一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具及检测系统技术方案

技术编号:40763067 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-25 20:14
本技术为解决现有纯水通量检测装置购置成本相对较高,且纯水通量测试过程较为复杂的问题,提供一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具及检测系统。该夹具包括左平板夹具体、右平板夹具体、两个密封圈和若干螺栓组件。平板陶瓷膜被夹紧后,在平板陶瓷膜的两侧分别由左平板夹具体、密封圈和平板陶瓷膜,以及右平板夹具体、密封圈和平板陶瓷膜形成两个储水腔,该储水腔用于检测时注入纯水。平板陶瓷膜纯水通量检测系统包括前述的夹具。本技术中的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具及检测系统,采用正压注水方式实现平板陶瓷膜纯水通量的检测,检测手段更为直接,便捷,对输送泵等附属设备的要求相对较低,整体购置成本低。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及检测,尤其涉及一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具及检测系统


技术介绍

1、平板陶瓷膜作为水处理中膜生物反应器的一个重要膜结构分离单元,其起到关键作用。平板陶瓷膜的纯水通量、膜孔径等参数直接关系到平板陶瓷膜的经济性、过滤效果、使用寿命等,所以在研发、生产过程中检测平板膜的参数就尤为重要。

2、目前,成品平板陶瓷膜的纯水通量检测装置大多由抽吸泵等组成。比如,中国技术(公告号:cn209917639u,授权公告日:20200110)公开了一种陶瓷平板膜通量测试装置,包括恒温水槽、检测机构;所述检测机构包括抽吸泵、过滤器、排水管、样品夹具、控温器,所述抽吸泵与所述排水管连通,且所述排水管与所述样品夹具连通,所述样品夹具置于恒温水槽中;所述排水管上从接近抽吸泵侧依次设有压力传感器、流量传感器、排水管温度传感器和过滤器。

3、一方面,相比于普通输送泵,抽吸泵的购置成本相对较高,由此整套平板陶瓷膜纯水通量检测装置的采购成本较高。

4、另一方面, gb/t 20103-2006《膜分离技术术语》中,纯水通量j定义为:在规定的温度、压力下,单位时间内通过单位膜面积的纯水透过量:j=v/at,其中,t为时间,v是在时间t内透过膜的纯水体积,a为有效膜面积。

5、gb/t 32360-2015《超滤膜测试方法》中,规定测试压力为0.1mpa,测试温度为25±0.5℃。对平板陶瓷膜来说,其工作方式为浸没式,一般通过在渗透侧抽吸来驱动水的渗透。然而,通过普通的抽吸泵难以使得平板陶瓷膜的内跨膜压差到达0.1mpa,故大多采用多点曲线拟合推算的方式获得0.1mpa时的纯水通量,相对测试周期较长。


技术实现思路

1、本技术为解决现有纯水通量检测装置购置成本相对较高,且纯水通量测试过程较为复杂的问题,提供一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具及检测系统,采用正压注水方式实现平板陶瓷膜纯水通量的检测,检测手段更为直接,便捷,对输送泵等附属设备的要求相对较低,整体购置成本低。

2、本技术采用的技术方案是:

3、一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,所述平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具包括:

4、左平板夹具体;

5、右平板夹具体,所述右平板夹具体与所述左平板夹具体配合以实现对平板陶瓷膜的夹持;

6、两个密封圈,两个所述密封圈分别设置于平板陶瓷膜两侧表面与邻近的所述左平板夹具体或所述右平板夹具体之间;

7、若干螺栓组件,所述螺杆组件分别穿过所述左平板夹具体和所述右平板夹具体的上下两端,并可从平板陶瓷膜侧面方向拉动所述左平板夹具体和所述右平板夹具体以夹紧平板陶瓷膜;

8、其中,平板陶瓷膜被夹紧后,在平板陶瓷膜的两侧分别由所述左平板夹具体、所述密封圈和平板陶瓷膜,以及所述右平板夹具体、所述密封圈和平板陶瓷膜形成两个储水腔,所述储水腔用于检测时注入纯水。

9、进一步地,所述密封圈上与平板陶瓷膜接触的区域涂覆有一层密封脂。

10、进一步地,两个所述密封圈与平板陶瓷膜表面接触时内侧的有效面积相等。

11、进一步地,所述左平板夹具体包括:

12、左平板件,所述左平板件上开设有一贯通的左过流孔;所述密封圈位于所述左过流孔的边缘外侧;

13、左缓冲舱,所述左缓冲舱一面敞口,其位于所述左平板件的一侧;所述左缓冲舱的敞口一面边缘与所述左平板件一侧表面上所述左过流孔边缘外侧区域连接,使得所述左缓冲舱通过所述左过水孔与所述左平板件另一侧外部区域连通;

14、左接口,所述左接口设置于所述左缓冲舱上,以向所述左缓冲舱内注入纯水。

15、进一步地,所述右平板夹具体包括:

16、右平板件,所述右平板件上开设有一贯通的右过流孔;所述密封圈位于所述右过流孔的边缘外侧;

17、右缓冲舱,所述右缓冲舱一面敞口,其位于所述右平板件的一侧;所述右缓冲舱的敞口一面边缘与所述右平板件一侧表面上所述右过流孔边缘外侧区域连接,使得所述右缓冲舱通过所述右过水孔与所述右平板件另一侧外部区域连通;

18、右接口,所述右接口设置于所述右缓冲舱上,以向所述右缓冲舱内注入纯水。

19、进一步地,所述左平板夹具体和所述右平板夹具体的结构和尺寸相同。

20、进一步地,在所述左平板件的上端和/或下端设有若干左吊耳;

21、在所述右平板件的上端和/或下端设有若干右吊耳。

22、基于同样的专利技术构思,本技术还提供一种平板陶瓷膜纯水通量检测系统,所述平板陶瓷膜纯水通量检测系统包括:

23、输送泵;

24、储水容器;

25、前述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具;所述夹具竖向悬挂设置于所述储水容器内;

26、三通,所述三通具有两个出口通路,一个进口通路;所述三通的两个出口通路分别通过长度和直径均相同的连接管路与由左平板夹具体、密封圈和平板陶瓷膜,以及右平板夹具体、密封圈和平板陶瓷膜形成的两个储水腔连通;所述三通的进口通路通过连接管路与所述输送泵的输出端连通;

27、压力传感器,所述压力传感器设置于所述三通与所述输送泵的连接管路上;

28、液体流量计,所述液体流量计设置于所述三通与所述输送泵的连接管路上。

29、进一步地,所述平板陶瓷膜纯水通量检测系统还包括若干支撑杆,所述支撑杆两端放置于所述储水容器的敞口顶端相对的两侧,并与所述夹具连接。

30、进一步地,所述储水容器的敞口顶端敷设有橡胶垫,或则所述储水容器的敞口顶端开设有若干凹槽。

31、本技术的有益效果是:

32、1.本技术提供了一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具对平板陶瓷膜夹紧密封后,采用在平板陶瓷膜外侧表面通过正压注水方式实现平板陶瓷膜纯水通量的检测,与以渗透侧抽实现平板陶瓷膜纯水通量的检测方式相比,本技术中的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具可直接利用供水管的压力或者利用输送泵的泵送压力,对附属设备的要求降低,设备购置成本相对较低。

33、另一方面,渗透侧抽方式需要通过多点曲线拟合方式计算得到规定的0.1mpa,25℃下的平板陶瓷膜纯水通量,而采用本技术中的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具可直接将压力加至0.1mpa,而不需要曲线拟合,直接测量、计算该压力下的纯水通量,检测过程更为简单、直接,为平板陶瓷膜纯水通量的检测提供一种新手段。

34、2. 本技术中的平板陶瓷膜纯水通量检测系统,采用正压注水方式实现平板陶瓷膜纯水通量的检测,检测手段更为直接,便捷,对输送泵等附属设备的要求相对较低,整体购置成本低。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具包括:

2.根据权利要求1所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述密封圈上与平板陶瓷膜接触的区域涂覆有一层密封脂。

3.根据权利要求1所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,两个所述密封圈与平板陶瓷膜表面接触时内侧的有效面积相等。

4.根据权利要求1、2或3所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述左平板夹具体包括:

5.根据权利要求4所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述右平板夹具体包括:

6.根据权利要求4所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述左平板夹具体和所述右平板夹具体的结构和尺寸相同。

7.根据权利要求5所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,在所述左平板件的上端和/或下端设有若干左吊耳;

8.一种平板陶瓷膜纯水通量检测系统,其特征在于,所述平板陶瓷膜纯水通量检测系统包括:

9.根据权利要求8所述的平板陶瓷膜纯水通量检测系统,其特征在于,所述平板陶瓷膜纯水通量检测系统还包括若干支撑杆,所述支撑杆两端放置于所述储水容器的敞口顶端相对的两侧,并与所述夹具连接。

10.根据权利要求8所述的平板陶瓷膜纯水通量检测系统,其特征在于,所述储水容器的敞口顶端敷设有橡胶垫,或在所述储水容器的敞口顶端开设有若干凹槽。

...

【技术特征摘要】

1.一种平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具包括:

2.根据权利要求1所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述密封圈上与平板陶瓷膜接触的区域涂覆有一层密封脂。

3.根据权利要求1所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,两个所述密封圈与平板陶瓷膜表面接触时内侧的有效面积相等。

4.根据权利要求1、2或3所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述左平板夹具体包括:

5.根据权利要求4所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特征在于,所述右平板夹具体包括:

6.根据权利要求4所述的平板陶瓷膜纯水通量检测用夹具,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐国梁刘小松胡黎明
申请(专利权)人:四川优渥高能新材料有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1