Proshare Innovation Suzhou Co., Ltd

 

Proshare Innovation Suzhou fokusiran je na realizaciju treće generacije nano-kompozitnih tankoslojnih membrana vrhunske reverzne osmoze i nanofiltracijske membrane TFN R & D i proizvodnje, u posljednjih 10 godina postigao je brzi razvoj, alternativu uvezenim membranskim proizvodima, stabilan primjena u tekstilnim otpadnim vodama, procjednim vodama iz smeća, otpadnim vodama s visokim udjelom soli i visokim KPK i povezanim područjima zaštite okoliša. PSI proizvodi mogu se naširoko koristiti u obradi industrijskih otpadnih voda, desalinizaciji i proizvodnji čiste vode, kao što su električna energija, čelik, elektronika, galvanizacija, procjedne vode s deponija, petrokemija, kemikalije ugljena, toplinska energija, tiskanje i bojanje tekstila, celuloza i papir, lijekovi , komunalna obrada pitke vode, biokemijska tehnologija, hrana i piće, zrakoplovstvo i tako dalje.

Zašto odabrati nas

Naša tvornica

Proshare Innovation Suzhou fokusiran je na realizaciju treće generacije nano-kompozitnih tankoslojnih membrana vrhunske reverzne osmoze i nanofiltracijske membrane TFN R & D i proizvodnje, u posljednjih 10 godina postigao je brzi razvoj, alternativu uvezenim membranskim proizvodima, stabilan primjena u tekstilnim otpadnim vodama, procjednim vodama iz smeća, otpadnim vodama s visokim udjelom soli i visokim KPK i povezanim područjima zaštite okoliša.

Naširoko korišten

PSI proizvodi mogu se naširoko koristiti u obradi industrijskih otpadnih voda, desalinizaciji i proizvodnji čiste vode, kao što su električna energija, čelik, elektronika, galvanizacija, procjedne vode s deponija, petrokemija, kemikalije ugljena, toplinska energija, tiskanje i bojanje tekstila, celuloza i papir, lijekovi , komunalna obrada pitke vode, biokemijska tehnologija, hrana i piće, zrakoplovstvo i tako dalje.

Naš proizvod

Membranski element reverzne osmoze, NF membranski elementi, nanofiltracijski membranski element, labavi nanofiltracijski membranski element, kompaktni ultrafiltracijski membranski element, specijalni membranski element za industriju, osmozni membranski element za slanu vodu, membranski element za desalinizaciju RO, membranski element za osmozu ultraniskog tlaka, pročišćavanje vode Oprema i sustav, elementi RO membrane protiv obraštanja.

Naš certifikat

Certifikat SUKLADNOSTI ROHS-a, certifikat sustava kvalitete IS09001, zaštita okoliša
certifikat sustava upravljanja, certifikat sustava upravljanja zdravstvenom sigurnošću, certifikat patenta korisnog modela, patent izuma višeslojne RO membrane, patent izuma proizvodnje membrana.

 

 

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

 

Što je kompaktni ultrafiltracijski membranski element

Elementi kompaktne ultrafiltracijske membrane koriste višeslojne kompozitne membrane koje su profesionalno izrađene. Izvrsni kapacitet protiv onečišćenja osiguran je tehnologijom ultra-glatke i ultra-tanke hidrofilne membrane s modulacijom nano-razine. Radni tlak može se sniziti za više od 50% uz održavanje toka koji je do četiri puta veći od onog kod glavnih uvoznih konkurenata. Membrana nadmašuje i besprijekorno zamjenjuje TFC ultrafiltracijske membrane iz SUEZ (GE) G serije:1. Dostupan je niz molekula za rezanje koje se mogu prilagoditi potrebama klijenta. 2. Značajno smanjenje potrošnje energije do četiri puta u odnosu na tok uvoza konkurentskih artikala i proračun projekta. 3. Izuzetno visoka selektivnost odvajanja: eliminirajte većinu koloidnog silicija, humusa i željeza.

 

Prednosti kompaktnog ultrafiltracijskog membranskog elementa
 
 
 

Visoka stopa oporavka

Zapravo, glavna prednost ultrafiltracijskog membranskog elementa je da je njegova stopa oporavka vrlo visoka. U procesu korištenja može učinkovito izbjeći rasipanje resursa. Membranski element ultrafiltracije s niskom stopom oporavka ne samo da ima loše performanse tijekom upotrebe, već će poduzeću donijeti i veliki ekonomski teret.

 
 

Nema promjene faza u procesu liječenja

Neki ultrafiltracijski membranski elementi, zbog svojih loših performansi, proizvest će fazne promjene tijekom procesa obrade. Potreban nam je ultrafiltracijski membranski element koji ne proizvodi fotografije tijekom korištenja, tako da ih u tom procesu možemo nabaviti na tržištu. Ultrafiltracijski membranski element s relativno visokom stopom popunjenosti.

 
 

Proizvodni ciklus je kratak

Glavna prednost ultrafiltracijskog membranskog elementa je to što je njegov proizvodni ciklus kratak, može se proizvesti brzo i može pomoći poduzećima da poboljšaju ekonomske koristi. Stoga u ovaj proces treba imati razumijevanja i pri kupnji ultrafiltracijskog membranskog elementa, upravo zbog njegovog proizvodnog ciklusa. Kratko, tako da nisu potrebne masovne kupnje.

 
 

Niska potrošnja energije

U usporedbi s drugim filtracijskim membranama, ultrafiltracijski membranski element ima karakteristike male potrošnje energije, što je također jedna od prednosti njegove uporabe. Upravo zbog toga ljudi uglavnom biraju ultrafiltracijski membranski element u procesu kupnje sličnih proizvoda. Ovaj proizvod, on može učinkovito smanjiti potrošnju energije.

 

 

 

Princip rada kompaktnog ultrafiltracijskog membranskog elementa

Ultrafiltracijski membranski element je proces selekcije koji koristi tehnologiju membranske separacije. Kao pogonska snaga koristi se razlika tlakova s ​​obje strane membrane, a kao filtarski medij ultrafiltracijski membranski element. Mnogo sićušnih mikropora gusto prekrivenih na površini dopušta samo vodi i malim molekularnim tvarima da prođu kroz njih i postanu permeat, dok su tvari u izvornoj otopini čiji je volumen veći od veličine mikropora na površini membrane zarobljene na strani ulaza tekućine u membranu i postati koncentrirana otopina, čime se ostvaruje svrha pročišćavanja, odvajanja i koncentriranja osnovne otopine.
Postoji oko 6 milijardi mikropora od 0.01 mikrona na stjenci svakog metra dugačkog elementa ultrafiltracijske membrane, a veličina pora dopušta prolaz samo molekulama vode, korisnim mineralima i elementima u tragovima u vodi kroz, a najmanje bakterije su veće od 0,02 mikrona u volumenu. Stoga, bakterije i koloide, hrđu, suspendirane tvari, sedimente, makromolekularne organske tvari itd., koji su mnogo veći od bakterija, mogu presresti element ultrafiltracijske membrane, čime se ostvaruje proces pročišćavanja.

Loose Nanofiltration Membrane Element

 

Čimbenici koji utječu na protok kompaktnih ultrafiltracijskih membranskih elemenata
 

Brzina protoka dovodne tekućine
Iako je povećanje brzine protoka tekućine za punjenje korisno za smanjenje polarizacije koncentracije i povećanje protoka propusnosti, potrebno je povećati tlak tekućine za napajanje i povećati potrošnju energije. Općenito, brzina strujanja u sustavu turbulentnog strujanja kontrolira se na 1-3m/s.

 

Radni tlak
Odnos između protoka propusnosti elementa ultrafiltracijske membrane i radnog tlaka ovisi o svojstvima membrane i sloja gela. Proces ultrafiltracije je model geliranja, a tok propusnosti membrane nema nikakve veze s tlakom, a tok u ovom trenutku postaje kritični fluks propusnosti. Stvarni radni tlak trebao bi biti blizu graničnog protoka, a radni tlak u ovom trenutku je oko 0.5-0.6Mpa.

U procesu ultrafiltracije, tek kada radni tlak dosegne određenu razinu, male molekule u tekućem materijalu mogu se odvojiti kroz membranu. Ako je radni tlak prenizak, izlaz filtrata je mali, što ne može zadovoljiti normalnu proizvodnju. Kada je radni tlak previsok, debljina polariziranog sloja će se povećati kako bi se neutralizirao učinak ubrzanja superpunjenja. U isto vrijeme, nataloženi sloj na membrani bit će zbijen, što će otežati njegovo pranje, a pore na membrani će se brzo začepiti, što će utjecati na ultra-debljinu. Osim toga, svaki element ultrafiltracijske membrane ima svoj raspon otpornosti na pritisak i treba ga koristiti unutar tog raspona.

 

Temperatura
Radna temperatura uglavnom ovisi o kemijskim i fizičkim svojstvima materijala koji se obrađuju. Budući da visoka temperatura može smanjiti viskoznost napojne tekućine, povećati učinkovitost prijenosa mase i povećati protok propusnosti, treba raditi na najvišoj dopuštenoj temperaturi.
Kada temperatura poraste, može djelomično nadvladati međumolekularnu silu i smanjiti viskoznost. U isto vrijeme, također utječe na radnu izvedbu membrane i povećava propusnost. Previsoka temperatura također će utjecati na vijek trajanja elementa ultrafiltracijske membrane.

 

Ciklus rada
S napredovanjem procesa ultrafiltracije, na površini membrane postupno se stvara sloj gela koji smanjuje propusni tok. Kada fluks dosegne određenu minimalnu vrijednost, potrebno je ispiranje, a to vremensko razdoblje postaje radni ciklus. Promjena u radnom ciklusu povezana je sa situacijom čišćenja.

 

Koncentracija hrane
Kako se proces ultrafiltracije odvija. Koncentracija predmetne struje postupno raste. U to vrijeme, viskoznost postaje veća, što povećava debljinu sloja gela, čime utječe na protok propusnosti. Stoga treba postaviti najveću dopuštenu koncentraciju za glavni protok tekućine.
Koncentracija dovodne tekućine izravno utječe na brzinu filtracije. Tok ultrafiltracije ima linearni odnos s logaritmom koncentracije. Općenito govoreći, kako se koncentracija napojne tekućine povećava, viskoznost napojne tekućine će se povećati, a vrijeme za formiranje polariziranog sloja tijekom ultrafiltracije će se skratiti, čime se smanjuje brzina i učinkovitost ultrafiltracije. Stoga treba obratiti pozornost na kontrolu koncentracije tekućine za punjenje tijekom ultrafiltracije.

 

Predobrada napojne tekućine
Kako bi se poboljšao propusni tok membrane i osigurao normalan i stabilan rad ultrafiltracijskog membranskog elementa, tekućinu za napajanje treba prema potrebi prethodno obraditi. Učinak predtretmana izravno utječe na stupanj onečišćenja ultrafiltracijskog membranskog elementa, proizvodni kapacitet sustava i životni vijek ultrafiltracijskog membranskog elementa. Predobrada se općenito provodi centrifugiranjem velikom brzinom, mikrofiltracijom, podešavanjem pH, toplinskom obradom, hlađenjem ili kombinacijom metoda. Metoda flokulanata razvijena posljednjih godina može ukloniti organske makromolekularno nestabilne tvari kao što su tanini, pigmenti i pektin u ekstraktu.

 

Čišćenje membrane
Membrana se mora redovito ispirati kako bi se održala određena količina propusnosti i produžio vijek trajanja membrane. Općenito, pod navedenom dovodnom tekućinom i pritiskom, unutar dopuštenog pH raspona, a temperatura ne prelazi 60 stupnjeva, ultrafiltracijski membranski element može se koristiti 12-18 mjeseci. Ako membrana nije dobro očišćena, životni vijek membrane će se skratiti.

 

Uobičajene metode održavanja i čišćenja za element kompaktne ultrafiltracijske membrane

Čišćenje spužvaste kuglice

Odaberite kuglicu od spužve istog promjera kao membranska cijev i nekoliko puta obrišite membransku cijev pomoću cijevi. Spužvasta lopta se može ponovno koristiti.

Ispiranje toplom vodom

Zagrijte vodu na 30- 40 stupnjeva i operite površinu membrane. Ova metoda je učinkovita za uklanjanje viskoznih ili termotopivih nečistoća.

Kemijsko čišćenje elementa ultrafiltracijske membrane zahtijeva odabir odgovarajućih kemijskih sredstava na temelju vrste zagađivača kako bi se postigli učinci čišćenja.

18 -
_20240626101256

Čišćenje alkalnom otopinom

NaOH je često korištena baza. pH pripremljene otopine je oko {{0}}. Nakon operacije cirkulacije vode, membrana se može očistiti ili namakati 0.5-1 sat prije čišćenja. Može učinkovito ukloniti nečistoće i ulja.

Oksidativna sredstva za čišćenje

H202 i NaC10 obično su korištena sredstva za sterilizaciju za ultrafiltracijski membranski element. Za čišćenje odaberite vodenu otopinu 1% 3% H202, 500- 1000 mg/L NaC10. Učinkovit je za prljavštinu i dezinfekciju bakterija.

Za taloženje proteina u prehrambenoj industriji za čišćenje se biraju želučani enzimi ili fosfati i alkalni deterdženti na bazi silikata, a potrebna je i dezinfekcija (naOH i H202 itd.).

Metoda kemijskog čišćenja slična je normalnom procesu čišćenja elementa ultrafiltracijske membrane. Ulijte odgovarajuću otopinu za čišćenje u izvorni otvor za tekućinu, koja će automatski prodrijeti u koncentrirani sloj i vratiti se u spremnik tekućine za čišćenje. Nakon ciklusa, otopina za čišćenje se ispušta, a zatim se čista voda koristi za ispiranje.

 

Što je labav nanofiltracijski membranski element

 

 

Nanofiltracijska membrana je novi tip. Njegova granična molekularna težina je između RO membrane i ultrafiltracijske membrane, obično između 100-2000Da. Nagađa se da nanofiltracijska membrana ima strukturu pora od oko 1 nm, otuda i njezin naziv. Većina nanofiltracijskih membrana su kompozitne membrane, s površinskim slojem za odvajanje koji se sastoji od polielektrolita, što im daje određenu stopu zadržavanja anorganskih soli. Većina nanofiltracijskih membrana koje su trenutačno na tržištu kompozitne su membrane sa slojem ultratankog razdjelnog sloja s promjerom pora veličine nanometara, formirane korištenjem međupovršinske polimerizacije i metoda kondenzacije na mikroporoznoj potpornoj membrani.

 

Primjena labavog nanofiltracijskog membranskog elementa
 

Primjena nanofiltracijskog membranskog elementa u obradi meke vode
Budući da se dva iona učinkovito presreću i niski tlak može raditi uz visoke cijene vode, gorčina se desalinizira, što apsorbira regenerativno tržište za aplikacije natrija. Njegova glavna prednost je što je bez mikroorganizama i ne zahtijeva regeneraciju. , Propušta vodu i organsku tvar, jednostavno, ne zauzima prostor, itd. Štoviše, relativno je blizu metode u smislu ulaganja i cijene, tako da postoji prikladna i tradicionalna organska operacija u ovom polju.

 

Primjena nanofiltracijskog membranskog elementa u pročišćavanju vode za piće
Zbog ostataka onečišćenja vode, eksperiment kvalitete dotičnih tvari pokazao je da nanofiltracijski membranski element može ukloniti blago toksične nusproizvode, zaostale herbicide, pesticide, prirodnu organsku tvar, prirodnu organsku tvar, kvalitetu vode i sulfid proizveden u proces dezinfekcije. Sol i nitrat, itd. Također ima prednosti dobre kvalitete vode, stabilnosti, niske doze kemikalija, male pogodnosti, uštede energije, upravljanja i održavanja te u osnovi nula ispuštanja.

 

Primjena nanofiltracijskog membranskog elementa na sol u poroznoj površini
U razvoju koncentracije soli u podzemnim vodama, u područjima kojima dominira poljoprivreda, indeks kvalitete vode je daleko i blizu, a tehnologija reverzne osmoze može se koristiti za rudarenje soli i drugih tvari. Ali zato što je stopa povrata vode relativno visoka. Istovremeno, problem je i tretman kondenzata. Općenito, za pročišćavanje otpadnih voda potrebna je metoda ionske izmjene.

S druge strane, ionsko izmjenjivačke smole preferirano izmjenjuju dvovalentne i visokovalentne ione. Ako skupi sadržaj u otopini za reduciranje povećava trošak obrade, centralizirana regeneracija će prvo povećati količinu vode u velikim količinama. Sol s visokim udjelom soli tretira se nanofiltracijskim membranskim elementom, a zatim se tretira metodom ionske izmjene, vrijeme tretmana može se produljiti 2 do 3 puta.

 

Primjena nanofiltracijskog membranskog elementa u obradi lišća
Budući da ostatak sadrži veliku količinu pamuka, koji može prodrijeti i apsorbirati jedno drugo, crno drvo i uzburkano drvo nastali u procesu apsorbiranja crnog drva i drvne pulpe apsorbiraju se elementom i metodom apsorpcije jer mnoge organske tvari u tresetu su negativno nabijeni i lako se pozitivno naelektrišu. Element nanofiltracijske membrane se uništava umjesto da uzrokuje ozbiljno onečišćenje. Na primjer, nanofiltracijski membranski element koristi se za obezbojenje otpadne tekućine proizvedene u fazi ekstrakcije lužina pri proizvodnji drvne mase, vrpčasta membrana, biomembrana i lignin tla u otpadnoj tekućini mogu se presresti, a ioni monovalentnih iona koji ne moraju biti presretnuti se može ponovno pobuditi kroz membranu, Stopa obezbojenosti filma doseže 98%.

 

Primjena nanofiltracijskog membranskog elementa u naprednom pročišćavanju otpadnih voda.
Tretman membranskom filtracijom također je važan način realizacije recikliranja otpadnih voda. Njegovi glavni procesi uključuju flokulaciju, sedimentaciju, dezinfekciju i druge procese obrade. Proces nakon membranske obrade također uključuje membransku obradu. Oba mogu koristiti tretiranu vodu.

 

Nanofiltracijski membranski element ima suptilne primjene u tretmanu
U procesu galvanizacije i procesu proizvodnje legura često se čisti puno vode zbog prekomjernog sadržaja bakra, poput nikla, željeza i cinka. Prerađeno u sedimente, ako se koristi tehnologija elementa nanofiltracijske membrane, više od 90% dijela može se oporaviti za pročišćavanje, a stvarna vrijednost može se smanjiti za 10 puta tako da se redukcija može ponovno upotrijebiti.

 

19

 

Različite metode sterilizacije za element labave nanofiltracijske membrane

Fizičke metode bakterijske sterilizacije za nanofiltracijske membrane uključuju zagrijavanje, osmotski tlak, zračenje i filtraciju. Kloriranje sustava ultračiste vode je učinkovita metoda ubijanja bakterija u vodi. Klor reagira s vodom i proizvodi hipokloričnu kiselinu, ozon, klor dioksid, alkohol i sredstva za uklanjanje kamenca. Niske pH vrijednosti su povoljnije za proizvodnju hipoklorične kiseline. Pri višim pH vrijednostima hipokloričasta kiselina disocira na hipokloritne ione.

Hipoklorna kiselina ima jak baktericidni učinak. Može prodrijeti kroz stanične stijenke bakterija i uništiti ih. Oksidativna moć hipokloritnog iona je 100 puta veća od hipoklorične kiseline, tako da visoke pH vrijednosti ne pogoduju sterilizaciji (jer se hipokloritni ioni brzo reduciraju, što ne dopušta vrijeme za ubijanje bakterija). Ekvivalentne metode sterilizacije uključuju obradu ozonom i UV oksidaciju.

Kemijske metode bakterijske sterilizacije za element nanofiltracijske membrane uključuju ozon, klor, alkohol i sredstva za uklanjanje kamenca.

UV oksidacija je još jedna metoda bakterijske sterilizacije za element nanofiltracijske membrane. Kada se izloži UV zračenju, DNK bakterija se modificira, a taj proces je nepovratan. DNK bakterije lako se ozrači UV zračenjem, pa se cijela bakterija deaktivira. Snaga UV lampi da deaktiviraju bakterije ovisi o vrsti lampe, trajanju izloženosti, vremenu zadržavanja vode i brzini protoka kroz UV lampu.

 

Mjere opreza pri korištenju labavog nanofiltracijskog membranskog elementa

 

 

express Kada je PH vrijednost veća od 10, maksimalna temperatura za kontinuirani rad je 35 stupnjeva. Kada tekućina sadrži slobodni klor ili druge oksidirajuće tvari, učinak oksidacije može ozbiljno oštetiti učinak prstenaste membrane. Stoga se preporuča da korisnik prethodno tretira. Uklanjaju se slobodni klor ili druge oksidirajuće tvari.

 

express Membranski elementi za nanofiltraciju testirani su na vodu koja prolazi kroz tvornicu i vakuumski pakirani u 1.0% po težini natrijevog bisulfita i 20 ppm zaštitne otopine izotiazolinona. U jako hladnom području, 10% masenog udjela glicerina dodaje se zaštitnoj tekućini kao otopina protiv smrzavanja. Kako bi se spriječio rast mikroorganizama tijekom kratkotrajnog skladištenja, transporta i gašenja sustava, preporuča se namočiti elemente nanofiltracijske membrane s 1,0% masenog udjela zaštitne otopine natrijevog bisulfita (prehrambene kvalitete) (formulirane s RO vodom).

 

express Membranski element za nanofiltraciju ne smije se odbrtviti prije nego što se stavi u uporabu. Nakon što se otvori, uvijek ga treba održavati vlažnim.

 

express Voda koja ulazi u nanofiltracijski membranski element treba postupno stvarati tlak. Vrijeme normalnog rada ne smije biti manje od 30-60 sekundi. Brzinu protoka nanofiltracijskog membranskog elementa treba postupno povećavati. Vrijeme do navedene vrijednosti ne smije biti manje od 15-20 sekundi.

 

express Za prvi put treba najprije ispustiti vodu iz sustava, a vrijeme ispuštanja mora biti najmanje jedan sat.

 

express Element nanofiltracijske membrane mora se dezinficirati formaldehidom najmanje šest sati. Ako se formaldehid koristi unutar šest sati, može uzrokovati gubitak fluksa.

 

ekspresni Povratni tlak proizvedene vode u bilo kojem trenutku ne smije premašiti {{0}}.03MPa. Maksimalni dopušteni pad tlaka po tlačnoj posudi je 50 psi (0,34 MPa).

 

express Molimo koristite kemijska sredstva, maziva ili zaštitne tekućine koje nisu kompatibilne s elementima nanofiltracijske membrane.

 

 
FAQ
 
 

P: Koja je funkcija kompaktnog ultrafltracijskog membranskog elementa?

O: Element kompaktne ultrafiltracijske membrane koristi se tamo gdje se moraju ukloniti uglavnom sve koloidne čestice (uključujući većinu patogenih organizama), ali većina otopljenih krutih tvari može proći kroz membranu bez izazivanja problema nizvodno ili u gotovoj vodi. UF će ukloniti većinu zamućenja iz vode.

P: Koja je razlika između filtracije i kompaktnog ultrafiltracijskog membranskog elementa?

O: U usporedbi s filtracijom, ultrafiltracija također ima svoje jedinstvene karakteristike u industrijskim primjenama. Prije svega, ultrafiltracija može osigurati veću preciznost filtracije i čišću kvalitetu vode, tako da se široko koristi u industrijskim područjima s visokim zahtjevima za kvalitetu vode.

P: Kako napraviti kompaktni ultrafltracijski membranski element?

O: Postoje mnoge metode izrade ultratankih slojeva kompaktnog ultrafiltracijskog membranskog elementa, kao što je međupovršinska polimerizacija, polimerizacija monomernog katalizatora i plazma polimerizacija. Metoda proizvodnje anorganskih kompaktnih ultrafiltracijskih membranskih elemenata obično uključuje čestice pigmenta, kao i velika ulaganja u proizvodne pogone.

P: Kako radi element kompaktne ultrafltracijske membrane?

O: Kompaktni ultrafltracijski membranski element koristi standardni kućni pritisak vode kako bi potisnuo vodu kroz polupropusnu membranu i uklonio sve nečistoće. Za razliku od reverzne osmoze, ultrafiltracija zadržava minerale u vodi, dok filtrira bakterije, viruse i parazite.

P: Smanjuje li element kompaktne ultrafltracijske membrane TDS?

O: Kompaktni ultrafltracijski membranski element vrlo je učinkovit u smanjenju rđe, sedimenta, okusa i mirisa klora, benzena, kripto, bakterija; također bi mogao djelomično smanjiti alge, kloride, bakar, olovo, živu; dok nema utjecaja na kemikalije i TDS.

P: Što može ukloniti labav element nanofiltracijske membrane?

O: Labava nanofiltracijska membrana našla je primjenu u uklanjanju kemikalija, bojila i ukupnog organskog ugljika (TOC) iz vode i istovremenom uklanjanju natrijevog klorida i koncentracije organskih tvari u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji (Eriksson (1988)).

P: Gdje se koristi labav nanofiltracijski membranski element?

O: Desalinizacija hrane, mliječnih proizvoda i pića ili nusproizvoda. Djelomična desalinizacija sirutke, UF permeata ili retentata prema potrebi. Desalinizacija boja i optičkih izbjeljivača.

P: Koje su različite vrste labavih nanofiltracijskih membranskih elemenata?

O: Na temelju razlike u materijalu, nanofiltracijske (NF) membrane općenito se dijele u dvije kategorije, naime, organske (polimerne) i anorganske. Komercijalne organske NF membrane koriste se u mnogim industrijskim primjenama.

P: Kako se čisti labav element nanofiltracijske membrane?

O: Najčešće primjenjivana fizička metoda je povratno ispiranje koje se izvodi operacijom obrnute membrane gdje se protok gura sa strane permeata na stranu retentata. Obrnuti tok izvlači čestice onečišćenja iz pora i olabavljuje kolač od onečišćenja s druge strane.

P: Koje su prednosti labavog nanofiltracijskog membranskog elementa?

O: Prednost labavog nanofiltracijskog membranskog elementa u odnosu na RO, drugu membransku tehnologiju koja odbija ione, je u tome što NF ima veću stopu protoka. To znači da je potrebno manje membranskih elemenata i da pumpa radi na nižem tlaku—funti po kvadratnom inču (psi) ili barovima—čime se nude uštede u operativnim troškovima.

Kao jednog od najprofesionalnijih proizvođača i dobavljača membranskih elemenata za labavu nanofiltraciju i kompaktnu ultrafiltraciju u Kini, odlikuju nas kvalitetni proizvodi i dobra usluga. Budite uvjereni da kupujete prilagođenu labavu nanofiltraciju i kompaktnu ultrafiltraciju bez membranskog elementa iz naše tvornice.

Visoki oporavak reverzne osmoze membrane filtra, modul nanofiltracijske membrane otporan, RO membrana reverzne osmoze

Pošaljite upit