一种重垢污染聚砜/聚醚砜卷式超滤膜的清洗方法

    公开(公告)号:CN116099374A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111335834.4

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种重垢污染聚砜/聚醚砜卷式超滤膜的清洗方法,包括如下步骤:(1)在CIP罐内加入去离子水,启动系统,保持CIP罐中的液量为CIP罐体积的70%,升温至35℃,根据系统内去离子水的体积数按浓度0.5‑1.5wt%称取重垢污染聚砜/聚醚砜卷式超滤膜氧化性清洗剂,缓慢加至CIP罐内;(2)维持CIP罐内的温度为40℃,压力为3‑5bar,进行清洗60min;(3)清洗完毕后,用去离子水冲洗至系统内的水的pH值为6‑7。本发明对聚砜/聚醚砜卷式超滤膜中色素、多糖和油脂等常规碱洗和酸洗难于清洗恢复的重垢性有机污染具有较强的针对性,一次清洗恢复率高,具有较理想的清洗效果。

    一种实验室级别陶瓷膜负压式过滤设备

    公开(公告)号:CN115770479A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211636131.X

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种实验室级别陶瓷膜负压式过滤设备,包括一负压式陶瓷膜过滤装置、一缓冲瓶和一真空泵。本发明采用无机陶瓷膜作为过滤介质,耐酸碱,耐有机溶剂,适用领域广,强度高,操作压力高,在安装、拆卸及过滤过程能保持较高的膜片完整性,运行通量高,回收率高,既耐受高压蒸汽灭菌,又可以耐受药剂灭菌;密封方式比管式陶瓷膜密封来的简单,且死体积明显小于管式陶瓷膜,所需料液少,适合实验室操作环境,对环境也相对友好。

    一种中空纤维膜组件的制备方法

    公开(公告)号:CN113663523B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202010417025.7

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种中空纤维膜组件的制备方法,包括如下步骤:(1)将中空纤维膜膜丝分成若干中空纤维膜膜束;(2)将若干中空纤维膜膜束的端部裁平,再用一夹持装置夹紧端部,夹紧的程度使得该端部的产水口被压扁而不堵住;(3)以相连的第一半夹板和第二半夹板为底板,在该底板上用若干壁板包围若干中空纤维膜膜丝以形成浇铸腔;(4)向该浇铸腔中浇铸胶水,胶水固化后形成胶体;(5)拆除夹持装置,胶体和壁板形成一膜盒;(6)将膜盒装设于长膜壳中,然后向长膜壳中浇铸胶水,胶水固化后即成。本发明在浇铸前不需要对中空纤维膜膜束进行封端,操作简单、缩短工艺流程、保证膜丝孔全部露出且不损伤膜丝。

    一种管式陶瓷膜的过滤方法

    公开(公告)号:CN114249382A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011024959.0

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种管式陶瓷膜的过滤方法,为一种高低跨膜压差控制方法,过滤初期在较高的跨膜压差和较大通量下过滤,随后升高产水压力,跨膜压差降低,随着过滤的进行,产水压力会逐渐下降,而跨膜压差逐渐升高,通量逐渐下降,再通过反洗恢复跨膜压差和通量。本发明的过滤方法对配套设备要求较低,控制方式相对简单,且能有效延缓膜污染,反洗后跨膜压差和通量能够有效恢复。

    一种中空纤维膜组件的制备方法

    公开(公告)号:CN113663523A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010417025.7

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种中空纤维膜组件的制备方法,包括如下步骤:(1)将中空纤维膜膜丝分成若干中空纤维膜膜束;(2)将若干中空纤维膜膜束的端部裁平,再用一夹持装置夹紧端部,夹紧的程度使得该端部的产水口被压扁而不堵住;(3)以相连的第一半夹板和第二半夹板为底板,在该底板上用若干壁板包围若干中空纤维膜膜丝以形成浇铸腔;(4)向该浇铸腔中浇铸胶水,胶水固化后形成胶体;(5)拆除夹持装置,胶体和壁板形成一膜盒;(6)将膜盒装设于长膜壳中,然后向长膜壳中浇铸胶水,胶水固化后即成。本发明在浇铸前不需要对中空纤维膜膜束进行封端,操作简单、缩短工艺流程、保证膜丝孔全部露出且不损伤膜丝。

    一种自来水整体净化系统

    公开(公告)号:CN106007121B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610417781.3

    申请日:2016-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种自来水整体净化系统,包括通过管路依次相连通的一连通市政自来水的总进水阀、一超滤处理单元、一紫外消毒单元、一储水单元和设于楼宇内的若干用户端,还包括一排地沟。本发明自来水入户前,采用超滤系统对整体水质进行一级净化处理,去除水中的微粒、悬浮物、胶体、细菌病毒等污染物,提高整体用水水质。入户后根据用途再进行分质供水:即盥洗、清洁用水直接采用超滤系统的出水,有效保护各种家庭用水设备和元件;直饮和炊事用水则通过安装入户直饮水机,进一步提升水质达到直饮水的标准,供用户直接饮用。整体净化系统的单元结构简单,能耗低,维护更加方便。

    一种饮用水净化方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107555660A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710938447.7

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种饮用水净化方法,其包括如下步骤:混凝、平板陶瓷膜过滤、活性炭吸附、加氯消毒等步骤。(1)本发明工艺可以针对地表水和三类以上的饮用水水源进行深度的净化处理,出水水质可以达到生活饮用水标准。(2)本发明的饮用水净化工艺整体工艺简单,并可实现全自动化控制。(3)本发明以平板陶瓷膜为核心膜处理技术,相比于有机膜,平板陶瓷膜具有寿命长久,耐污染性能好,容易清洗等优势。(4)本发明的饮用水净化工艺把混凝工艺和平板陶瓷膜过滤集成一体化,减少了水处理的流程。(5)本发明的饮用水净化工艺结构紧凑,占地面积小;自动化程度高,节省人力成本;膜组件水通量高,耐污染可采用高压进行反冲洗,降低运行成本。

    一种海洋纳滤浓缩液的制备方法

    公开(公告)号:CN104085956A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410221975.7

    申请日:2014-05-23

    Abstract: 本发明涉及一种海水纳滤浓缩液的制备方法。其采用海水或盐卤等高含盐量的水源,进入陶瓷膜超滤系统;陶瓷纳滤过滤系统或卷式超滤过滤系统,去除海水中的溶解性有机物;多级纳滤过滤系统,洗脱海水中的氯化钠,根据不同的浓缩液矿物质组分需求,不同的水源可采用不同的纳滤膜组合工艺制备不同矿物质组分的低浓度海洋浓缩液;纳滤过滤系统得到的低浓度浓缩液经过真空蒸发设备得到高浓度浓缩液,最终得到海洋浓缩液产品。所生产的纳滤浓缩液富含钾、钙、镁、锌、钼、锶等矿物质,可用安全饮用水勾兑成健康饮用水,亦可用于食品保健、美容保湿、健康食品的开发等多种目标产业。

    一种多通道管式陶瓷膜支撑体
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115957630A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111186130.5

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种多通道管式陶瓷膜支撑体,该本体内具有与其中心轴线平行的一中央通道和若干周围通道,该中央通道的中心轴线与本体的中心轴线相重合,在该本体的垂直于其中心轴线的横截面中,中央通道的形状为圆形,若干周围通道以该中央通道为圆心等间隔对称环绕在该中央通道周围。本发明的支撑体的渗透路径得到了优化,在保持良好的强度和耐磨性的同时,通量良好,且1次涂膜成品率高。

    一种中空纤维膜膜丝的浇铸方法

    公开(公告)号:CN113663522B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202010416776.7

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种中空纤维膜膜丝浇铸的浇铸方法,包括如下步骤:(1)将中空纤维膜膜丝按要求数量分隔成组后,将其端部插入温度为150‑200℃的呈液态的热熔胶中进行封端处理同时使膜丝充分分散,再将上述端部取出后立即插入膜壳,以自然降温至热熔胶固化,获得封端后的中空纤维膜膜丝;(2)用粘结剂将上述中空纤维膜膜丝的端部连同膜壳与外结构件浇铸在一起;(3)待上述粘结剂凝固后,将上述中空纤维膜膜丝的端部切除至露出中空纤维膜膜丝的过滤膜孔,即浇铸完成。本发明通过特定规格的热熔胶对中空纤维膜膜丝进行浇铸前封端处理,由于该热熔胶树脂粘度适合,不会渗入到膜孔中,能提高有效膜丝过滤孔,且该热熔胶固化时间快,能很大程度上提高生产效率。

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