1. บทนำ
ความต้องการสื่อกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และปรับเปลี่ยนได้-ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรม การผลิต การแปรรูปทางเคมี การเกษตร การผลิตอาหาร และสาธารณูปโภคของเทศบาลล้วนอาศัยเทคโนโลยีการกรองที่สามารถขจัดสิ่งเจือปนได้ด้วยความสม่ำเสมอ โครงสร้างที่เชื่อถือได้ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในบรรดาวัสดุกรองที่มีอยู่ตัวกรองตาข่ายไนลอน ได้กลายเป็นสารละลายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและอเนกประสงค์เนื่องมาจากคุณลักษณะที่สมดุล ได้แก่ ความเสถียรทางเคมี ความต้านทานแรงดึง การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และความเข้ากันได้กับคุณภาพน้ำที่หลากหลาย
แม้ว่าตัวกรองสแตนเลส- ตลับโพลีโพรพีลีน (PP) ส่วนประกอบเซรามิก และเมมเบรนคอมโพสิตต่างก็มีข้อดีเฉพาะตัว แต่ตาข่ายไนลอนก็มีตำแหน่งที่โดดเด่นในฐานะสื่อการกรองที่คุ้มค่า- มีประสิทธิภาพ น้ำหนักเบา และปรับแต่งได้. ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมมักใช้ไนลอนในการ-กรองล่วงหน้า การแยกตะกอน การทำความสะอาดน้ำหล่อเย็น การคัดกรองน้ำเสีย และ-การป้องกันน้ำหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับความนิยม แต่ไนลอนก็ไม่เหมาะสมในระดับสากล โดยนำเสนอข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ ค่า pH ที่รุนแรง การเสียดสีทางกล และอันตรกิริยากับไฮโดรคาร์บอนบางชนิด
บทความนี้นำเสนอการประเมินโดยละเอียดทางเทคนิคที่ครอบคลุมของตัวกรองตาข่ายไนลอนภายในระบบบำบัดน้ำอุตสาหกรรม- ต่างจากเครื่องกรองน้ำระดับผู้บริโภค-ตรงที่การใช้งานทางอุตสาหกรรมต้องการปริมาณงานอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการกรองที่คาดการณ์ได้ ความทนทานต่อการโหลดเศษขยะ และความสามารถในการทนต่อรอบแรงดันสูง- ส่วนต่อไปนี้จะตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พฤติกรรมการทำงาน ตัวชี้วัดความทนทาน กรณีการใช้งาน และข้อควรพิจารณาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับตาข่ายไนลอนในระบบน้ำอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ตารางยังรวมไว้เพื่อให้การเปรียบเทียบที่มีโครงสร้างและจุดอ้างอิงทางเทคนิคที่ใช้งานได้จริง
คำถามหลักคือ:ไนลอนมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับการกรองน้ำอุตสาหกรรมหรือไม่?
การวิเคราะห์อย่างละเอียดเผยให้เห็นว่าตัวกรองตาข่ายไนลอนสามารถทำงานได้ดีเป็นพิเศษ-เมื่อใช้งานภายในขีดจำกัดของวัสดุและปรับให้เข้ากับเงื่อนไขของกระบวนการเฉพาะอย่างรอบคอบ

2. วัสดุศาสตร์และลักษณะโครงสร้างของตาข่ายไนลอน
2.1 องค์ประกอบของพอลิเมอร์และพฤติกรรมระดับโมเลกุล
ไนลอน ซึ่งเป็นโพลีเอไมด์สังเคราะห์ ขึ้นชื่อในเรื่องพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลที่โดดเด่น ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดึง ความยืดหยุ่น และความต้านทานต่อการสึกหรอ ลักษณะโมเลกุลเหล่านี้ช่วยให้ตาข่ายไนลอนสามารถรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างในระหว่างการสัมผัสน้ำซ้ำ ๆ และความเค้นเชิงกล
ลักษณะโมเลกุลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกรอง:
มีความเป็นผลึกสูง→ เพิ่มความแข็งแกร่งและรักษารูปทรงของรูพรุนภายใต้ความกดดัน
ธรรมชาติที่ชอบน้ำ→ รองรับการเปียก ลดความต้านทานการไหล
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ→ ปรับปรุงการปล่อยอนุภาคระหว่างการทำความสะอาด
เสถียรภาพทางความร้อนมากถึงประมาณ100–120 องศาในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ
ความต้านทานต่อตัวทำละลายหลายชนิดน้ำมันและด่างอ่อนๆ
คุณสมบัติเหล่านี้มีส่วนช่วยโดยรวมต่อประสิทธิภาพของตาข่ายในสภาพแวดล้อมการกรองน้ำ
2.2 โครงสร้างตาข่ายและความสม่ำเสมอของรูพรุน
โดยทั่วไปแล้วตัวกรองตาข่ายไนลอนจะผลิตโดยใช้เส้นใยเดี่ยวทอเป็นโครงสร้างทอธรรมดา- ไนลอนแบบโมโนฟิลาเมนต์มีรูพรุนสม่ำเสมอ การเสียรูปน้อยที่สุด และความทนทานที่เหนือกว่าทางเลือกแบบมัลติฟิลาเมนต์
ตารางที่ 1: ขนาดการเปิดตาข่ายไนลอนทั่วไปและการใช้งานทั่วไป
| ขนาดเปิดตาข่าย | ประมาณ เรตติ้งไมครอน | การใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป |
|---|---|---|
| 2000–4000 µm | การคัดกรองแบบหยาบ | การป้องกันไอดี การกำจัดเศษขนาดใหญ่ |
| 1000–1500 µm | การกรอง-น้ำดิบล่วงหน้า- | ชลประทาน หอหล่อเย็นเข้า |
| 300–800 µm | การกำจัดตะกอนทั่วไป | ดำเนินการ-กรองน้ำล่วงหน้า- |
| 50–250 µm | การคัดกรองอย่างละเอียด | สารเคมีล้างน้ำล้าง |
| 1–50 µm | การกรองแบบไมโคร- | การแปรรูปอาหาร การแยกน้ำมัน- การแยกน้ำ การกำจัดของแข็งละเอียด |
เรขาคณิตของตาข่ายจะต้องจับคู่อย่างระมัดระวังกับทั้งการกระจายขนาดอนุภาค-และลักษณะการไหลของระบบ
2.3 คุณสมบัติทางกลและความทนทาน
ตาข่ายไนลอนมีข้อดีหลายประการสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรม:
แรงดึงสูงลดการยืดหรือการฉีกขาดภายใต้ความตึงเครียด
ทนต่อการขัดถูป้องกันความเสียหายจากอนุภาคที่ไหล
การกู้คืนแบบยืดหยุ่นรักษาขนาดรูพรุนหลังการงอหรือทำความสะอาด
ความเสถียรของมิติรองรับความสม่ำเสมอของระดับไมครอนที่เชื่อถือได้
แม้ว่าไนลอนจะทนทาน แต่ไนลอนก็ไม่สามารถทำลายได้ แรงทางกลบางอย่าง-เช่น-ไอพ่นแรงดันสูงหรืออนุภาคมีคม- อาจทำให้พื้นผิวของเส้นใยเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป
3. ลักษณะสมรรถนะของตัวกรองไนลอนในระบบน้ำอุตสาหกรรม
3.1 ประสิทธิภาพการกรองและกักเก็บอนุภาค
ตาข่ายไนลอนทำงานผ่านเป็นหลักการกรองพื้นผิวดักจับสิ่งปนเปื้อนบนระนาบภายนอกของตาข่าย สิ่งนี้แตกต่างกับสื่อเชิงลึก เช่น ตลับโพลีโพรพีลีนหลอม- ซึ่งดักจับอนุภาคไว้ทั่วทั้งเมทริกซ์ภายใน
ข้อดีของการกรองพื้นผิว:
การควบคุมไมครอนที่คาดการณ์ได้
การทำความสะอาดและการล้างย้อนอย่างรวดเร็ว
แรงดันตกคร่อมต่ำลง
อายุการใช้งานยาวนาน
อย่างไรก็ตาม การกรองพื้นผิวยังหมายถึงไนลอนสามารถโหลดได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีความเข้มข้นของอนุภาคสูง
ตารางที่ 2: ประสิทธิภาพการกรองตามขนาดช่องเปิดของตาข่าย
| การเปิดตาข่าย | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ประสิทธิภาพการเก็บรักษา |
|---|---|---|
| 800–2000 µm | 60–75% | ของแข็งขนาดใหญ่เท่านั้น |
| 200–500 µm | 75–90% | ตะกอนและตะกอน |
| 50–150 µm | 90–95% | อนุภาคละเอียด |
| 1–20 µm | 95–98% | สารปนเปื้อนขนาดเล็ก- |
ประสิทธิภาพที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเร็วการไหลและความแตกต่างของแรงดัน
3.2 การไหล-อัตราประสิทธิภาพและคุณลักษณะของแรงกดดัน
เนื่องจากตาข่ายไนลอนมีความบางมากเมื่อเทียบกับฟิลเตอร์เชิงลึก จึงมีความดันต่ำ--ลดลงโปรไฟล์ เปิดใช้งาน:
ปริมาณงานที่สูงขึ้น
ลดการใช้พลังงาน
ลดความเครียดของปั๊ม
อย่างไรก็ตาม ของเหลวที่มีความหนืดสูงหรือมีอนุภาคสูงจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันทั่วทั้งตาข่าย
ตารางที่ 3: แรงดันทั่วไป-ช่วงการตกของตัวกรองตาข่ายไนลอน
| เรตติ้งไมครอน | ประมาณ แรงดันตกที่การไหลมาตรฐาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 800–2000 µm | 0.01–0.05 บาร์ | ความต้านทานน้อยที่สุด |
| 200–500 µm | 0.05–0.15 บาร์ | ปานกลาง |
| 50–150 µm | 0.15–0.25 บาร์ | ความต้านทานที่สูงขึ้น |
| 1–50 µm | 0.25–0.60 บาร์ | มักต้องใช้ตัวกรองล่วงหน้าแบบเป็นขั้น- |
พฤติกรรมการตกของแรงดัน-มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการไหลอย่างต่อเนื่อง- เช่น หอหล่อเย็น ระบบสเปรย์ และท่อหมุนเวียน
3.3 ความเข้ากันได้ทางเคมีและความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม
ตาข่ายไนลอนแสดงให้เห็นถึงความเสถียรทางเคมีที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมการบำบัดน้ำ รวมถึงการสัมผัสกับ:
กรดอ่อนๆ
ด่างอ่อน
แอลกอฮอล์
ไฮโดรคาร์บอน
ผงซักฟอก
สารเติมแต่งความเย็น
อย่างไรก็ตาม มีความไวต่อ:
กรดแก่ (HCl, H₂SO₄ ในความเข้มข้นสูง)
ฐานที่แข็งแกร่งที่อุณหภูมิสูง
การได้รับคลอรีนเป็นเวลานาน
สารออกซิไดซ์
ข้อจำกัดทางเคมีเหล่านี้กำหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่ไนลอนเหมาะสม
3.4 ความเสถียรทางความร้อนและรังสียูวี
ตาข่ายไนลอนคงความแข็งแรงไว้ประมาณหนึ่ง120 องศาแต่การสัมผัสเป็นเวลานานกว่าระดับนี้อาจนำไปสู่การอ่อนตัว การเสียรูป หรือประสิทธิภาพแรงดึงลดลง
สาเหตุของรังสียูวีการย่อยสลายโพลีเมอร์, รวมทั้ง:
สีเหลือง
ความเปราะบาง
ความแข็งแรงลดลง
การติดตั้งภายนอกอาคารจึงควรมีการป้องกันรังสียูวีหรือเรือนป้องกัน
4. ข้อดีของตาข่ายไนลอนในการบำบัดน้ำอุตสาหกรรม
4.1 การนำกลับมาใช้ใหม่และความคุ้มค่าด้านต้นทุน
อุตสาหกรรมที่มีการหมุนเวียนของน้ำสูงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการนำตาข่ายไนลอนกลับมาใช้ซ้ำได้:
ทำความสะอาดง่าย (ล้างย้อน, ทำความสะอาดอัลตราโซนิก, แช่)
เวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
อายุการใช้งานยาวนาน
ต้นทุนการเปลี่ยนต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลับหมึกแบบใช้แล้วทิ้ง
ไนลอนมีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับการกรองขนาดใหญ่-ซึ่งมีต้นทุนการเปลี่ยนทดแทนสะสมอย่างรวดเร็ว
4.2 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างและการปรับแต่ง
ตาข่ายไนลอนมีจำหน่ายใน:
รูปร่างที่กำหนดเอง: ท่อ แผ่นแบน แผ่นดิสก์ กระเป๋า
ช่วงรูรับแสงกว้าง: 1 µm ถึงหลายมิลลิเมตร
สไตล์เสริมหรือไม่รองรับ
ตัวเลือกตัวเรือนแบบเย็บ เชื่อม หรือแบบขึ้นรูป
ความคล่องตัวนี้ช่วยให้สามารถบูรณาการเข้ากับระบบการกรองที่เรียบง่ายและได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูง
4.3 ความสามารถในการไหลสูงและปริมาณงานที่รวดเร็ว
ในกรณีที่การเคลื่อนที่ของของไหลอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็น-เช่น การฉีดพ่นทางอุตสาหกรรม การชลประทาน และลูปการทำความเย็น- ตาข่ายไนลอนเหมาะอย่างยิ่ง โครงสร้างที่บางทำให้มีความต้านทานต่อการไหลน้อยที่สุด ช่วยให้ทำงานได้สม่ำเสมอโดยใช้กำลังปั๊มเพียงเล็กน้อย
4.4 ความสามารถในการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม
ระเบียบปฏิบัติในการทำความสะอาดจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม แต่โดยทั่วไปจะรวมถึง:
การล้างแบบย้อนกลับ
เครื่องฉีดน้ำปริมาณสูง-
การทำความสะอาดอัลตราโซนิก
ค่า pH-ในการดูดซับผงซักฟอกที่เป็นกลาง
การแปรงด้วยกลไก (สำหรับเศษขนาดใหญ่)
พื้นผิวเรียบแบบเส้นใยเดี่ยวของไนลอนช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเส้นใยหลายเส้นหรือวัสดุสักหลาด
5. ข้อจำกัดและข้อพิจารณาทางวิศวกรรม
แม้จะมีจุดแข็ง แต่ตาข่ายไนลอนก็ไม่เหมาะกับความต้องการในการกรองทางอุตสาหกรรมทั้งหมด วิศวกรต้องพิจารณาข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพหลายประการ
5.1 ข้อจำกัดด้านอุณหภูมิ
ไม่ควรใช้ไนลอนในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินจุดอ่อนตัว อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเดือด การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ หรือการแปรรูปสารเคมีที่อุณหภูมิสูง-มักต้องการ:
ไฟเบอร์
สแตนเลส
แอบมอง
สื่อเผาโลหะ
5.2 ความไวต่อสารเคมีในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ไนลอนจะเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสกับ:
กรดแร่เข้มข้น
อัลคาไลอุณหภูมิสูง-
สารออกซิไดซ์
หากมีสารเคมีดังกล่าว แนะนำให้ใช้ตาข่ายสแตนเลสหรือเมมเบรนโพลีเมอร์เกรดสูง-
5.3 การเสียดสีทางกลจากอนุภาคแข็ง
ระบบสารละลาย น้ำเสียจากเหมือง หรือแหล่งป้อนที่มีอนุภาคมีคมสามารถกัดกร่อนเส้นใยไนลอนได้ หากการสึกหรอดำเนินไป ช่องรูพรุนจะกว้างขึ้น ส่งผลให้ความแม่นยำในการกรองลดลง
กลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ:
ติดตั้งหน้าจอล่วงหน้า-
เลือกไนลอนเกจ-ที่หนาขึ้น
ใช้ไนลอนผสม-ส่วนรองรับสแตนเลส
5.4 การปนเปื้อนทางชีวภาพในน้ำอุ่น
สภาพแวดล้อมที่มีน้ำอุ่นส่งเสริมการเจริญเติบโตทางชีวภาพ ซึ่งอาจ:
ขัดขวางรูขุมขน
เพิ่มแรงดันตกคร่อม
ลดประสิทธิภาพการไหล
แนะนำให้จัดตารางการทำความสะอาดและการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพเป็นประจำ
5.5 ความเหมาะสมที่จำกัดสำหรับการกรองระดับต่ำกว่า-ไมครอน
แม้ว่าจะมีตาข่ายไนลอนชั้นดีอยู่ แต่ก็ไม่สามารถทดแทน:
เมมเบรน RO
เมมเบรนกรองนาโน
โมดูลการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน
ไนลอนมีความเหมาะสมเป็นหลักสำหรับการกรองล่วงหน้า-การกำจัดตะกอน และการคัดกรองที่มีความแม่นยำ-ปานกลาง
6. การใช้งานทางอุตสาหกรรมของตัวกรองตาข่ายไนลอน
6.1 การผลิตและกระบวนการน้ำ
อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาไนลอนเป็นอย่างมาก ได้แก่:
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
พลาสติก
การตกแต่งด้วยโลหะ
การผลิต PCB
ไนลอนทำหน้าที่ในการถอด:
ตะกอน
เส้นใย
ฝุ่น
ดำเนินการตาม-ผลิตภัณฑ์
6.2 ระบบการเกษตรและการชลประทาน
อัตราการไหลที่สูงของไนลอนทำให้-เหมาะสำหรับ:
การป้องกันน้ำหยด
การป้องกันหัวฉีดสเปรย์
การกรองน้ำเรือนกระจก
ป้องกันการอุดตันในขณะที่ยังคงการกระจายตัวที่สม่ำเสมอ
6.3 การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
ไนลอนเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA- ในหลายรูปแบบ และมักใช้สำหรับ:
ชี้แจงเรื่องเครื่องดื่ม
การล้างผลิตภัณฑ์นม
อาหาร-กรองน้ำล้าง
การคัดกรองน้ำมันบริโภค
ความเฉื่อยของมันช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนให้เหลือน้อยที่สุด
6.4 ระบบการแปรรูปและการไหลเวียนทางเคมี
ตาข่ายไนลอนมีบทบาทใน:
การกรองทาวเวอร์คูลลิ่ง-
หน้าจอตัวเร่งปฏิกิริยา-ก่อนการกู้คืน-
ตัวทำละลาย-การกรองแบบล้าง
การป้องกันระบบหมุนเวียน
เมื่อสภาวะทางเคมีเข้ากันได้กับไนลอน จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ
7. กรณีศึกษา: ประสิทธิภาพของตาข่ายไนลอนในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา 1: ฝั่งคูลลิ่งทาวเวอร์-การกรองสตรีม
โรงงานผลิตใช้ตัวกรองตาข่ายไนลอน (250 µm) เพื่อกำจัดของแข็งแขวนลอยออกจากวงจรน้ำหล่อเย็น
ผลลัพธ์:
ลดความเปรอะเปื้อนทางชีวภาพ 30%
ลดการใช้สารเคมีลง 18%
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้น 12%-
เปลี่ยนตาข่ายทุกๆ 14 เดือนด้วยการทำความสะอาดรายสัปดาห์
กรณีศึกษาที่ 2: ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์
พื้นที่เกษตรกรรมขนาด 500 เอเคอร์ใช้ตัวกรองตาข่ายไนลอนขนาด 130 µm
ผลลัพธ์:
การอุดตันของตัวส่งสัญญาณลดลง 40%
ปรับปรุงความสม่ำเสมอของพืชผล 25%
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสื่อกรอง 70% เมื่อเทียบกับตลับหมึก
กรณีศึกษา 3: อาหาร-การล้างโรงงานแปรรูป-ระบบน้ำ
โรงงานแปรรูปอาหาร-ได้ติดตั้งถุงตาข่ายไนลอนขนาด 80-µm สำหรับการรีไซเคิลน้ำล้างผักและน้ำผัก
ผลลัพธ์:
ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่า
คุณภาพน้ำสม่ำเสมอ
ทำความสะอาดง่ายทุกวัน
รอบการซักเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 7 ชั่วโมงเนื่องจากการกำจัดเศษที่ดีขึ้น
8. กลยุทธ์การบำรุงรักษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน
ตัวกรองตาข่ายไนลอนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับการสนับสนุนจากขั้นตอนการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
8.1 เกณฑ์วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ
| วิธีทำความสะอาด | ขนาดตาข่ายที่เหมาะสม | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| การล้างย้อน | 50–2000 µm | ทำความสะอาดอย่างรวดเร็วสำหรับระบบต่อเนื่อง |
| ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 1–200 µm | ดีที่สุดสำหรับตาข่ายละเอียด |
| การแช่ในผงซักฟอก | ทั้งหมด | ขจัดสารปนเปื้อนอินทรีย์หรือน้ำมัน |
| การแปรงด้วยเครื่องกล | ตาข่ายหยาบ | หลีกเลี่ยงบนตาข่ายละเอียด |
8.2 ตัวชี้วัดทดแทน
เปลี่ยนตาข่ายไนลอนหาก:
รูขุมขนผิดรูปหรือกว้างขึ้น
หลุดลุ่ยปรากฏขึ้น
ประสิทธิภาพการไหลลดลงอย่างมาก
ความเปราะบางของเส้นใยเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสสารเคมี
8.3 ข้อพิจารณาในการออกแบบระบบ
วิศวกรควรคำนึงถึง:
สเตจไนลอนพร้อมตัวกรองขั้นต้น-อื่นๆ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่เข้าถึงได้เพื่อการทำความสะอาดง่าย
จัดระดับไมครอนให้สอดคล้องกับการกระจายอนุภาค
ใช้ป้องกันรังสียูวีสำหรับระบบภายนอกอาคาร
9. วัสดุกรองไนลอนกับวัสดุกรองทางเลือก
9.1 เปรียบเทียบกับตาข่ายสแตนเลส
| ปัจจัย | ตาข่ายไนลอน | ตาข่ายสแตนเลส |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย | ต่ำกว่า | สูงกว่า |
| ทนต่ออุณหภูมิ | ปานกลาง | ยอดเยี่ยม |
| ทนต่อสารเคมี | ปานกลาง | ยอดเยี่ยม |
| การนำกลับมาใช้ใหม่ | สูง | สูงมาก |
| ความแข็งแกร่ง | ดี | ซูพีเรียร์ |
| น้ำหนัก | เบามาก | หนักกว่า |
| การใช้งานในอุดมคติ | เครื่องกรองน้ำทั่วไป | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง |
9.2 การเปรียบเทียบกับตลับโพลีโพรพีลีน
| ปัจจัย | ตาข่ายไนลอน | ตลับพีพี |
|---|---|---|
| นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ใช่ | เลขที่ |
| ช่วงไมครอน | 1–4000 µm | 0.5–100 µm |
| แรงดันตก | ต่ำ | ปานกลางถึงสูง |
| ต้นทุนเมื่อเวลาผ่านไป | ต่ำ | สูง |
| ความเหมาะสม | การกรองล่วงหน้า- | การกรองที่มีความแม่นยำสูง- |
อ่านเพิ่มเติม:ทำความเข้าใจไนลอนในฐานะวัสดุกรองน้ำ: โครงสร้าง คุณสมบัติ และประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์
10. บทสรุป: ไนลอนเป็นวัสดุกรองน้ำอุตสาหกรรม-ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ พฤติกรรมด้านประสิทธิภาพ การใช้งานทางอุตสาหกรรม และข้อจำกัดแล้ว ก็ชัดเจนว่าตาข่ายไนลอนมีประสิทธิภาพสูงในการกรองน้ำในอุตสาหกรรมต่างๆโดยมีเงื่อนไขว่าเงื่อนไขการสมัครจะอยู่ภายในขีดจำกัดการปฏิบัติงาน
จุดแข็งของตาข่ายไนลอน
ต้นทุน-มีประสิทธิภาพ
ใช้ซ้ำได้และทนทาน
ความสามารถในการไหลสูง
ระดับไมครอนที่หลากหลาย
ทำความสะอาดง่าย
มีความเสถียรทางเคมีในน้ำส่วนใหญ่
เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่-
ข้อ จำกัด ของตาข่ายไนลอน
ไวต่อกรดแก่ ตัวออกซิไดเซอร์ และด่างที่มีอุณหภูมิสูง-
ความทนทานต่อความร้อนต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวกลางที่เป็นโลหะ
ไม่เหมาะสำหรับการทำให้บริสุทธิ์ในระดับต่ำกว่า-ไมครอน
ไวต่อการสลายตัวของรังสียูวี
การประเมินขั้นสุดท้าย
ข้อเสนอตัวกรองตาข่ายไนลอนประสิทธิภาพโดยรวมที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้สำหรับ:
การกำจัดตะกอน
การกรองล่วงหน้า-
ระบบชลประทาน
ระบบทำความเย็น
น้ำแปรรูปอาหาร-
สายหมุนเวียนอุตสาหกรรม
เมื่อความต้องการของระบบเกินความสามารถของไนลอน-เช่น อุณหภูมิที่รุนแรง สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือ-ข้อกำหนดการกรองแบบละเอียดพิเศษ- วิศวกรอาจจำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสแตนเลส, PTFE, เซรามิก หรือเมมเบรน
อย่างไรก็ตาม ไนลอนยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดต้นทุน-มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเชื่อถือได้โซลูชั่นการกรองสำหรับการบำบัดน้ำอุตสาหกรรมทั่วไปทั่วโลก
