旋转陶瓷膜基本参数
  • 品牌
  • 领动
  • 型号
  • Pilot 系列、Scera 系列
  • 类型
  • 生产型过滤浓缩设备
  • 推动力
  • 加压式,离心力
  • 控制方式
  • 自动,半自动
  • 接触物料部分的材质
  • 陶瓷,耐蚀钢,塑料涂层
  • 更换方式
  • 可清洗
  • 适用对象
  • 食品用,酒类,化学药品,食品,水,涂料,污泥,药液,粉体、锂电添加剂、电解液、石墨烯、其他高浓高粘物料,烟雾,油,食用油
  • 工作连续性
  • 连续
  • 过滤精度
  • 超滤
  • 作用原理
  • 拦截过滤
  • 加工定制
  • 最高工作温度
  • 55
  • 适用领域
  • 化工、医药、环保、能源、食品饮料等
  • 有效过滤面积
  • 28
  • 外形尺寸
  • 3000×1200×2200
  • 产地
  • 江苏镇江
  • 样式
  • 盘式
  • 工作压力
  • 0.15
  • 适用粘度
  • 7
  • 是否跨境货源
  • 厂家
  • 江苏领动膜科技
  • 颜色
  • 不锈钢原色
旋转陶瓷膜企业商机

旋转膜设备的纯化浓缩原理

关键技术优势动态错流+旋转剪切力:通过膜组件高速旋转(1000-3000rpm)在膜面产生强剪切力,打破浓差极化层,防止颗粒/溶质在膜表面沉积,适用于高黏度、易团聚体系(如高浓度金属离子溶液、陶瓷粉体分散液)。精确分子量/粒径截留:根据物料特性选择膜孔径(如超滤膜截留分子量1000-10000Da,微滤膜孔径0.1-1μm),实现溶质与溶剂、杂质的高效分离。分离机制分类超滤(UF)/纳滤(NF):用于电解液溶质(LiPF₆、LiFSI)与溶剂的分离,截留溶质分子,透过液为纯溶剂(可回收)。微滤(MF)/无机陶瓷膜过滤:用于正极材料前驱体颗粒、陶瓷填料的浓缩与洗滤,截留颗粒,透过液为含杂质的水相(可循环处理)。  某化工企业采用后年电费从 200 万降至 80 万,综合成本降 50% 以上。生化系统废水处理中动态错流旋转陶瓷膜设备功率

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错流旋转膜设备处理乳化油的典型流程  

预处理阶段

调节pH:通过添加酸(如硫酸)或碱(如NaOH)破坏表面活性剂的电离平衡,削弱乳化稳定性(如pH调至2~3或10~12)。

温度控制:适当升温(40~60℃)降低油相黏度,促进油滴聚结,但需避免超过膜耐受温度(陶瓷膜通常耐温≤300℃)。

旋转膜分离阶段

操作参数:

转速:1500~2500转/分钟,剪切力强度与膜污染控制平衡。

跨膜压力:0.1~0.3MPa(微滤)或0.3~0.6MPa(超滤),避免高压导致膜损伤。

循环流量:保证错流速度1~3m/s,维持膜表面流体湍流状态。

分离过程:

乳化油在旋转膜表面被剪切力破坏,小分子水和可溶性物质透过膜孔形成滤液,油滴、杂质被截留并随浓缩液循环。

浓缩倍数根据需求调整,通常可将油相浓度从0.1%~1%浓缩至10%~30%。

后处理阶段

滤液处理:透过液含少量残留有机物,可经活性炭吸附或生化处理后达标排放,或回用于生产工序。

浓缩液回收:浓缩油相可通过离心、蒸馏等方法进一步提纯,回收的油可作为燃料或原料回用,降低处理成本。 生化系统废水处理中动态错流旋转陶瓷膜设备定制离心力与剪切力清理膜面杂质,膜使用寿命延长 2-5 年。

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旋转陶瓷膜动态错流气浮工艺的典型流程与装置设计

旋转膜组件结构

膜材质可选用陶瓷膜,其具有耐污染、**度的特性;也可采用改性聚合物膜,如 PVDF,成本相对较低。膜孔径范围在 0.1 - 10μm,需依据污染物粒径进行恰当选择。旋转方式分为水平轴或垂直轴旋转,转速控制在 500 - 2000 转 / 分钟,借助离心力和剪切力强化气泡分散以及污染物的分离效果。

气液协同流道

气体从膜内侧通入,经膜孔溢出后形成微气泡;废水则在膜外侧以错流方式流动,旋转过程中产生的湍流促使气泡与污染物充分接触。


当系统运行时,膜片随轴一同高速旋转,料液以一定流速沿切线方向进入膜组件。在旋转产生的离心力、剪切力以及错流的共同作用下,污染物与微气泡充分接触并结合,随后上浮至液面,实现与水相的分离,清水则透过膜孔流出,完成整个处理流程。

错流旋转膜技术与膜气浮的协同原理  

错流旋转膜技术与膜气浮的协同原理,基于流场耦合与界面作用强化,形成“动态分离-浮力截留”的高效净化体系。在流场协同层面,膜组件旋转产生的离心力与错流形成的剪切力叠加,使流场呈现强湍流状态。这种流态不仅破坏膜表面浓差极化层(与旋转陶瓷膜的动态流场强化机制呼应),还将膜孔释放的微气泡(5-50μm)切割成更均匀的分散体系,气泡密度较单一气浮提升40%以上,大幅增加与油滴、胶体的碰撞概率。

传质强化体现在双重作用:旋转产生的二次流延长气泡停留时间(较静态气浮增加2-3倍),促进气液界面传质;错流则推动未上浮污染物持续流经膜表面,通过膜的筛分效应与气泡的浮力作用形成“截留-浮选”闭环,避免污染物在系统内累积。

此外,膜孔曝气产生的微小气泡可作为“移动载体”,吸附污染物后在离心力导向下向液面迁移,减少膜孔堵塞风险;而错流及时将浮渣带离膜区域,与旋转陶瓷膜的剪切力抗污染机制形成互补,使乳化油、悬浮物去除率较单一工艺提升20%-30% 动态错流通过旋转产生剪切力,减少浓差极化,维持稳定通量。

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错流旋转陶瓷膜设备处理乳化油的关键原理

动态错流旋转陶瓷膜的工作原理基于以下技术优势:

动态错流与剪切效应

陶瓷膜组件高速旋转(转速通常1000~3000转/分钟),在膜表面形成强剪切流,明显降低浓差极化和滤饼层厚度,避免膜孔堵塞。

乳化油流体在离心力和剪切力作用下,油滴与杂质的运动轨迹被破坏,促进油滴聚结和杂质分离。

膜分离精度匹配

根据乳化油滴粒径(通常0.1~10μm)选择膜孔径:

微滤(MF)膜(孔径0.1~10μm):分离较大油滴及悬浮物。

超滤(UF)膜(孔径0.01~0.1μm):截留胶体态油滴、表面活性剂及大分子杂质。

陶瓷膜因耐污染、耐高温、化学稳定性强,更适合乳化油的复杂工况。

能量场协同作用

旋转产生的离心力场与压力场叠加,加速油滴向膜表面迁移,同时水相透过膜孔形成滤液,实现油相浓缩与水相净化。 动态错流避免滤饼堆积,无需预过滤设备,粗滤精滤一次完成。氧化锆制备中动态错流旋转陶瓷膜设备常见问题

陶瓷膜由氧化铝、氧化锆等制成,耐高温、耐腐蚀,机械强度优异。生化系统废水处理中动态错流旋转陶瓷膜设备功率

旋转陶瓷膜在粉体洗涤浓缩中的优势 

1.洗涤效率与浓缩倍数双提升

高效杂质去除:旋转剪切力加速可溶性杂质(如离子、小分子有机物)向透过液的传质速率,单次洗涤即可使杂质去除率达90%以上。

高倍浓缩:可将粉体料液从低浓度直接浓缩至20%~30%,减少后续干燥能耗。

2.节能与连续化生产

能耗优化:旋转驱动能耗主要用于膜组件转动,相比传统压滤+离心组合工艺,综合能耗降低30%~40%。

连续化操作:可实现“进料-洗涤-浓缩-出料”全流程自动化,处理量达1~100m³/h,适配规模化生产。

3.粉体品质与回收率保障

颗粒完整性保护:层流剪切避免传统离心或压滤的高机械应力对粉体颗粒的破坏(如纳米粉体团聚、晶体形貌损伤),尤其适合高附加值粉体(如催化剂、电子级粉体)。

回收率≥99.5%:陶瓷膜的高精度截留与动态防堵设计,确保细颗粒粉体几乎无流失,例如在锂电池正极材料(如NCM、LFP)洗涤中,金属离子(如Li+、Ni²+)去除率>99%,粉体回收率达99.8%。

4.低维护与长寿命

抗污染能力强:旋转剪切力大幅减少膜面滤饼形成,降低化学清洗周期可,延长膜寿命。

模块化设计:膜组件可单独拆卸维护,便于不同粉体体系的快速切换(如更换不同孔径膜管),适应多品种小批量生产。 生化系统废水处理中动态错流旋转陶瓷膜设备功率

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