Ekspert ds. systemów filtracyjnych

11 lat doświadczenia w produkcji
baner strony

Wkład filtracyjny z prętem spiekanym z proszku tytanowego

Krótki opis:

Wkład jest elementem filtrującymFiltr wkładowy mikroporowaty VVTFIFiltr wkładowy VCTF. Wykonany jest z przemysłowego czystego proszku tytanowego (czystość ≥99,7%), który jest spiekany w wysokich temperaturach. Charakteryzuje się jednolitą strukturą, wysoką porowatością, niską odpornością na filtrację, doskonałą przepuszczalnością, wysoką precyzją filtracji, odpornością na korozję kwasową i alkaliczną oraz wysoką odpornością na temperaturę (280 ℃). Może być stosowany do separacji i oczyszczania ciała stałego-cieczy i ciała stałego-gazu. Brak zanieczyszczeń wtórnych, łatwa obsługa, regenerowalny w linii, łatwy do czyszczenia i ponownego użycia oraz długa żywotność (zwykle 5-10 lat).

Stopień filtracji: 0,22-100 μm. Dotyczy: przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego, biotechnologicznego i petrochemicznego.


Szczegóły produktu

Wstęp

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.

Specyfikacje

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)

VITHY Tytanowy proszek spiekany filtr prętowy nasadka końcowa

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 spiekany z proszku tytanowego w obudowie filtra

Wkład może być wykonany zarówno jako filtr automatyczny, jak i filtr ręczny.

1. Filtr automatyczny:

https://www.vithyfiltration.com/vvtf-precision-microporous-cartridge-filter-replacement-of-ultrafiltration-membranes-product/

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

 

Wymiary zewnętrzne obudowy filtra kasetowego VITHY Titanium
VITHY Wkład tytanowy i obudowa filtra

Aplikacje

Stosuje się go głównie do filtracji kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych itp. w takich gałęziach przemysłu, jak farmaceutyka, żywność, chemikalia, biotechnologia i petrochemia.

Zastosowania wkładów tytanowych VITHY-1
Zastosowania wkładów tytanowych VITHY-2

Cechy

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

 

Wykres przepływu

Wykres przepływu wkładu tytanowego VITHY

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • POWIĄZANE PRODUKTY