RU2036187C1 - Керамический фильтрующий элемент - Google Patents

Керамический фильтрующий элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2036187C1
RU2036187C1 SU5041911A RU2036187C1 RU 2036187 C1 RU2036187 C1 RU 2036187C1 SU 5041911 A SU5041911 A SU 5041911A RU 2036187 C1 RU2036187 C1 RU 2036187C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
diameter
filtering member
porous
ceramic
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Грибков
Original Assignee
Государственное малое научно-производственное предприятие "ВИАМ-41"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное малое научно-производственное предприятие "ВИАМ-41" filed Critical Государственное малое научно-производственное предприятие "ВИАМ-41"
Priority to SU5041911 priority Critical patent/RU2036187C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2036187C1 publication Critical patent/RU2036187C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filtering Materials (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к материалам , предназначенным для микро- и ультрафильтрации жидкостей и газов, для улавливания дисперсных взвешенных частиц в медицинских и биологических препаратах, пищевых продуктах, стоках гальванических вод. Керамический фильтрующий элемент состоит из грубопористой подложки и нанесенной на нее тонкопористый мембраны, которая выполняется в виде жесткого каркаса из спеченных между собой и с подложкой неорганических волокон. Используются моно- и поликристаллические волокна оксидов или карбидов с диаметром 0,05-5 мкм и отношением длины волокна l к его диаметру d равным 5-150. Полученный фильтрующий элемент имеет открытую пористость 50-95%, средний диаметр пор 0,1-0,5 мкм и производительность по воде 5000-15000 л/м2·ч·бар . 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к материалам, предназначенным для микро- и ультрафильтрации жидкостей и газов, для удаления дисперсных взвешенных частиц в медицинских и биологических препаратах, пищевых продуктах, стоках гальванических производств.
Известны применяемые для этой целей полимерные мембраны [1] Однако они характеризуются слабым сопротивлением термическим и абразивным нагрузкам, а их низкие прочностные характеpистики не позволяют удалять осажденное вещество обратным потоком жидкости под высоким давлением.
В настоящее время наряду с полимерными пpименяются керамические мембраны, которые по перечисленным характеристикам имеют существенные преимущества, а по производительности и фильтровальным свойствам не уступают полимерным [2-6]
Наиболее близким к предлагаемому по назначению является трубчатый фильтрующий элемент [2] состоящий из грубопористой керамической трубки-подложки и осажденного на ее внутреннюю или внешнюю поверхность тонкого мелкопористого фильтрующего покрытия мембраны. Подложка и мембрана изготавливаются из порошков α-окиси алюминия. Мембрану наносят на подложку осаждением из водной суспензии (с последующей сушкой и обжигом) порошков с различным диаметром частиц, размеры которых определяют средний диаметр пор в покрытии. Мембрана состоит не менее чем из двух слоев, при этом слой, примыкающий к подложке, имеет средний диаметр пор 1,2 мкм, а внешний слой средний диаметр пор 0,2 мкм. Суммарная толщина мембраны не превышает нескольких десятков микрон. Подложка и мембрана имеют открытую пористость около 30%
При среднем диаметре пор во внешнем слое мембраны 0,2 мкм, что обеспечивает при фильтрации задержку на мембране основной доли частиц размером более 0,2 мкм, производительность составляет 3000 л/м2˙ч˙бар. Однако при номинальном размере пор 0,2 мкм в этих мембранах присутствует неопределенное количество единичных пор-дефектов размером до 1,0 мкм. Поэтому остается возможность проникновения через мембрану частиц величиной около 1,0 мкм, что существенно ограничивает применение этих мембран в ряде производств, особенно при стерилизующей фильтрации.
Задача предлагаемого изобретения повышение фильтровальной способности и производительности и керамического фильтрующего элемента.
Это достигается тем, что керамический фильтрующий элемент состоит из грубопористой подложки и нанесенной на нее тонкопоpистой мембpаны, выполненной в виде спеченного каpкаса из неоpганических волокон диаметpом 0,05-2,0 мкм с отношением длины волокна к его диаметpу, pавным 5-150. Мембрана может быть изготовлена из моно- или поликристаллических волокон оксидов, карбидов, нитридов, боридов.
Жесткий каркас мембраны из волокон в отличие от мембран, полученных из порошков, позволяет достичь пористости около 90-95% причем вся пористость является открытой, что обеспечивает повышенную производительность волокнистой мембраны по сравнению с порошковой не менее чем в 2-3 раза. Волокна при укладке из суспензии на поверхность подложки при формировании мембраны значительно эффективнее, чем поpошок, перекpывают и залечивают поры-дефекты в подложке. Волокнистая структура мембраны обладает устойчивостью к трещинообразованию как при изготовлении элемента, так и при его эксплуатации.
Номинальный (средний) размер пор и общая поpистость в мембране легко регулируются подбором диаметра волокна d и отношением его длины l к диаметру. Так, уменьшение d и l/d приводят к снижению среднего размера пор и процента общей пористости. Уменьшения d, но выбирая высокое значение l/d, можно получить мелкую среднюю пору при высокой общей пористости и т.д. При отношении l/d меньше 5 волокна приближаются по геометрическим параметрам к порошковым частицам, что не допускает формирование каркаса с большой пористостью. При отношении l/d больше 150 в объеме мембраны нарушается однородность и регулярность каркаса, появляются дефектные участки.
В качестве исходных волокон для получения мембран могут быть использованы неорганические монокристаллические или поликристаллические волокна, например SiC, Al2O3, ZnO и др. Вид волокна выбирается, исходя из геометрических параметров и условий эксплуатации мембраны (температурный интервал, химическая совместимость со средой и др.).
П р и м е р. В лабораторных условиях изготавливали фильтрующие элементы. На внутреннюю поверхность одноканальной трубки из оксида алюминия с открытой пористостостью 35-40% средним диаметром поры около 10 мкм наносили мембраны из дискретных поликристаллических волокон оксида алюминия, монокристаллических волокон карбида кремния, оксида цинка с различным отношением длины к диаметру. Значения диаметров использованных волокон и отношение l/d приведены в таблице. Мембраны наносили осаждением из водной суспензии с последующими сушкой и обжигом.
В таблице приведены характеристики полученных фильтрующих элементов. Значения среднего размера пор являются результатами измерений по 5-ти образцам. Для сравнения в таблице приведены аналогичные свойства прототипа (фильтрующий элемент фирмы "Ceraver", размер максимальной поры у этого элемента взят из данных рекламы этой фирмы).
Как видно из таблицы, при одинаковых с прототипом значениях среднего размера поры, например 0,2 мкм, волокнистые мембраны имеют производительность по воде в 2-3 раза выше. Даже у мембраны из волокон оксида цинка со средним диаметром пор 0,1 мкм (уровень ультрафильтрации) производительность в 2 раза выше, чем у порошковой при среднем диаметре пор 0,2 мкм.
Эти преимущества определяются более высокой пористостью волокнистых мембран. Результаты испытаний подтверждают возможность снижения для волокнистых мембран размеров максимальной поры (дефекта). Приведенные данные свидетельствуют о возможности применения мембраны на основе оксида цинка и карбида кремния для стерилизующей фильтрации. Высокие эксплуатационные свойства предлагаемого фильтрующего элемента подтверждены испытаниями на биологических тестовых объектах и в реальных процессах производства биопрепаратов.

Claims (2)

1. КЕРАМИЧЕСКИЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ для микро- и ультрафильтрации, состоящий из грубопористой подложки и нанесенной на нее тонкопористой мембраны, отличающийся тем, что мембрана выполнена в виде спеченного каркаса из неорганических волокон диаметром 0,05 2 мкм и отношением длины волокна к его диаметру 5 150.
2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что каркас выполнен из моно- или поликристаллических волокон оксидов или карбидов.
SU5041911 1992-05-13 1992-05-13 Керамический фильтрующий элемент RU2036187C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5041911 RU2036187C1 (ru) 1992-05-13 1992-05-13 Керамический фильтрующий элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5041911 RU2036187C1 (ru) 1992-05-13 1992-05-13 Керамический фильтрующий элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2036187C1 true RU2036187C1 (ru) 1995-05-27

Family

ID=21604069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5041911 RU2036187C1 (ru) 1992-05-13 1992-05-13 Керамический фильтрующий элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2036187C1 (ru)

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Брык М.Г. и др. Мембранная технология в промышленности. Киев, 1990. *
2. Патент Франции N 2553758, кл. C 04B 38/06, 1983. *
3. Патент Франции N 2580517, кл. B 01D 39/20, 1986. *
4. Патент Франции N 2604920, кл. B 01D 39/20, 1986. *
5. Каталог фирмы "Ceraver". Многоканальные трубы "мембралокс", 1986. *
6. Рекламный проспект "Membralok" фирмы "Ceraver" *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0570384B1 (en) Back flushable filtration device and method of forming and using same
KR101501792B1 (ko) 특정 기공 형성제를 이용하여 다공성 지지체 상에 다공성 무기 코팅을 제조하는 방법
US5269926A (en) Supported microporous ceramic membranes
CA1325389C (en) Sintered coating for porous metallic filter surfaces
US4810273A (en) Porous ceramic filter
EP2258465B1 (en) Ceramic filter
JP2010528835A5 (ru)
US20070125704A1 (en) Ceramic filter and method for purifying water
KR20170095330A (ko) 질소를 포함하는 SiC 막을 포함하는 여과기
KR101022931B1 (ko) 접선 여과용 막과 이들의 제조 방법
KR100946821B1 (ko) 신규한 무기나노 여과막
CA2735657A1 (en) Abrasion resistant membrane structure and method of forming the same
Das et al. Tape-cast ceramic membranes for microfiltration application
US20110290715A1 (en) Fluid filter and filter system
CA1336151C (en) Fine alpha alumina ultrafiltration membranes
RU2036187C1 (ru) Керамический фильтрующий элемент
WO1990004451A1 (en) Filtration systems
JPH0561969B2 (ru)
KR102076733B1 (ko) SiO2 및 TiO2로 표면 개질된 세라믹 분리막의 제조 방법
Hatori et al. Effect of sintering temperature on water-purification performance of Al2O3/3Y-ZrO2 membrane filters
RU2031891C1 (ru) Способ изготовления керамического фильтроэлемента
RU2079349C1 (ru) Фильтрующий элемент для микро- и ультрафильтрации и способ его изготовления
JP2020521634A (ja) 一体式メンブレンろ過構造体
RU2370473C1 (ru) Способ изготовления керамического фильтрующего элемента
Santos et al. Nanopore size growth and ultrafiltration performance of SnO2 ceramic membranes prepared by sol-gel route