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。
能耗優化:通過變頻控制旋轉轉速,在保證膜通量的前提下降低能耗(如轉速從 3000 轉 / 分鐘降至 2000 轉 / 分鐘,能耗減少 20%,通量只下降 5%)。
工藝集成:與超濾、納濾等其他膜技術聯用,實現多肽的分級分離與精制,進一步提高產品附加值。 錯流速率 4-6m/s,微濾壓力 2-3bar,優化能耗與效率。NMP回收中動態錯流旋轉陶瓷膜設備定制
場景:某鋰電材料企業需將前驅體漿料從固含量8%濃縮至35%,同時去除Na?(目標<20ppm)。
方案:采用300nm陶瓷微濾膜,轉速2200rpm,錯流壓力0.3MPa,經三級錯流洗濾后,Na?含量降至15ppm,濃縮后的漿料流動性良好,滿足后續噴霧干燥要求,收率達98%。
場景:DMC 溶劑初始含水量 200 ppm,需純化至≤20 ppm。
方案:使用親水性聚醚砜(PES)超濾膜,配合旋轉錯流工藝,在常溫下運行,透過液含水量 <10 ppm,通量維持 15 L/(m2?h),能耗為傳統精餾法的 1/3。 DTD中回收釕催化劑中動態錯流旋轉陶瓷膜設備制造粉體漿料濃縮至固含量 65%-70%,節水量超 50% 且減少顆粒團聚。
盡管旋轉陶瓷膜動態錯流過濾技術已取得諸多成果并在多領域應用,但仍面臨一些挑戰。在高成本方面,陶瓷膜的制備工藝復雜,原材料成本較高,導致設備整體造價不菲,這在一定程度上限制了其大規模推廣應用。在某些特殊物料體系中,即使采用動態錯流方式,膜污染問題仍未完全杜絕,需要進一步深入研究膜污染機制,開發更加有效的抗污染措施和清洗技術。為應對這些挑戰,科研人員和企業正積極探索解決方案。在降低成本上,通過改進制備工藝,提高生產效率,尋找更經濟的原材料等方式,逐步降低設備成本。在解決膜污染問題上,結合表面改性技術,對陶瓷膜表面進行修飾,使其具有更強的抗污染性能;同時,開發智能化的膜污染監測與控制系統,能夠實時監測膜的運行狀態,及時調整操作參數或啟動清洗程序,確保膜系統穩定運行。
物料調整:針對高濃度多肽溶液(如發酵液、酶解液),先進行 pH 值調節、過濾除雜(如離心、粗濾),避免大顆粒雜質堵塞膜孔。
溫度控制:根據多肽穩定性,將物料溫度控制在適宜范圍(如 20-50℃),防止高溫導致多肽變性。
循環濃縮:物料從料罐進入旋轉膜組件,透過液(水及小分子雜質)排出,截留液(高濃度多肽)回流至料罐,不斷循環直至達到目標濃度。
錯流速率調節:通過調節旋轉軸轉速(通常 1000-3000 轉 / 分鐘)和錯流流量,控制膜面剪切力,確保高濃度下膜通量穩定(如維持 10-30 L/(m2?h))。
對于分子量較小的多肽(如寡肽,分子量 < 1000 Da),選用 50-100 nm 孔徑的陶瓷膜;
對于較大分子多肽或蛋白質,選用 100-500 nm 孔徑膜,實現準確截留。
濃縮后的多肽溶液可進一步通過層析、電泳等技術純化,或直接進行噴霧干燥、冷凍干燥制備多肽產品。 自主研發流速可調式旋轉膜設備,通過動態剪切使通量提升至傳統膜 2-3 倍。
膜類型:100 nm 孔徑陶瓷微濾膜;
轉速:2000 rpm,錯流流速 1.2 m/s;
濃縮倍數: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)經靜置分層,去除不溶物;
旋轉納濾濃縮: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);
結晶與干燥:濃縮后的 LiPF?溶液經冷卻結晶、離心分離,得到電池級 LiPF?晶體(純度≥99.9%)。
關鍵優勢:納濾過程中旋轉剪切力抑制 LiPF?晶體在膜面的析出,膜通量比傳統靜態納濾提高 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。 抗生藥物成分、有機酸生產中脫除菌體與大分子,提高純度。NMP回收中動態錯流旋轉陶瓷膜設備定制
發酵過濾中替代板框,高倍數濃縮發酵液,減少細胞破壞。NMP回收中動態錯流旋轉陶瓷膜設備定制
旋轉膜組件結構:
膜材質:陶瓷膜(耐污染、大強度)或改性聚合物膜(如 PVDF,成本較低),孔徑 0.1~10μm(根據污染物粒徑選擇)。
旋轉方式:水平軸或垂直軸旋轉,轉速 500~2000 轉 / 分鐘,通過離心力和剪切力強化氣泡分散與污染物分離。
氣液協同流道:
氣體從膜內側通入,經膜孔溢出形成微氣泡;廢水在膜外側以錯流方式流動,旋轉產生的湍流使氣泡與污染物充分接觸。
旋轉轉速:1000~1500 轉 / 分鐘,平衡剪切力與能耗(轉速過高增加設備磨損)。
曝氣壓強:0.05~0.2MPa,保證氣體均勻透過膜孔,避免膜破裂。
錯流速度:1~2m/s,維持膜表面流體湍流,防止污染物沉積。
絮凝劑投加:針對膠體污染物(如細微懸浮物),投加 PAC/PAM 促進絮體形成,提高氣浮效率(投加量通常 50~200mg/L)。 NMP回收中動態錯流旋轉陶瓷膜設備定制
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