VITHY®Wkład spiekany z proszkiem tytanowymjest wykonany z proszku tytanowego poprzez spiekanie w wysokiej temperaturze. Nie ma żadnego wydzielania się mediów i nie wprowadza żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Może wytrzymać powtarzającą się sterylizację w wysokiej temperaturze lub ciągłe użytkowanie w wysokiej temperaturze. Wkład filtra prętowego tytanowego może wytrzymać maksymalną temperaturę 280°C (w stanie mokrym) i może wytrzymać zmiany ciśnienia lub uderzenia. Ma wysoką wytrzymałość zmęczeniową, doskonałą zgodność chemiczną, odporność na korozję i nadaje się do filtrowania kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych. Materiał tytanowy może wytrzymać silne kwasy i może być czyszczony i ponownie używany. Dzięki wyjątkowej wydajności może być stosowany zarówno do filtracji ssącej, jak i ciśnieniowej.
Wkład dostępny jest z zaślepkami takimi jak M20, M30, 222 (typ wkładany), 226 (typ zaciskowy), płaski, DN15 i DN20 (gwintowany), a specjalne zaślepki można dostosować do swoich potrzeb.
| Oceny retencji | 0,22, 0,45, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100μm |
| ENasadka (materiał TA1 Tytan) | M20, M30, 222 (typ wkładany), 226 (typ zaciskowy), płaski, DN15 i DN20 (gwint), inne konfigurowalne |
| Dśrednica | Φ14, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80 mm |
| Ldługość | 10 - 1000 mm |
| MMaksymalna odporność na temperaturę | 280 °C (w stanie mokrym) |
| Seria Φ30 | Seria Φ40 | Seria Φ50 | Seria Φ60 |
| Wymiary30 × 30 | Wymiary 40 × 50 | Wymiary 50 × 100 | Wymiary 60 × 125 |
| Wymiary 30 × 50 | Φ40 × 100 | Wymiary 50 × 200 | Wymiary 60 × 254 |
| Φ30 × 100 | Wymiary 40 × 200 | Wymiary 50 × 250 | Wymiary 60 × 300 |
| Wymiary 30 × 150 | Wymiary 40 × 300 | Wymiary 50 × 300 | Wymiary 60 × 500 |
| Wymiary 30 × 200 | Wymiary 40x400 | Wymiary 50 × 500 | Wymiary 60 × 750 |
| Wymiary 30 × 300 | Wymiary 40 × 500 | Wymiary 50 × 700 | Φ60 × 1000 |
Wkład może być wykonany zarówno jako filtr automatyczny, jak i filtr ręczny.
1. Filtr automatyczny:
2. Filtr ręczny:
Obudowa filtra wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 lub 316L, a powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne są polerowane na wysoki połysk. Wyposażona jest w pojedynczy lub wielokrotny wkład prętowy z tytanu, co zapewnia jej cechy wysokiej odporności na temperaturę, odporność na korozję, wysoką precyzję filtracji (do 0,22 um), nietoksyczność, brak uwalniania cząstek, brak wchłaniania składników leku, brak skażenia oryginalnego roztworu i długi okres użytkowania (zwykle 5-10 lat) - wszystkie te cechy spełniają wymogi higieny żywności i farmaceutycznej GMP.
Ponadto ma zalety małych rozmiarów, lekkości, łatwości użytkowania, dużej powierzchni filtracji, niskiego współczynnika blokowania, szybkiej prędkości filtracji, braku zanieczyszczeń, dobrej stabilności termicznej i doskonałej stabilności chemicznej. Filtry mikrofiltracyjne są w stanie usunąć większość cząstek, co czyni je szeroko stosowanymi do precyzyjnej filtracji i sterylizacji.
| Tteoretyczna szybkość przepływu | Cartridge | IRura wlotowa i wylotowa | Cpołączenie | Odniesienie wymiarowe dla wymiarów zewnętrznych | ||||||
| m3/h | Qty | Ldługość | OŚrednica zewnętrzna (mm) | Mmetoda | Sspecyfikacja | A | B | C | D | E |
| 0,3-0,5 | 1 | 10'' | 25 | Szybka instalacja | Φ50,5 | 600 | 400 | 80 | 100 | 220 |
| 0,5-1 | 20'' | 25 | 800 | 650 | ||||||
| 1-1,5 | 30'' | 25 | 1050 | 900 | ||||||
| 1-1,5 | 3 | 10'' | 32 | Szybka instalacja | Φ50,5 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
| 1,5-3 | 20'' | 32 | 900 | 700 | ||||||
| 2,5-4,5 | 30'' | 34 | 1150 | 950 | ||||||
| 1,5-2,5 | 5 | 10'' | 32 | Szybka instalacja | Φ50,5 | 650 | 450 | 120 | 220 | 350 |
| 3-5 | 20'' | 32 | 900 | 700 | ||||||
| 4,5-7,5 | 30'' | 38 | 1150 | 950 | ||||||
| 5-7 | 7 | 10'' | 38 | Szybki montaż kołnierza gwintowanego | Φ50,5 G1" DN40 | 950 | 700 | 150 | 250 | 400 |
| 6-10 | 20'' | 48 | 1200 | 950 | ||||||
| 8-14 | 30'' | 48 | 1450 | 1200 | ||||||
| 6-8 | 9 | 20'' | 48 | Szybki montaż kołnierza gwintowanego | Φ64 G1,5" DN50 | 1000 | 700 | 150 | 300 | 450 |
| 8-12 | 30'' | 48 | 1250 | 950 | ||||||
| 12-15 | 40'' | 48 | 1500 | 1200 | ||||||
| 6-12 | 12 | 20'' | 48 | Szybki montaż kołnierza gwintowanego | Φ64 G1,5" DN50 | 1100 | 800 | 200 | 350 | 500 |
| 12-18 | 30'' | 57 | 1350 | 1050 | ||||||
| 16-24 | 40'' | 57 | 1600 | 1300 | ||||||
| 8-15 | 15 | 20'' | 76 | Kołnierz gwintowany | G2.5" DN65 | 1100 | 800 | 200 | 400 | 550 |
| 18-25 | 30'' | 76 | 1350 | 1050 | ||||||
| 20-30 | 40'' | 76 | 1300 | 1300 | ||||||
| 12-21 | 21 | 20'' | 89 | Kołnierz gwintowany | G3" DN80 | 1150 | 800 | 200 | 450 | 600 |
| 21-31 | 30'' | 89 | 1400 | 1100 | ||||||
| 27-42 | 40'' | 89 | 1650 | 1300 | ||||||
Stosuje się go głównie do filtracji kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych itp. w takich gałęziach przemysłu, jak farmaceutyka, żywność, chemikalia, biotechnologia i petrochemia.
1. Odporność na korozję
Metal tytanowy jest metalem obojętnym o doskonałej odporności na korozję. Wkład prętowy z tytanu wykonany z metalu tytanowego może być stosowany do filtracji w silnych materiałach alkalicznych i silnych kwasach. Jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym i procesie filtracji produkcji enzymów rozpuszczalników organicznych w przemyśle farmaceutycznym. Wkład tytanowy jest szczególnie przydatny w przypadkach, gdy stosuje się rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, etanol, butanon itp. W takich sytuacjach wkłady filtracyjne z polimerów, takie jak wkłady PE i PP, są podatne na rozpuszczanie przez te rozpuszczalniki organiczne. Z drugiej strony pręty tytanowe są dość stabilne w rozpuszczalnikach organicznych i dlatego znajdują szerokie zastosowanie.
Stopień odporności na korozję filtrów tytanowych można podzielić w następujący sposób:
Klasa A: Całkowicie odporny na korozję, szybkość korozji poniżej 0,127 mm/rok. Można używać.
Klasa B: Relatywnie odporny na korozję, szybkość korozji 0,127-1,27 mm/rok. Można stosować.
Klasa C: Nieodporny na korozję, szybkość korozji przekraczająca 1,27 mm/rok. Nie nadaje się do użytku.
| Kategoria | MNazwa materiału | MStężenie materiału (%) | Ttemperatura (℃)) | Szybkość korozji (mm/rok) | Stopień odporności na korozję |
| Kwasy nieorganiczne | Kwas chlorowodorowy | 5 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/6,530 | Klimatyzacja |
| 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,175/40,870 | PRZED CHRYSTUSEM | ||
| Kwas siarkowy | 5 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/13,01 | Klimatyzacja | |
| 60 | Temperatura pokojowa | 0,277 | B | ||
| Kwas azotowy | 37 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/<0,127 | A/A | |
| 90 (biały i dymiący) | Temperatura pokojowa | 0,0025 | A | ||
| Kwas fosforowy | 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/6,400 | Klimatyzacja | |
| 50 | Temperatura pokojowa | 0,097 | A | ||
| Mieszany kwas | Kwas solny 27,8% HNO317% | 30 | / | A | |
| Kwas solny 27,8% HNO317% | 70 | / | B | ||
| HNO3: H2SO4=7:3 | Temperatura pokojowa | <0,127 | A | ||
| HNO3: H2SO4=4:6 | Temperatura pokojowa | <0,127 | A |
| Kategoria | MNazwa materiału | MStężenie materiału (%) | Ttemperatura (℃)) | Szybkość korozji (mm/rok) | Stopień odporności na korozję |
| Roztwór soli fizjologicznej | Chlorek żelaza | 40 | Temperatura pokojowa/95 | 0,000/0,002 | A/A |
| Chlorek sodu | Roztwór nasycony w temp. 20 °C | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/<0,127 | A/A | |
| Chlorek amonu | 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/<0,127 | A/A | |
| Chlorek magnezu | 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/<0,127 | A/A | |
| Siarczan miedzi | 20 | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/<0,127 | A/A | |
| Chlorek baru | 20 | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/<0,127 | A/A | |
| Siarczan miedzi | CuSO4nasycony, H2SO42% | 30 | <0,127 | A/A | |
| Siarczan sodu | 20 | Wrzenie | <0,127 | A | |
| Siarczan sodu | Na2SO421,5% H2SO410,1% ZnSO40,80% | Wrzenie | / | C | |
| Siarczan amonu | Nasycony w temp. 20 °C | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/<0,127 | A/A |
| Kategoria | MNazwa materiału | MStężenie materiału (%) | Ttemperatura (℃)) | Szybkość korozji (mm/rok) | Stopień odporności na korozję |
| Roztwór alkaliczny | Wodorotlenek sodu | 20 | Temperatura pokojowa/wrzenia | <0,127/<0,127 | A/A |
| 50 | 120 | <0,127/<0,127 | A | ||
| 77 | 170 | >1,27 | C | ||
| Wodorotlenek potasu | 10 | Wrzenie | <0,0127 | A | |
| 25 | Wrzenie | 0,305 | B | ||
| 50 | 30/Gotowanie | 0,000/2,743 | Klimatyzacja | ||
| Wodorotlenek amonu | 28 | Temperatura pokojowa | 0,0025 | A | |
| Węglan sodu | 20 | Temperatura pokojowa/wrzenia | <0,127/<0,127 | A/A |
| Kategoria | MNazwa materiału | MStężenie materiału (%) | Ttemperatura (℃)) | Szybkość korozji (mm/rok) | Stopień odporności na korozję |
| Kwasy organiczne | Kwas octowy | 35-100 | Temperatura pokojowa/wrzenia | 0,000/0,000 | A/A |
| Kwas mrówkowy | 50 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000 | Klimatyzacja | |
| Kwas szczawiowy | 5 | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/29,390 | Klimatyzacja | |
| Kwas mlekowy | 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 0,000/0,033 | A/A | |
| Kwas mrówkowy | 10 | Temperatura pokojowa/wrzenie | 1.27 | A/B | |
| 25 | 100 | 2,44 | C | ||
| Kwas stearynowy | 100 | Temperatura pokojowa/wrzenie | <0,127/<0,127 | A/A |
2. HWysoka odporność na temperaturę
Filtr tytanowy wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C, co nie ma sobie równych w przypadku innych wkładów filtracyjnych. Ta cecha jest szeroko stosowana w środowiskach o wysokiej temperaturze pracy. Jednak wkłady filtracyjne wykonane z materiałów wysokopolimerowych mają słabą odporność na temperaturę, zazwyczaj nieprzekraczającą 50°C. Gdy temperatura przekroczy 50°C, ich podpora i membrana filtra ulegną zmianom, co spowoduje znaczne odchylenia w dokładności filtracji. Nawet wkłady filtracyjne PTFE, gdy są stosowane w środowiskach roboczych o ciśnieniu zewnętrznym 0,2 MPa i temperaturach powyżej 120°C, z czasem ulegną odkształceniu i starzeniu. Z drugiej strony, wkłady filtracyjne z prętem tytanowym mogą być stosowane długoterminowo w takich środowiskach, bez zmian w mikroporach lub wyglądzie.
Szeroko stosowany do filtracji cieczy o wysokiej temperaturze i filtracji parowej (np. w filtracji parowej podczas procesów fermentacji).
3. Doskonała wydajność mechaniczna (wysoka wytrzymałość)
Wkłady filtracyjne z tytanowymi prętami mają doskonałe parametry mechaniczne, wytrzymując ciśnienie zewnętrzne 10 kg i siłę niszczenia ciśnienia wewnętrznego 6 kg (testowane bez połączeń). Dlatego filtry z tytanowymi prętami mogą być stosowane w procesach wymagających wysokiego ciśnienia i szybkiej filtracji. Inne wkłady filtracyjne z wysokim polimerem ulegają zmianom w mikroporowatej aperturze lub nawet pękają, gdy są poddawane ciśnieniu zewnętrznemu przekraczającemu 0,5 MPa.
Zastosowania: Przemysł włókien chemicznych, przemysł farmaceutyczny, filtracja sprężonego powietrza, głębokie napowietrzanie podwodne, napowietrzanie i spienianie koagulantów itp.
Doskonałe parametry mechaniczne (jak pokazano na rysunku), solidność i lekkość (gęstość właściwa 4,51 g/cm3)3).
| Model | Wydajność mechaniczna w temperaturze pokojowej | |
| σb (kg/mm2) | δ10 (%) | |
| T1 | 30-50 | 23 |
| T2 | 45-60 | 20 |
4. Byłydoskonały efekt regeneracji
Wkład filtra prętowego tytanowego ma dobre efekty regeneracji. Ze względu na dobrą odporność na korozję, odporność na wysoką temperaturę i wysoką wytrzymałość, istnieją dwie metody regeneracji: regeneracja fizyczna i regeneracja chemiczna.
Metody regeneracji fizycznej:
(1) Czyste płukanie wsteczne wodą (2) Przedmuchiwanie parą (3) Czyszczenie ultradźwiękowe
Metody regeneracji chemicznej:
(1) Mycie alkaliczne (2) Mycie kwasowe
Spośród tych metod, regeneracja chemiczna i metody czyszczenia ultradźwiękowego są najlepsze, z niskim spadkiem wydajności filtracji. Jeśli są używane lub czyszczone zgodnie z normalną eksploatacją, żywotność może być znacznie wydłużona. Ze względu na dobry efekt regeneracji prętów tytanowych, są one szeroko stosowane w filtracji lepkich cieczy.
| ModelIindeks | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| FWspółczynnik filtracji (μm) | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,45 |
| Współczynnik przepuszczalności względnej (L/cm2.min.Pa) | 1 × 10-3 | 5 × 10-4 | 1 × 10-4 | 5 × 10-5 | 1 × 10-5 | 5 × 10-6 | 1 × 10-6 | 5 × 10-7 | 1 × 10-7 |
| Porowatość (%) | 35-45 | 35-45 | 30-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
| Ciśnienie pęknięcia wewnętrznego (MPa) | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| Ciśnienie pęknięcia zewnętrznego (MPa) | ≥3,5 | ||||||||
| Znamionowe ciśnienie robocze (MPa) | 0,2 | ||||||||
| Fniska stawka (m3/h, 0,2MPa czystej wody) | 1,5 | 1.0 | 0,8 | 0,5 | 0,35 | 0,3 | 0,28 | 0,25 | 0,2 |
| Fniska stawka (m3/min, 0,2MPa powietrza) | 6 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2,5 | 2 | 1.8 |
| APrzykłady zastosowań | Filtracja cząstek grubych | Filtracja osadów grubych | Filtracja drobnych osadów | Filtracja sterylizacyjna | |||||