采用動態(tài)錯流旋轉膜技術提取功能性食品成分 應用場景:植物多酚(如茶多酚)、膳食纖維、益生菌代謝產物的分離濃縮。技術優(yōu)勢:茶多酚提純:從綠茶提取液中用50nm陶瓷膜去除大分子蛋白和多糖,再通過納濾膜濃縮茶多酚(純度從20%提升至90%以上),收率≥92...
動態(tài)錯流陶瓷旋轉膜具體工藝流程與操作要點 鋰電正極材料前驅體濃縮純化(以磷酸鐵鋰為例)操作參數:膜類型:100nm孔徑陶瓷微濾膜;轉速:2000rpm,錯流流速1.2m/s;濃縮倍數:從固含量5%濃縮至30%,通量維持20L/(m2?h);洗濾工藝:...
錯流旋轉膜設備處理乳化油的典型流程 預處理階段調節(jié)pH:通過添加酸(如硫酸)或堿(如NaOH)破壞表面活性劑的電離平衡,削弱乳化穩(wěn)定性(如pH調至2~3或10~12)。溫度控制:適當升溫(40~60℃)降低油相黏度,促進油滴聚結,但需避免超過膜耐受溫...
旋轉膜設備的純化濃縮原理 關鍵技術優(yōu)勢動態(tài)錯流+旋轉剪切力:通過膜組件高速旋轉(1000-3000rpm)在膜面產生強剪切力,打破濃差極化層,防止顆粒/溶質在膜表面沉積,適用于高黏度、易團聚體系(如高濃度金屬離子溶液、陶瓷粉體分散液)。精確分子量/粒...
溫敏菌體物料利用錯流旋轉膜系統提純濃縮應用案例——益生菌濃縮提純: 工況:乳酸桿菌發(fā)酵液(菌體濃度15g/L,活菌數10?CFU/mL,適合溫度30℃)。工藝參數:膜組件:50nm孔徑α-Al?O?陶瓷膜(面積20m2),轉速200rpm,錯流速度0...
在填料基材、鋰電相關材料(如正極材料前驅體、電解液溶質、電池級溶劑等)的純化濃縮過程中,旋轉膜設備(尤其是動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜/有機膜設備)憑借抗污染、高剪切力分散濃差極化等特性,可實現高效分離與精制。旋轉膜設備在填料基材與鋰電材料的純化濃縮中,通過動態(tài)錯流與旋...
旋轉陶瓷膜在粉體洗滌濃縮中的優(yōu)勢 1. 洗滌效率與濃縮倍數雙提升 高效雜質去除:旋轉剪切力加速可溶性雜質(如離子、小分子有機物)向透過液的傳質速率,單次洗滌即可使雜質去除率達90%以上。 高倍濃縮:可將粉體料液從低濃度直接濃縮至20%...
三、典型應用場景與案例 1.生物發(fā)酵液的菌體濃縮與產物分離某醫(yī)藥企業(yè)處理含菌體12g/L、黏度80mPa?s的發(fā)酵液,采用φ19mm旋轉陶瓷膜組件(孔徑0.2μm),在轉速1500r/min、溫度50℃條件下,連續(xù)運行72小時,通量穩(wěn)定在80L/(m...
四、應用中的關鍵技術要點 1.工藝參數優(yōu)化旋轉速率:根據黏度調整,通常黏度每增加100mPa?s,轉速需提高200~300r/min(如100mPa?s對應1000r/min,500mPa?s對應2500r/min)。溫度控制:高黏物料常需升溫降低黏...
技術特點與優(yōu)勢 高效節(jié)能與傳統管式陶瓷膜依賴大流量循環(huán)泵(功率通常>50kW)不同,旋轉陶瓷膜需低功率馬達驅動(功率<10kW),能耗降低60%-80%。例如,處理10m3/h的高粘度物料時,旋轉陶瓷膜系統的耗電量為管式膜的三分之一??刮廴九c長壽命動...
旋轉陶瓷膜在粉體洗滌濃縮中的優(yōu)勢 1. 洗滌效率與濃縮倍數雙提升 高效雜質去除:旋轉剪切力加速可溶性雜質(如離子、小分子有機物)向透過液的傳質速率,單次洗滌即可使雜質去除率達90%以上。 高倍濃縮:可將粉體料液從低濃度直接濃縮至20%...
技術特點與優(yōu)勢 高效節(jié)能 與傳統管式陶瓷膜依賴大流量循環(huán)泵(功率通常>50kW)不同,旋轉陶瓷膜需低功率馬達驅動(功率<10kW),能耗降低60%-80%。例如,處理10m3/h的高粘度物料時,旋轉陶瓷膜系統的耗電量為管式膜的三分之一。 ...
湍流旋轉膜過濾設備工藝優(yōu)化與選型要點 膜孔徑與操作參數選擇 果汁澄清:選 0.1-0.2μm 微濾膜,操作壓力 0.1-0.2MPa,線速度 15-20m/s,溫度 30-50℃(避免果汁變性)。 蛋白濃縮:選 10-50kDa 納濾膜,...
應用場景對比 1. 旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流技術的典型應用工業(yè)廢水處理:如含油廢水、重金屬廢水、煤化工廢水,可直接處理高濃度體系,回收資源并達標排放。食品與生物工程:果汁澄清、發(fā)酵液除菌(如乳清蛋白、酶制劑分離)、蛋白質濃縮,避免熱敏性物質破壞。石油與化工...
動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜設備應用于發(fā)酵食品的分離與精制 應用場景:醬油、醋、料酒等發(fā)酵液的澄清,益生菌發(fā)酵液的濃縮。 技術優(yōu)勢: 醬油澄清:傳統醬油過濾需添加助濾劑,陶瓷膜(0.1μm)可直接截留醬醪中的殘渣、微生物,濾液無需活性炭脫色,氨基酸...
技術特點與優(yōu)勢 高效節(jié)能 與傳統管式陶瓷膜依賴大流量循環(huán)泵(功率通常>50kW)不同,旋轉陶瓷膜需低功率馬達驅動(功率<10kW),能耗降低60%-80%。例如,處理10m3/h的高粘度物料時,旋轉陶瓷膜系統的耗電量為管式膜的三分之一。 ...
溫敏性菌體類提純濃縮,旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流設備的適配性改造 低剪切與溫控協同 旋轉速率控制: 傳統工業(yè)應用轉速通常 500~2000rpm,針對菌體物料降至 100~300rpm,將膜表面剪切力控制在 200~300Pa(通過流體力學模擬驗...
三、典型應用場景與案例 1. 生物發(fā)酵液的菌體濃縮與產物分離 某醫(yī)藥企業(yè)處理含菌體 12 g/L、黏度 80 mPa?s 的發(fā)酵液,采用 φ19 mm 旋轉陶瓷膜組件(孔徑 0.2μm),在轉速 1500 r/min、溫度 50℃條件下,連續(xù)...
在現代工業(yè)和科學研究中,高效、精確的分離技術至關重要。旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流過濾技術,作為一種前沿且極具潛力的分離手段,正逐漸嶄露頭角,在眾多領域發(fā)揮著獨特而關鍵的作用。膜過濾技術在過去幾十年中取得了明顯進展,從早期簡單的過濾形式發(fā)展到如今多樣化、高性能的膜分離體...
動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜設備提取高濃度多肽物料,注意事項與優(yōu)化方向 膜污染控制:高濃度多肽易在膜表面形成吸附層,需定期使用蛋白酶溶液(如胰蛋白酶)或表面活性劑進行化學清洗,恢復膜通量至初始值的 90% 以上。 能耗優(yōu)化:通過變頻控制旋轉轉速,在保證膜...
應用場景對比 1. 旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流技術的典型應用工業(yè)廢水處理:如含油廢水、重金屬廢水、煤化工廢水,可直接處理高濃度體系,回收資源并達標排放。食品與生物工程:果汁澄清、發(fā)酵液除菌(如乳清蛋白、酶制劑分離)、蛋白質濃縮,避免熱敏性物質破壞。石油與化工...
錯流旋轉膜設備處理乳化油的典型流程 預處理階段 調節(jié) pH:通過添加酸(如硫酸)或堿(如 NaOH)破壞表面活性劑的電離平衡,削弱乳化穩(wěn)定性(如 pH 調至 2~3 或 10~12)。 溫度控制:適當升溫(40~60℃)降低油相黏度,促進...
旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流技術在粉體洗滌濃縮中的應用,是基于其獨特的 “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。 技術原理與粉體洗滌濃縮的適配性 1. 動態(tài)錯流與旋轉剪切的協同作用 旋轉...
展望未來,旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流過濾技術有望在更多領域實現突破和廣泛應用。在生物醫(yī)藥領域,隨著對藥品純度和質量要求的不斷提高,該技術可用于生物活性物質的提取、濃縮和純化,為藥品研發(fā)和生產提供更高效、準確的分離手段。在新能源領域,如鋰電池生產過程中,對于漿料的過濾和...
錯流旋轉膜設備處理乳化油的典型流程 預處理階段 調節(jié) pH:通過添加酸(如硫酸)或堿(如 NaOH)破壞表面活性劑的電離平衡,削弱乳化穩(wěn)定性(如 pH 調至 2~3 或 10~12)。 溫度控制:適當升溫(40~60℃)降低油相黏度,促進...
旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流技術作為一種新型高效分離技術,與傳統過濾分離技術(如砂濾、板框過濾、靜態(tài)膜過濾等)在工作原理、分離性能、應用場景等方面存在明顯差異。以下從多個維度對比分析兩者的特點: 工作原理對比 1. 旋轉陶瓷膜動態(tài)錯流技術關鍵機制:利用陶...
旋轉膜過濾在醫(yī)藥行業(yè)典型應用案例 某中藥企業(yè)黃連提取液濃縮 傳統工藝:減壓蒸餾濃縮,溫度 60-80℃,有效成分黃連素損失率 15%,能耗 200kWh / 噸。 陶瓷膜工藝:常溫錯流濃縮,黃連素保留率 98%,能耗 120kWh / 噸...
動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜技術應用于果汁與植物蛋白飲料的澄清與濃縮 應用場景:蘋果汁、葡萄汁、椰汁、大豆蛋白飲料的精制與濃縮。 技術優(yōu)勢: 替代傳統工藝:取代硅藻土過濾、板框壓濾,直接截留果汁中的果膠、纖維素、微生物(如酵母菌),濾液透光率≥95...
高濃度 / 高倍濃縮多肽物料的提取流程 預處理階段 物料調整:針對高濃度多肽溶液(如發(fā)酵液、酶解液),先進行 pH 值調節(jié)、過濾除雜(如離心、粗濾),避免大顆粒雜質堵塞膜孔。 溫度控制:根據多肽穩(wěn)定性,將物料溫度控制在適宜范圍(如 20-...
粉體洗滌濃縮中動態(tài)錯流旋轉陶瓷膜技術應用的關鍵要點 1. 工藝參數優(yōu)化 旋轉速度:根據粉體粒徑調整(納米級粉體宜 10~20 m/s,微米級粉體 5~10 m/s),過高速度可能增加能耗,過低則易導致膜污染。 操作壓力:通常 0....