Suzhou Gaopu Ultra pure gas technology Co.,Ltd
luyycn@163.com 86-512-66610166
produkty
produkty
Do domu > produkty > Składniki generatorów gazowych > Separator membranowy do oczyszczania gazów przemysłowych

Separator membranowy do oczyszczania gazów przemysłowych

Szczegóły produktu

Miejsce pochodzenia: USA

Nazwa handlowa: prism

Orzecznictwo: ccs ce

Numer modelu: Pb

Dokument: GASPU nitrogen generators.pdf

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: 1 SET

Cena: USD10000

Szczegóły pakowania: Regularne opakowanie

Czas dostawy: 75 dni pracy

Zasady płatności: T/T

Możliwość Supply: 2 zestawy/miesiąc

Rozmawiaj teraz.
Podkreślić:

Separator membranowy PB

,

Środowiskowy separator membranowy przyzmowy

,

Separator membranowy chemiczny przyzmowy

Separator membranowy do oczyszczania gazów przemysłowych
Technologia separacji membranowej przez pryzmat Chemiczne Środowiskowe Pryzmat PB Separator membranowy
Wprowadzenie do separacji membrany przyzmy

Technologia separacji membranowej przyzmy jest najnowocześniejszym, energooszczędnym rozwiązaniem, które rewolucjonizuje procesy separacji przemysłowej w sektorach chemicznych, biochemicznych, środowiskowych i energetycznych.Wykorzystując selektywną przepuszczalność membran polimerowych, umożliwia precyzyjne oddzielenie gazów, cieczy i cząstek na podstawie wielkości cząsteczek, rozpuszczalności i szybkości dyfuzji - wszystko przez różnice ciśnienia, eliminując konieczność zmian fazowych.Ta technologia stała się trwałą alternatywą dla tradycyjnych metod takich jak destylacja., adsorpcji i parowania, oferując niezrównaną wydajność, oszczędności kosztów i korzyści dla środowiska.

Główne cechy i charakterystyka techniczna
1. Operacja bez zmiany fazy

W przeciwieństwie do konwencjonalnych technik separacji (np. destylacji lub parowania), membrany Prism działają bez przechodów fazowych, zmniejszając zużycie energii o30-60%W związku z tym idealnie nadaje się do zastosowania w materiałach wrażliwych na ciepło, takich jak produkty farmaceutyczne, ekstrakty spożywcze i biogaz, w których degradacja wywołana temperaturą stanowi istotny problem.

2. Separacja w temperaturze pokojowej

Technologia ta działa w temperaturze otoczenia, zachowując integralność substancji termoluminalnych, takich jak enzymy, białka i lotne związki.Ta cecha jest niezbędna w procesach biochemicznych, gdzie utrzymanie struktury molekularnej jest niezbędne dla jakości produktu.

3Szeroki zakres oddzielenia

Membrany pryzmowe obsługują różnorodne potrzeby separacji, odkomórki drobnoustrojowe (0,5-10 μm)dojony (0,001-0,1 μm)Jego wszechstronność obejmuje oczyszczanie gazu przemysłowego (np. odzyskiwanie wodoru), modernizację biogazu, oczyszczanie ścieków, a nawet filtrację farmaceutyczną.

4Uproszczony projekt o niskim zużyciu

System napędzany przez różnice ciśnienia (zwykle 1-30 barów) wymaga minimalnych ruchomych części, zmniejszając złożoność operacyjną i czas przerwy.z jednostkami w zakresie od skali laboratoryjnej (1-10 l/h) do skali przemysłowej (100-10,000 m3/h), dostosowując się do różnych wymagań produkcyjnych.

Główne zalety
Zalety Opis
Efektywność energetyczna 30-60% niższe koszty energii w porównaniu z metodami separacji termicznej (np. destylacją).
Zrównoważony rozwój środowiska Zmniejsza ślad węglowy poprzez minimalizowanie zużycia energii i wyeliminowanie rozpuszczalników chemicznych.
Wysoka czystość i odzyskiwanie Osiąga czystość gazu do99999%(np. wodór) i współczynniki odzysku > 95% w przypadku zastosowań krytycznych, takich jak jednostki hydrogenacji rafinerii.
Kompaktowy odcisk Modułowa konstrukcja oszczędza 40-50% powierzchni podłogowej w porównaniu z tradycyjnymi systemami.
Kosztowo efektywny Obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych ze względu na uproszczone utrzymanie i oszczędności energii.
Parametry techniczne
Parametry Typowy zakres
Temperatura pracy 5-40°C (ogrzewanie pomieszczenia do umiarkowanego dla konkretnych zastosowań).
Ciśnienie pracy 1-30 bar (regulowane w zależności od składu paszy i celu separacji).
Materiał membranowy Polyimid, polysulfon lub specjalne polimery (chemicznie odporne na kwasy, rozpuszczalniki).
Wydajność separacji gazu Selektywność H2/CO2: 50-200; selektywność CH4/N2: 10-50; selektywność O2/N2: 3-8.
Wskaźnik przepływu 00,1-10,000 m3/h (skalowalne za pomocą modułów membranowych równoległych).
Ogólne zastosowania
1Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Odzysk wodoru: Zwiększa czystość wodoru ze spalin rafinerii (np. z jednostek hydrocrackingowych) do > 99,9%, zwiększając wydajność ogniw paliwowych i zmniejszając emisje.
  • Korekta wskaźnika syntezy: Optymalizuje stosunki H2/CO do syntezy metanolu lub amoniaku (np. system gazowy Monsanto z 1977 r.).
2Ochrona środowiska
  • Modernizacja biogazu: Usuwa CO2, H2S i wilgoć z składowisk odpadów/biogazu rolniczego w celu wytworzenia biometanu w stanie przepuszczalnym (CH4 >97%).
  • Oczyszczanie ścieków: Filtruje zanieczyszczenia i odzyskuje cenne produkty uboczne (np. enzymy, oleje) z ścieków przemysłowych.
3Biochemiczne i farmaceutyczne
  • Zastępuje tradycyjną filtrację/centrifugację w celu oczyszczania białek, produkcji szczepionek i oddzielenia antybiotyków, zapewniając wyższe plony i czystość produktu.
FAQ (często zadawane pytania)
P1: Czym odróżnia się separacja membranowa przyzmy od innych technologii membranowych (np. odwrotna osmoza)?
A: membrany prismowe koncentrują się naseparacja gazów i drobnych cząstekwykorzystując dyfuzję selektywną napędzaną ciśnieniem, podczas gdy odwrotna osmoza ma na celu przede wszystkim odsalanie cieczy poprzez odrzucenie rozpuszczalnika.Szerszy zakres cząsteczkowy i bezfazowe działanie Prism sprawiają, że jest bardziej uniwersalny w zastosowaniach przemysłowych i biochemicznych.
P2: Jaki jest czas trwania modułu membranowego Prism?
A: Żywotność membrany wynosi od2-5 latRegularne czyszczenie (chemiczne lub ultradźwiękowe) zapobiega zanieczyszczeniu i zwiększa trwałość.
P3: Czy technologia Prism może obsługiwać żywność żrącą lub wysokiej zawartości materiałów stałych?
Odpowiedź: Tak. Specjalne membrany (np. na bazie fluoropolimeru) są odporne na kwasy, bazy i rozpuszczalniki organiczne.
P4: Jakie oszczędności energii można oczekiwać w porównaniu z destylacją?
A: W przypadku separacji gazu (np. oczyszczania wodoru) Prism zmniejsza zużycie energii o40-60%W przypadku modernizacji biogazu obniża koszty operacyjne o30-45%w porównaniu do szorowania aminami.
P5: Czy technologia jest skalowalna dla operacji na małą skalę?
Systemy przyzmów są modułowe, z jednostkami laboratoryjnymi począwszy od10,000-50,000W przypadku instalacji o wielkości przemysłowej (np. rafinerii)500,000-5M, w zależności od pojemności i dostosowania.
Wniosek

Technologia separacji membranowej przez pryzmat znajduje się w czołówce zrównoważonych innowacji przemysłowych, oferując przekonujące połączenie wydajności, wszechstronności i odpowiedzialności dla środowiska.Funkcjonowanie bezfazowe, szeroki zakres zastosowań i oszczędności kosztów sprawiają, że jest on kluczowym elementem dla przemysłu dążącego do zmniejszenia śladu węglowego i optymalizacji wykorzystania zasobów.Membrany przyzwoitości staną się złotym standardem w inżynierii separacyjnej.

Słowa kluczowe: Separacja membranowa przyzmowa, energooszczędna separacja, oczyszczanie gazu, modernizacja biogazu, odzyskiwanie wodoru, technologia membranowa, zrównoważona separacja, systemy membranowe przemysłowe.