2025-06-17 04:24:55
場景:某鋰電材料企業(yè)需將前驅(qū)體漿料從固含量8%濃縮至35%,同時(shí)去除Na?(目標(biāo)<20ppm)。
方案:采用300nm陶瓷微濾膜,轉(zhuǎn)速2200rpm,錯(cuò)流壓力0.3MPa,經(jīng)三級錯(cuò)流洗濾后,Na?含量降至15ppm,濃縮后的漿料流動性良好,滿足后續(xù)噴霧干燥要求,收率達(dá)98%。
電池級 DMC 溶劑脫水
場景:DMC 溶劑初始含水量 200 ppm,需純化至≤20 ppm。
方案:使用親水性聚醚砜(PES)超濾膜,配合旋轉(zhuǎn)錯(cuò)流工藝,在常溫下運(yùn)行,透過液含水量 <10 ppm,通量維持 15 L/(m??h),能耗為傳統(tǒng)精餾法的 1/3。 醬油、醋行業(yè)罐底濃液回收,提升資源利用率。吉林靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜高濃粘物料分離濃縮
在發(fā)酵過濾領(lǐng)域,旋轉(zhuǎn)陶瓷膜動態(tài)錯(cuò)流過濾技術(shù)有著廣泛的應(yīng)用。在發(fā)酵生產(chǎn)流程中,需要將懸浮在發(fā)酵液中的固體顆粒與液體進(jìn)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(shí),常面臨膜污染嚴(yán)重、處理效率低等問題。而飛潮的 Dycera 旋轉(zhuǎn)陶瓷膜過濾系統(tǒng)通過動態(tài)錯(cuò)流過濾原理,讓膜片高速旋轉(zhuǎn),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(xì)胞顆粒破壞力小。在酶制劑生產(chǎn)過程中,發(fā)酵液的澄清處理極為關(guān)鍵。采用 Membralox^{®} 陶瓷錯(cuò)流技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)與培養(yǎng)基特性無關(guān)的可靠和高質(zhì)量濾液。膜分離法不受細(xì)胞尺寸、密度以及介質(zhì)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(shí)減少了下游工藝成本,提高了整體生產(chǎn)效率。重慶靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜物料分離濃縮設(shè)備石油化工中分離油品與烴類,提高催化效率。
旋轉(zhuǎn)陶瓷膜動態(tài)錯(cuò)流技術(shù)在粉體洗滌濃縮中的應(yīng)用,是基于其獨(dú)特的 “動態(tài)剪切 + 陶瓷膜分離” 特性,針對粉體物料洗滌效率低、能耗高、廢水處理難等問題開發(fā)的新型技術(shù)。
技術(shù)原理與粉體洗滌濃縮的適配性1. 動態(tài)錯(cuò)流與旋轉(zhuǎn)剪切的協(xié)同作用
旋轉(zhuǎn)陶瓷膜組件在膜表面形成強(qiáng)剪切流,有效抑制粉體顆粒(如微米級或納米級粉體)在膜面的沉積和堵塞,解決傳統(tǒng)靜態(tài)膜 “濃差極化” 導(dǎo)致的通量衰減問題。
錯(cuò)流過程中,料液中的雜質(zhì)(如可溶性鹽、有機(jī)物、細(xì)顆粒雜質(zhì))隨透過液排出,而粉體顆粒被膜截留并在旋轉(zhuǎn)剪切力作用下保持懸浮狀態(tài),實(shí)現(xiàn) “洗滌 - 濃縮” 同步進(jìn)行。
2. 陶瓷膜的材料特性優(yōu)勢
大強(qiáng)度與耐磨損:陶瓷膜(如 Al?O?、TiO?材質(zhì))硬度高(莫氏硬度 6~9),抗粉體顆粒沖刷能力強(qiáng),使用壽命遠(yuǎn)高于有機(jī)膜,適合高固含量粉體體系(固含量可達(dá) 10%~30%)。
耐化學(xué)腐蝕與耐高溫:可耐受強(qiáng)酸(如 pH 1)、強(qiáng)堿(如 pH 14)及有機(jī)溶劑,適應(yīng)粉體洗滌中可能的化學(xué)試劑環(huán)境(如酸洗、堿洗),且可在 80~150℃下操作,滿足高溫洗滌需求。
精確孔徑篩分:孔徑范圍 0.1~500 nm,可根據(jù)粉體粒徑(如納米級催化劑、微米級礦物粉體)精確選擇膜孔徑,確保粉體截留率≥99.9%,同時(shí)高效去除可溶性雜質(zhì)。
旋轉(zhuǎn)陶瓷膜動態(tài)錯(cuò)流氣浮工藝的典型流程與裝置設(shè)計(jì) 關(guān)鍵裝置設(shè)計(jì)旋轉(zhuǎn)膜組件結(jié)構(gòu):
膜材質(zhì):陶瓷膜(耐污染、大強(qiáng)度)或改性聚合物膜(如 PVDF,成本較低),孔徑 0.1~10μm(根據(jù)污染物粒徑選擇)。
旋轉(zhuǎn)方式:水平軸或垂直軸旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速 500~2000 轉(zhuǎn) / 分鐘,通過離心力和剪切力強(qiáng)化氣泡分散與污染物分離。
氣液協(xié)同流道:
氣體從膜內(nèi)側(cè)通入,經(jīng)膜孔溢出形成微氣泡;廢水在膜外側(cè)以錯(cuò)流方式流動,旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的湍流使氣泡與污染物充分接觸。
工藝操作參數(shù)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速:1000~1500 轉(zhuǎn) / 分鐘,平衡剪切力與能耗(轉(zhuǎn)速過高增加設(shè)備磨損)。
曝氣壓強(qiáng):0.05~0.2MPa,保證氣體均勻透過膜孔,避免膜破裂。
錯(cuò)流速度:1~2m/s,維持膜表面流體湍流,防止污染物沉積。
絮凝劑投加:針對膠體污染物(如細(xì)微懸浮物),投加 PAC/PAM 促進(jìn)絮體形成,提高氣浮效率(投加量通常 50~200mg/L)。 自主研發(fā)流速可調(diào)式旋轉(zhuǎn)膜設(shè)備,通過動態(tài)剪切使通量提升至傳統(tǒng)膜 2-3 倍。
應(yīng)用場景:黃連、三七等中藥材提取液濃縮,去除多糖、蛋白質(zhì)等雜質(zhì),保留有效成分(如黃連素、皂苷)。
優(yōu)勢:常溫操作避免熱敏性成分降解,藥效成分保留率提升 10%-15%。替代傳統(tǒng)醇沉工藝,減少乙醇用量,降低成本與**風(fēng)險(xiǎn)。濃縮倍數(shù)可達(dá) 10-20 倍,濾液澄清度高,利于后續(xù)精制。
發(fā)酵液菌體分離應(yīng)用場景:青霉素、紅霉素等發(fā)酵液的菌體分離與濃縮。
優(yōu)勢:直接截留菌體(直徑≥1μm),濾液透過率穩(wěn)定,收率提升至 95% 以上。替代板框過濾,減少濾渣處理量,降低勞動強(qiáng)度。陶瓷膜可高溫滅菌(121℃蒸汽),滿足無菌生產(chǎn)要求。
生物制藥純化應(yīng)用場景:重組蛋白、疫苗等生物制品的脫鹽、換液及濃縮。
優(yōu)勢:精確控制分子量截留(10-100kDa),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)物與培養(yǎng)基成分分離。連續(xù)切向流操作(TFF)減少產(chǎn)物降解,活性保留率超 90%。設(shè)備可在線清洗(CIP),符合 FDA 對生物制藥的嚴(yán)格要求。
醫(yī)藥中間體分離應(yīng)用場景:有機(jī)溶劑中間體、類固醇***的溶劑回收與產(chǎn)物濃縮。
優(yōu)勢:耐有機(jī)溶劑,可直接處理有機(jī)相體系。溶劑透過膜后可冷凝回收,回收率≥90%,降低生產(chǎn)成本。減少蒸餾過程中的高溫分解,提升產(chǎn)物純度(純度≥99%)。 替代濾芯減少固廢,替代離心機(jī)避免漏料。吉林靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜高濃粘物料分離濃縮
融合數(shù)字孿生技術(shù)的智能化系統(tǒng),預(yù)測膜污染并優(yōu)化參數(shù),能耗降 12%。吉林靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜高濃粘物料分離濃縮
在化工行業(yè)的應(yīng)用場景 催化劑回收與循環(huán)利用應(yīng)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(dá) 98% 以上,降低催化劑損耗。替代離心分離,減少能耗與設(shè)備磨損,運(yùn)行成本降低 20%-30%??商幚砀唣ざ确磻?yīng)液,適應(yīng)聚合反應(yīng)后的催化劑分離。
染料 / 顏料濃縮純化應(yīng)用場景:活性染料、納米二氧化鈦漿料的濃縮與雜質(zhì)去除。
優(yōu)勢:截留染料分子(分子量≥500Da),濃縮液固含量可達(dá) 20%-30%,提升后續(xù)干燥效率。去除無機(jī)鹽和小分子雜質(zhì),改善染料色牢度與純度。陶瓷膜抗污染性強(qiáng),可長期穩(wěn)定運(yùn)行,延長清洗周期。
廢水處理與資源回收應(yīng)用場景:醫(yī)藥化工廢水中有機(jī)物(如抗生藥物、有機(jī)溶劑)的分離與回用。
優(yōu)勢:處理高濃度有機(jī)廢水(COD≥10000mg/L),可實(shí)現(xiàn)部分有機(jī)物濃縮回收。與生化處理聯(lián)用,提高廢水可生化性,降低后續(xù)處理負(fù)荷。陶瓷膜耐污染物沖擊,壽命長達(dá) 3-5 年,減少更換成本。
聚合物溶液濃縮應(yīng)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(shí)減少聚合物結(jié)垢問題。設(shè)備占地面積小,適合車間緊湊布局。 吉林靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜高濃粘物料分離濃縮