Crystar FT Crossflow

Saint-Gobain-Kristall® Die proprietäre Crossflow-Technologie von FT verwendet mehrschichtige Membranen aus hochreinem rekristallisiertem Siliziumkarbid (R-SiC), die von dem durchlässigsten Träger auf dem Markt getragen werden, der ebenfalls aus porösem R-SiC besteht.

Die herausragende Kombination zwischen den überlegene Eigenschaften von R-SiC und unsere kompakten Crossflow-Geometrien heben die Kapazitäten von Crossflow-Membranfiltrationsprozessen auf neue Standards.

Produkte

Membranporengrößen
(gemessen durch Quecksilberporosimetrie*)
250 nm600 nm1000 nm3000 nm
Geometrien
Außendurchmesser (mm)Kanaldurchmesser (mm)Filterfläche (m2/ m)Länge (mm)
1060.018bis zu 400 mm
25170.053bis zu 1178 mm
2530.3bis zu 1178 mm
2520.43bis zu 1178 mm
4130.66bis zu 1200 mm

*Quecksilberporosimetrie ist eine zuverlässige und bekannte Methode zur Messung der physikalischen Porengröße von Werkstoffen.

Vorteile der Crystar® Crossflow-Filtration

Die Crystar® FT Crossflow-Membranen wurden für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt. Dank ihrer ausgereiften und gut kontrollierten R-SiC-Mikrostruktur können Filtrationsprozesse hochwertiger Produkte konsistent erreicht werden. Die Trägergeometrien wurden mit Unterstützung numerischer Modellierung für eine optimale Kombination von Filtrationsflüssen, Längsdruckverlust und mechanischer Beständigkeit entworfen. Zusammenfassend, Crystar® FT-Crossflow-Membranen bieten:

  • Zuverlässige Trennprozesse dank ausgereifter und sorgfältig kontrollierter mehrlagiger Siliziumkarbid-Membran,
  • Geringer Energieverbrauch aufgrund hoher Permeatflüsse bei niedrigen Transmembrandrücken und niedriger Rezirkulationsgeschwindigkeit,
  • Schnelle und effektive CIP-Zyklen, ermöglicht durch die unübertroffene Temperaturwechselbeständigkeit, thermische Stabilität und Korrosionsbeständigkeit für raue Reinigungsarbeiten,
  • Hohe Kompaktheit dank der großen Filtrationsfläche, die in großen rohrförmigen Trägern entwickelt wurde, kombiniert mit hohen Permeatflüssen,
  • Effiziente Rückspülvorgänge dank hoher Trägerdurchlässigkeit und geringer Adsorption von negativ geladenen Stoffen (Bakterien, Proteine, Öle,…).

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