2.3.1 反渗透装置的启动第一部分反渗透系统基本介绍一.反渗透基本原理1.1渗透与反渗透1.1.1 渗透现象(Osmosis)当把两种不同浓度的溶液分别置于半透膜(只允许溶剂能过,而溶质不能透过的膜叫做半透膜)的两侧时,溶剂自动地从低浓度的一侧流向高浓度的一侧,这种自然现象叫做渗透。
渗透是自发进行的,无需外界的推动力。
反渗透膜水处理技术存在问题及改进措施1.反渗透设备在应用中存在的问题反渗透除盐较其他除盐装置,如:蒸发器、电渗析、复床等,有着独到的特点和优势,反渗透国产化的工作也日益得到重视。
随着反渗透技术应用的增多,出现的问题也日益严重。
笔者近年来对反渗透水处理装置的应用进行了广泛调研,共收集了全国各地各行业的RO水处理装置99套资料,其中全套国外引进的76套,部分国产、部分引进的设备共同组成的有13套,全套设备均为国产的有10套。
经整理研究发现,全套进口的正常使用率为30%;部分国产、部分引进的设备正常使用率为60%;全套国产的正常使用率为10%.上述问题的出现主要有以下几方面原因:①全套进口设备由于原水水质的不同,缺乏技术论证及工艺修改,照搬照抄,不适合我国实情。
所以反渗透进水一定要根据原水水质的不同进行预处理,以满足设备对进水水质的要求。
②有些技术能力较差的企业,不懂得反渗透装置膜元件及其数量的合理选择,膜元件的合理排列等,造成部分膜元件在非正常情况下运行。
③国产膜质量不过关。
膜的质量的好坏直接影响到盐及其它杂质的去除率,美国陶氏化学公司生产的Filmtec复合膜,其截留率可稳定在90%以上。
④运行管理不严。
系统运行时,压力要处于膜的可承受的工作压力范围,防止超强度,超负荷运行,使膜产生机械性损伤,导致泄漏发生。
当反渗透系统运行一段时间后,出现制水量锐减,制水水质恶化或者压差增高时,说明膜已需要清洗,此时应将机器转换成清洗状态,使系统自行清洗,即可恢复膜的功能。
2.技术改进2.1机械过滤器的设计进口设备正常使用率低的主要原因是预处理设备没有结合我国原水水质差的特点,机械过滤器反冲洗不彻底,上层滤砂结块,SDI(污染指标)升高,造成了膜的污堵,影响系统运行。
RO装置一般要求SDI<4(各膜元件生产商对SDI有不同的要求),要达到上述要求,笔者通过调研及实践提出以下建议:2.1.1机械过滤器的选择结合我国原水水质及设备材质、填料的情况,建议使用双层过滤料过滤器。
50g通量的反渗透膜1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括以下信息:反渗透膜是一种常用的水处理技术,可用于去除水中的溶解盐、有机物和微生物等杂质,以获得纯净的水。
通量是评价反渗透膜性能的重要指标之一,通常以每平方米膜面积每小时产水量的单位进行表示。
本文旨在研究和评价50g通量的反渗透膜的性能。
50g通量是指每平方米膜面积每小时产水量为50g的情况。
通量的大小关系到反渗透膜在实际应用中的效率和经济性,因此对于提高反渗透膜性能具有重要意义。
在本文中,将首先介绍反渗透膜的基本原理。
反渗透膜是一种具有微孔结构的薄膜,通过其特殊的分离机制,使溶质无法通过膜孔,而仅水分子能够通过。
了解反渗透膜的基本原理,有助于理解为何通量是一个重要的性能评价指标。
随后,将探讨通量对反渗透膜性能的影响。
通量受多种因素的影响,包括膜孔径、膜材料、操作条件等。
通过研究这些影响因素,可以找到提高50g通量的反渗透膜性能的方法和途径。
最后,本文将对50g通量的反渗透膜进行评价,并展望反渗透膜的未来发展方向。
对于评价50g通量的反渗透膜,将考虑其去除杂质的效率、稳定性以及经济性等方面。
同时,为了满足日益增长的纯水需求和更严格的水质要求,反渗透膜的未来发展方向也将探讨。
通过对50g通量的反渗透膜的研究和评价,有助于提高反渗透膜的性能,推动其应用于水处理领域的发展,为人们提供更加优质的水资源。
本文主要包括以下几个部分:1. 引言1.1 概述:介绍反渗透膜的背景和应用领域。
1.2 文章结构:对整篇文章的结构进行简要介绍。
1.3 目的:明确本文的研究目的和意义。
2. 正文2.1 反渗透膜的基本原理:详细阐述反渗透膜的运作原理、结构特点以及工作原理。
2.2 通量对反渗透膜性能的影响:探讨反渗透膜通量对其性能的影响因素,包括材料选择、膜孔径、压力等参数的影响。
3. 结论3.1 对50g通量的反渗透膜的评价:对50g通量的反渗透膜的性能进行评价和分析,包括适用领域、优缺点等方面的亮点。
纳滤膜和反渗透膜纯水装备研发生产方案一、背景随着全球工业化进程的加速,水资源的短缺和水污染问题日益严重。
为满足工业生产及日常生活对水质的要求,新型的纳滤膜和反渗透膜纯水装备应运而生。
本方案旨在从产业结构改革的角度,探讨纳滤膜和反渗透膜纯水装备的研发与生产。
二、工作原理1.纳滤膜(NF):纳滤是一种介于超滤与反渗透之间的膜分离技术,其孔径范围在几纳米到几十纳米之间。
纳滤膜可以有效地去除水中的有机物、重金属离子、细菌、病毒等杂质,同时保留有益的矿物质和微量元素。
2.反渗透膜(RO):反渗透是一种压力驱动的膜分离技术,利用半透膜将水分子与其他杂质分离。
在一定压力下,水分子可以通过反渗透膜,而离子、有机物、细菌、病毒等则被截留。
反渗透技术可实现水质的深度净化,适用于高纯水制备、海水淡化等领域。
三、实施计划步骤1.技术研究:开展纳滤膜与反渗透膜材料的改性研究,提高膜的分离性能和抗污染能力。
同时,研究新型膜组件的制备工艺,实现规模化生产。
2.装备设计:根据纳滤膜和反渗透膜的特性,设计出高效、节能的纯水装备。
考虑设备的结构、操作流程、自动化控制等因素,确保设备的可靠性和稳定性。
3.试制与测试:选取代表性材料进行试制,对设备进行全面检测和调试。
收集实验数据,分析并改进设计。
4.批量生产:经过技术攻关和改进后,进行批量生产。
确保产品质量和性能达到预期要求。
5.售后服务:提供完善的售后服务,包括设备安装、调试、维修、保养等,确保用户的正常运营。
四、适用范围本研发生产的纯水装备适用于以下领域:1.工业生产:满足各类工业生产过程中对水质的要求,如电子、电力、化工、制药等行业。
2.日常生活:供应高品质的饮用水,满足家庭、学校、办公场所等日常生活的用水需求。
3.海水淡化:将纳滤膜和反渗透膜技术应用于海水淡化,解决全球部分地区的缺水问题。
4.环境治理:处理工业废水和生活污水,实现废水资源化利用,保护环境。
五、创新要点1.纳滤膜与反渗透膜材料的改性研究:通过化学或物理方法对现有膜材料进行改性,提高膜的性能。
摘要:介绍了反渗透膜及其湿法无纺布基材的发展以及其制备反渗透膜湿法无纺布基材的质量要求。
同时对反渗透膜湿法无纺布基材进行显微镜分析,以及对常用纤维原料和制造流程做出讲解,对湿法无纺布基材制备反渗透膜湿法无纺布基材的关键技术做了相应的阐述与分析。
最后对反渗透膜及其湿法无纺布的发展及其市场进行阐述及总结。
关键词:反渗透膜;湿法无纺布基材;生产工艺与材料结构设计;斜网造纸机;热压机;发展方向Abstract: The development of reverse osmosis membrane and its wet non-woven substrate, as well as the quality requirements for its preparation are introduced in this paper. Moreover, the microscope analysis of the reverse osmosis membrane wet non-woven fabric substrate is carried out, and the common fiber raw materials and manufacturing process are explained. The key technologies for preparing the reverse osmosis membrane wet non-woven fabric substrate from the wet non-woven fabric substrate are described and analyzed accordingly. Finally, the development and market of reverse osmosis membrane and its wet non-woven fabric are described and summarized.Key words: reverse osmosis membrane; wet non-woven fabric substrate; production process and material structure design; inclined wire paper machine; hot press, development direction反渗透膜湿法无纺布基材的开发与应用探析⊙ 赵立新 楼钱 游军 吴立群(安徽清澜新材料科技有限公司,安徽安庆 246000)Development and Application of Non-Woven Fabric Substrate for Reverse Osmosis Membrane⊙ Zhao Lixin, Lou Qian, You Jun, Wu Liqun(Anhui Qinglan New Material Technology Co., Ltd., Anqing, Anhui 246000, China)中图分类号:TS758+.4; TS762.6文献标志码:A 文章编号:1007-9211(2023)06-0006-06赵立新 先生工程师;从事湿法无纺布与特种纸技术的技术应用工作,致力于先进造纸设备、工艺、材料的引进及在国内的推广和应用。
2023年反渗透膜行业市场调研报告反渗透膜是目前水处理领域中最为常用的一种膜分离技术,其广泛应用于海水淡化、饮用水净化和废水处理等领域。
本文对反渗透膜行业进行市场调研,并分析其市场规模、发展趋势和竞争格局。
一、市场规模反渗透膜市场的规模在过去几年呈现出快速增长的态势。
据市场调研机构统计,2018年全球反渗透膜市场规模为83.4亿美元,预计到2023年将达到119亿美元。
其中,亚太地区是全球反渗透膜市场的主要增长区域。
中国、印度、韩国等国家在反渗透膜市场上的份额逐年增长,成为全球反渗透膜市场的主要推动力。
二、发展趋势1. 水资源短缺的推动作用随着全球人口的不断增长,水资源短缺已成为全球性问题。
反渗透膜在海水淡化、饮用水净化等领域中具有重要的应用价值,其市场需求将随着水资源短缺问题的加剧而进一步增加。
2. 新技术的呈现随着人们对水质要求的不断提高,反渗透膜技术也在不断更新换代。
例如,聚二甲基硅氧烷(PDMS)表面组装的微型反渗透膜、荷兰大学研发的“纳米骨架”反渗透膜等新技术的出现将推动反渗透膜市场的发展。
3. 环保意识的普及在人们环保意识日益提高的情况下,传统的化学药剂和大量的能源消耗已经难以满足反渗透膜技术对高质量、低消耗的需求。
因此,研发可再生的材料、低能耗、高效率的处理方法等将成为反渗透膜行业的发展趋势。
三、竞争格局全球反渗透膜市场上主要的厂商包括美国的Dow Chemical、GE公司,荷兰的LG 化学,德国的BASF等。
国内主要的厂商有远东电缆、博恩特、比亚迪等。
目前,中国的反渗透膜生产商已经排名全球前十,行业领先厂商年产能力超过200万平方米。
在反渗透膜行业市场竞争中,技术水平、品牌信誉、售后服务等是影响公司市场地位和竞争优势的重要因素。
为了进一步提高竞争力,反渗透膜生产商需注重技术研发,提高产品品质和技术水平,同时加强营销策略,提高品牌知名度,增强市场竞争力。
总的来说,反渗透膜市场在未来几年的发展前景广阔。
ro反渗透方案汇报怎么说
RO反渗透方案汇报是针对水处理领域中的一种重要技术方案,通过RO (Reverse Osmosis)反渗透技术来进行水处理和净化。
在RO反渗透方案汇报中,
需要包括以下几个方面的内容:
首先,需要对反渗透技术原理进行详细的介绍。
RO反渗透技术是一种通过半
透膜对水进行过滤的技术,利用高压将水逆向推动,使水分子透过半透膜,而溶解在水中的固体、离子和有机物则被截留在膜的另一侧,从而实现对水的净化和去除杂质的效果。
其次,需要对RO反渗透设备的结构和工作原理进行详细描述。
RO反渗透设
备通常包括预处理系统、反渗透膜组件、高压泵、控制系统等组成部分,通过预处理系统对水进行初步处理,然后将水送入反渗透膜组件,利用高压泵产生高压,从而实现水的逆渗透过程,最终获得高纯度的净水。
接着,需要对RO反渗透方案在水处理领域中的应用和优势进行分析。
RO反
渗透技术在水处理领域中被广泛应用于饮用水处理、工业废水处理、海水淡化等领域,其净化效果和水质稳定性得到了广泛认可。
相比传统的水处理方法,RO反渗
透技术具有净化效果好、操作简便、节能环保等优势。
最后,需要对RO反渗透方案的实施效果和成本进行评估。
在实施RO反渗透
方案之后,水处理设备的运行效果和水质指标应得到明显改善,水质符合相关标准要求。
同时,需要对方案的投资成本、运行维护成本等方面进行综合评估,确保
RO反渗透方案的实施能够取得良好的经济效益和社会效益。
综上所述,RO反渗透方案汇报需要对反渗透技术原理、设备结构和工作原理、应用优势、实施效果和成本等方面进行详细的介绍和分析,以确保方案的实施能够取得良好的效果和效益。
反渗透膜生产设备及材料技术分析报告一铸膜技术要求1.铸膜基本工艺1.1 展卷1.1.1 无纺布展卷:目前行业内铸膜工艺要求不停机换卷。
1.1.2 展卷线速度:14米/分钟。
1.1.3 换卷方式:a. 双工位换卷 b. 续料架方式。
目前国内生产厂家多使用双工位换卷,该换卷工艺能满足生产需求,双工位设备成本比续料架低,故双工位方式性价比略高,推荐使用。
1.1.4 无纺布接布方式:a. 缝合b. 胶纸粘接 c.焊接。
目前国内生产厂家均使用胶纸粘接方式,配合双工位换卷可以实现不停机换卷接驳无纺布。
1.2 展卷至铸膜过程控制1.2.1 展卷后张力控制系统:动态控制张力系统,以此实现展卷卷径变化引起的张力变化。
1.2.2 展卷后测厚系统:反渗透换卷接驳后会引起卷厚变化,影响铸膜质量,因此需要增设测厚系统。
该测厚系统是自动化控制。
1.3 铸膜工艺1.3.1 铸膜方式:a.刮涂式涂布 b.狭缝式涂布 c.网纹滚涂布。
目前国内膜制造厂家多使用刮涂式涂布,国外厂家目前均使用狭缝式涂布方式,该方式较刮涂方式计量涂布量精准,厚度控制均匀,过涂现象(铸膜液浸透无纺布)减少。
推荐使用此狭缝式涂布方式。
网纹滚涂布虽计量更为精准,但价格较高不推荐。
1.3.2 铸膜液的配制:配制铸膜液要精确称量聚砜、二甲基甲酰胺、以及其他添加剂和改性剂,严格控制配制时间和温度,铸膜前脱气。
1.3.3铸膜厚度:通过铸膜液的涂布量控制。
大多数反渗透膜聚砜支撑层厚度约为40μm。
1.4 铸膜至凝胶过程工艺1.4.1铸膜后环境仓:铸膜后铸膜液附着于无纺布后,铸膜液需要一定时间浸入无纺布层,因此为防止铸膜液过早硬化需要在凝胶前进入环境仓,环境仓存在一定浓度N2(浓度和停留时间需要根据工艺确定),确保铸膜液正确浸入无纺布(浸入深度1/2-1/3)。
1.4.2 铸膜至凝胶槽进入角度:铸膜后的无纺布定时经过环境仓充分浸入无纺布后,需要以正确的角度进入凝胶槽,以此确保铸膜表面物理性能。
机械设备设计角度(10度-45度),实际角度需要根据恩理公司工艺调整确认。
1.5 凝胶工艺1.5.1 铸膜后铸膜液正确浸入无纺布后经过凝胶槽凝固形成均厚的聚砜超滤层,同无纺一同形成有效支撑层基膜。
1.5.2凝胶工艺参数确定:影响凝胶效果的主要因素有:无纺布速度、凝胶温度、铸膜液粘度、铸膜液性质、聚砜层厚度、铸膜液浸入无纺布的厚度、凝胶槽水溶液性质等。
铸膜过程中涂布方式、环境仓、入水角度以及其它因素累积产生的误差,可在此步工艺进行消化和削弱。
此凝胶工艺是制取聚砜支撑层的关键步骤。
凝胶温度:国内目前凝胶温度多数10℃,但东丽公司凝胶温度约20℃)1.5.3转动部分:推荐使用无油陶瓷轴承,该转动轴承有转动摩擦系统小,不污染膜面和耐用性强等特点,平均使用寿命均在三年以上。
1.6 凝胶至水洗过程工艺1.6.1 基膜出凝胶槽膜面带水控制:a.气刀 b.橡胶压辊。
建议使用气刀,维护简单,使用方便,同时有利于凝胶后基膜膜面的保护。
橡胶压辊不但在使用中需要校验同基膜接触高度,且在长期使用后会造成辊面磨损,破坏基膜膜面,还需要外协定期磨制、修平。
1.6.2 过程张力控制:自动张力检测系统,检测经过上述过程张力损失、不均等问题,补偿张力损失和不均引起的打皱、起皱现象。
1.7水洗1.7.1水洗箱的长度:由多个水洗箱串连而成,分单元制做有利于张力控制,水洗液的梯级利用等。
根据铸膜水洗时间、无纺布速度计算得出。
1.7.2水洗箱的作用:去除铸膜中多余DMF(二甲基甲酰胺)1.7.3水洗箱材质选择:国内外多数制造商选用不锈钢材质制造(内侧无涂覆层)。
1.7.4水箱导辊:单个水箱一般为23根导辊,箱口侧12根导辊,水侧11根,各导辊平行度误差2丝内。
容布量约22米。
1.7.5基膜出水洗箱膜面带水控制:a.气刀 b.橡胶压辊。
建议使用气刀,维护简单,使用方便,同时有利于凝胶后基膜膜面的保护。
橡胶压辊不但在使用中需要校验同基膜接触高度,且在长期使用后会造成辊面磨损,基膜膜面,并需要外协定期磨制、修平。
1.7.6基膜进水洗箱膜面张力控制:自动张力检测系统,检测经过上述过程张力损失、不均等问题,补偿张力损失和不均引起的打皱、起皱现象。
1.7.7水洗箱水洗液的体外循环:为设置水箱外过滤装置,过滤去除水洗液中的杂质,实现水循环利用。
1.7.8水洗箱水洗液的梯级利用:水洗箱补水由最后一个水箱开始,方便实现水洗液的补充及利用效率。
1.8 缺陷检测系统1.8.1 在线的缺陷检测系统:能在线检测基膜面是否存在缺陷。
1.9 收卷1.9.1收卷后张力控制系统:动态控制张力系统,以此实现收卷卷径变化引起的引力变化,使收卷对齐、平整、不起皱。
1.9.2双工位收卷:目前国内生产厂家多使用双工位换卷,该换卷工艺能满足生产需求,推荐使用。
2. 铸膜主要原材料2.1 无纺布2.1.1无纺布:推荐使用湿法工艺的无纺布,该无纺布铸膜平面无毛刺。
克重影响膜片强度,透气度决定了涂覆聚砜层粘结是否牢固和聚砜渗透到无纺布的厚度。
2.1.2 无纺布品牌:目前日本帝人生产的无纺布占据反渗透膜制造用布量90%的市场份额。
2.1.3 无纺布选择:E055904-74(适用苦咸水反渗透膜的制造)E055100-85(适用海水淡化反渗透膜的制造)2.2 聚砜2.2.1 聚砜品牌: a.比利时苏威 b.巴斯夫2.2.2 聚砜市场:目前生产反渗透厂家均仅用以上二种品牌,其中苏威市场占有率约80%。
巴斯夫市场占有率20%。
2.2.3 恩理公司工艺要求用苏威 merry-8聚砜。
2.3 DMF2.3.1 DMF(二甲基酰胺),用于溶解聚砜,配制铸膜液。
二涂膜技术要求1.涂膜基本工艺1.1基膜展卷1.1.1 基膜展卷:目前行业基膜展卷须停机换卷,不能实现双工位自动换卷。
1.1.2 换卷方式:手动停机换卷。
1.1.3 无纺布接布方式:a.缝合 b.焊接经过铸膜工艺后于无纺布已形成聚砜层,若使用粘结会出现断布现象,目前各生产厂商仍为停机接布。
保证涂膜过程不断布。
1.1.4 展卷线速度:9米/分钟。
1.2 基膜涂膜过程1.2.1 胺液涂膜:基膜经过间苯二胺MPDA或对苯二胺PDA 溶液槽在基膜聚砜层表面涂覆胺液层,涂覆时间0.2-15秒种,使胺液保持于基膜聚砜孔内,并去除多余的胺液。
1.2.2 酰氯涂膜:经过上述胺液的基膜再经过正庚烷溶解的均苯三甲酰氯(TMC)溶剂,使胺液同酰氯溶注液发生间面反应,开始生成脱盐层。
1.3 一段烘箱1.3.1 连续经过三段温度不同变化的区域,使脱盐层更加致密。
烘箱温度需要根据配方不同做出相应调整。
1.3.2 烘箱:a.气浮式 b.隧道式1.3.3 烘箱选择:由于界面反应在此段过程中发生,目前膜制造商均选用气浮式烘箱,气浮式箱在烘制膜面时,不会接触膜面,对膜面损伤最小。
建议使用此类烘箱。
1.3.4 烘箱加热方式:a.蒸汽加热 b.天燃气 c. 热油d. 电加热。
由于天燃气直接加热,生产厂房将须要设计为甲类厂房,成本代价过高,建议使用天燃气锅炉间接加热。
1.4 水洗(低温区)1.4.1 水洗区作用:清洗膜片,去除多余的溶液,对膜表面进行改性。
1.4.2 水洗区溶液配制:根据制膜配方不同需要做相应调整。
1.5 二段烘箱1.5.1 经水洗清洁、改性后经过此段烘箱制得合格的反渗透膜片。
1.5.2烘箱温度需要根据配方不同做出相应调整。
1.5.3 烘箱:a.气浮式 b.隧道式1.5.4 烘箱选择:反渗透膜片基本制备完成,目前膜制造商均选用气浮式烘箱,气浮式箱在烘制膜面时,不会接触膜面脱盐层,对膜面损伤最小。
建议使用此类烘箱。
1.5.5 烘箱加热方式:a.蒸汽加热 b.天燃气 c. 热油d. 电加热。
由于天燃气直接加热,生产厂房将须要设计为甲类厂房,成本代价过高,建议使用天燃气锅炉间接加热。
1.6 收卷收卷后张力控制系统:动态控制张力系统,以此实现收卷径变化引起的引力变化,使收卷对齐、平整、不起皱。
2.铸膜主要原材料2.1TMC(均苯三甲酰氯)2.2MPDA (间苯二胺)2.3PDA (对苯二胺)2.4正庚烷三卷膜技术要求1.卷膜基本工艺1.1切膜功能:自动切膜片和格网,同时将格网和膜片用超声波焊接成信封状。
1.2卷膜涂胶机功能:在格网里面铺上已焊接好的膜片,在每层的浓水格网端涂胶。
在卷膜需要两个人工操作。
每台机器每天8个小时能完成20-22个组件。
1.3切边功能:对卷好的膜组件进行标准长度的切割。
1.4玻璃丝缠绕打胶功能:在绕玻璃纤丝之前需要用胶带对膜进行卷绕和涂胶固定,固定好后再绕玻璃纤丝,打胶。
1.5增加端盖功能:制备组件。
1.6烘干功能:烘干胶水和多余保护液,烘干时间2-3小时,不超过45度。
1.7组件检测功能:检测制得成品反渗透膜组件各项指标是否达到设计要求。
在规定的检测条件下检测膜元件的脱盐率和通量。
1.8包装1.9成品入库。