1. 動態(tài)錯流突破黏度阻力
強剪切力抗污染:膜組件旋轉(zhuǎn)(線速度 5~20 m/s)或料液高速循環(huán),在膜表面形成湍流剪切場,破壞高黏物料的凝膠層結(jié)構(gòu),使顆粒隨流體排出,維持膜面清潔。
流變學優(yōu)化:高黏物料在動態(tài)流動中可能呈現(xiàn)假塑性(剪切變?。D(zhuǎn)剪切降低有效黏度,改善傳質(zhì)效率。
2. 陶瓷膜材料的優(yōu)勢
耐磨損與抗污染:Al?O?、ZrO?等陶瓷膜表面光滑(粗糙度 Ra<0.1μm),且化學惰性強,不易吸附蛋白質(zhì)、膠體等黏性物質(zhì)。
大強度結(jié)構(gòu):多孔陶瓷支撐體可承受高跨膜壓力(TMP≤0.5 MPa)和高速流體沖刷,適合高黏物料的高壓濃縮。 動態(tài)錯流通過旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生剪切力,減少濃差極化,維持穩(wěn)定通量。北京靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜小批量生產(chǎn)設(shè)備
與傳統(tǒng)的管式陶瓷膜靜態(tài)過濾相比,旋轉(zhuǎn)陶瓷膜動態(tài)錯流過濾展現(xiàn)出多方面的優(yōu)勢。在過濾效率上,傳統(tǒng)管式陶瓷膜靠泵提升待處理液流速形成錯流過濾,有效過濾時間短,清洗頻繁。而旋轉(zhuǎn)陶瓷膜通過膜片高速旋轉(zhuǎn)實現(xiàn)抗污染,在膜表面產(chǎn)生的高速剪切力形成湍流,持續(xù)高效地清洗膜表面,使得過濾通量得以大幅提升,連續(xù)穩(wěn)定過濾時間明顯延長。在能耗方面,管式陶瓷膜需大流量循環(huán)泵沖刷膜表面,功率消耗大,而旋轉(zhuǎn)陶瓷膜馬達功率低,系統(tǒng)節(jié)能效果明顯,相較于管式陶瓷膜可節(jié)能 60% - 80%。對于處理高粘度、高固含量的物料,傳統(tǒng)過濾技術(shù)往往力不從心,旋轉(zhuǎn)陶瓷膜憑借其獨特的動態(tài)錯流方式和開放式流道設(shè)計,可耐受高濃度、高粘度物料,不會輕易出現(xiàn)膜堵塞問題。二氧化硅粉體制備中動態(tài)錯流旋轉(zhuǎn)陶瓷膜設(shè)備應用范圍旋轉(zhuǎn)陶瓷膜動態(tài)錯流設(shè)備通過 “低轉(zhuǎn)速 + 溫控 + 流場優(yōu)化” 的協(xié)同策略,可解決溫敏性菌體物料的失活與剪切破壞。
從原理上剖析,旋轉(zhuǎn)陶瓷膜動態(tài)錯流過濾技術(shù)融合了陶瓷膜的優(yōu)良特性與動態(tài)錯流的獨特運行方式。陶瓷膜作為關(guān)鍵過濾元件,具有機械強度高、化學穩(wěn)定性好、耐高溫、耐酸堿等諸多優(yōu)點。與有機膜相比,其使用壽命更長,能適應更為嚴苛的工作環(huán)境。在旋轉(zhuǎn)陶瓷膜系統(tǒng)中,膜片呈碟式結(jié)構(gòu),通常安裝在可高速旋轉(zhuǎn)的軸上。當系統(tǒng)運行時,膜片隨軸一同高速旋轉(zhuǎn),料液以一定流速沿切線方向進入膜組件。此時,在膜表面會產(chǎn)生高的流體速度,進而形成強剪切作用。這一剪切力能夠有效防止顆粒、大分子等污染物在膜表面的沉積,緩解濃差極化現(xiàn)象。同時,旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力也有助于將物料中的不同組分進行初步分離,進一步提升過濾效果。
調(diào)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(diào)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(jié),但需避免超過膜耐受溫度(陶瓷膜通常耐溫≤300℃)。
操作參數(shù):
轉(zhuǎn)速:1500~2500 轉(zhuǎn) / 分鐘,剪切力強度與膜污染控制平衡。
跨膜壓力:0.1~0.3MPa(微濾)或 0.3~0.6MPa(超濾),避免高壓導致膜損傷。
循環(huán)流量:保證錯流速度 1~3m/s,維持膜表面流體湍流狀態(tài)。
分離過程:
乳化油在旋轉(zhuǎn)膜表面被剪切力破壞,小分子水和可溶性物質(zhì)透過膜孔形成濾液,油滴、雜質(zhì)被截留并隨濃縮液循環(huán)。
濃縮倍數(shù)根據(jù)需求調(diào)整,通常可將油相濃度從 0.1%~1% 濃縮至 10%~30%。
濾液處理:透過液含少量殘留有機物,可經(jīng)活性炭吸附或生化處理后達標排放,或回用于生產(chǎn)工序。
濃縮液回收:濃縮油相可通過離心、蒸餾等方法進一步提純,回收的油可作為燃料或原料回用,降低處理成本。
開放式流道設(shè)計容納濃粘物質(zhì),避免堵塞,實現(xiàn)粗濾精濾一體化。
場景:IGF 發(fā)酵液的濃縮(初始濃度 5 g/L,目標濃縮至 50 g/L)。
方案:采用 100 nm 孔徑旋轉(zhuǎn)陶瓷膜,轉(zhuǎn)速 2500 轉(zhuǎn) / 分鐘,錯流流速 1.5 m/s,經(jīng)三級濃縮后,收率達 98%,純度從 75% 提升至 85%。
場景:大豆肽酶解液的高倍濃縮(用于生產(chǎn)高蛋白飲品,初始濃度 8 g/L,目標濃縮至 80 g/L)。
方案:使用 50 nm 陶瓷膜,配合循環(huán)濃縮工藝,濃縮時間比傳統(tǒng)蒸發(fā)器縮短 40%,且多肽分子量分布更均勻(集中在 500-1000 Da)。
場景:桿菌肽發(fā)酵液的提取(初始濃度 10 g/L,需濃縮至 100 g/L 并去除培養(yǎng)基雜質(zhì))。
方案:旋轉(zhuǎn)膜設(shè)備結(jié)合親和層析,濃縮同時去除 90% 以上的菌體碎片和無機鹽,為后續(xù)純化提供高純度原料。 微藻濃縮至 600-700g/L,取代離心機降低能耗。提取重組類人膠原蛋白中動態(tài)錯流旋轉(zhuǎn)陶瓷膜設(shè)備答疑解惑
突破了傳統(tǒng)膜分離技術(shù)的瓶頸,在高效性、節(jié)能性和適應性上展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。北京靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜小批量生產(chǎn)設(shè)備
膜類型:100 nm 孔徑陶瓷微濾膜;
轉(zhuǎn)速:2000 rpm,錯流流速 1.2 m/s;
濃縮倍數(shù):從固含量 5% 濃縮至 30%,通量維持 20 L/(m2?h);
洗濾工藝:通過添加去離子水進行錯流洗濾,去除 95% 以上的 SO?2?離子。
母液預處理:LiPF?合成母液(含 LiPF? 100 g/L、HF 5 g/L、碳酸酯溶劑)經(jīng)靜置分層,去除不溶物;
旋轉(zhuǎn)納濾濃縮:使用截留分子量 500 Da 的有機納濾膜,在 0.5-1.0 MPa 壓力下,截留 LiPF?(純度提升至 99.5%),透過液為含 HF 的溶劑(可回收處理);
結(jié)晶與干燥:濃縮后的 LiPF?溶液經(jīng)冷卻結(jié)晶、離心分離,得到電池級 LiPF?晶體(純度≥99.9%)。
關(guān)鍵優(yōu)勢:納濾過程中旋轉(zhuǎn)剪切力抑制 LiPF?晶體在膜面的析出,膜通量比傳統(tǒng)靜態(tài)納濾提高 40%,HF 去除率達 99%。
初始分散液固含量 10%,目標濃縮至 50%;
采用 0.2 μm 陶瓷微濾膜,轉(zhuǎn)速 2500 rpm,配合反向沖洗(每 30 分鐘一次);
濃縮后粉體粒徑分布更均勻(D50 從 5 μm 降至 3 μm),分散劑殘留量 < 0.1%,滿足鋰電池隔膜填料的高純度要求。 北京靠譜的旋轉(zhuǎn)陶瓷膜小批量生產(chǎn)設(shè)備