Proshare Innovation Suzhou Co.,Ltd

 

Proshare Innovation Suzhou se fokusira na realizaciju treće generacije nano-kompozitnog tankog filma tipa high-end reverzne osmoze i nanofiltracione membrane TFN R & D i proizvodnja, u proteklih 10 godina je postigla brz razvoj, alternativa uvezenim membranskim proizvodima, stabilna primjena u tekstilnim otpadnim vodama, procjednim vodama iz smeća, otpadnim vodama s visokim sadržajem soli i COD-a i srodnim područjima zaštite okoliša. PSI proizvodi mogu se naširoko koristiti u industrijskom tretmanu otpadnih voda, desalinizaciji i proizvodnji čiste vode, kao što su električna energija, čelik, elektronika, galvanizacija, procjedne vode na deponijama, petrohemije, hemikalije za ugalj, toplotna energija, štampanje i bojenje tekstila, celuloza i papir, farmaceutski proizvodi , komunalni tretman vode za piće, biohemijska tehnologija, hrana i pića, vazduhoplovstvo i tako dalje.

Zašto odabrati nas

Naša fabrika

Proshare Innovation Suzhou se fokusira na realizaciju treće generacije nano-kompozitnog tankog filma tipa high-end reverzne osmoze i nanofiltracione membrane TFN R & D i proizvodnja, u proteklih 10 godina je postigla brz razvoj, alternativa uvezenim membranskim proizvodima, stabilna primjena u tekstilnim otpadnim vodama, procjednim vodama iz smeća, otpadnim vodama s visokim sadržajem soli i COD-a i srodnim područjima zaštite okoliša.

Široko korišten

PSI proizvodi mogu se naširoko koristiti u industrijskom tretmanu otpadnih voda, desalinizaciji i proizvodnji čiste vode, kao što su električna energija, čelik, elektronika, galvanizacija, procjedne vode na deponijama, petrohemije, hemikalije za ugalj, toplotna energija, štampanje i bojenje tekstila, celuloza i papir, farmaceutski proizvodi , komunalni tretman vode za piće, biohemijska tehnologija, hrana i pića, vazduhoplovstvo i tako dalje.

Naš proizvod

Element membrane reverzne osmoze, NF membranski elementi, nanofiltracijski membranski element, labavi nanofiltracijski membranski element, kompaktni ultrafiltracijski membranski element, specijalni membranski element za industriju, membranski element osmozne slane vode, element membrane za desalinizaciju RO membrane, element s ultra-niskim tlakom vode Osmo Oprema i sistem, RO membranski elementi protiv obrastanja.

Naš sertifikat

ROHS COMPLIANCE sertifikat, IS09001 sertifikat sistema kvaliteta, zaštita životne sredine
Sertifikat sistema upravljanja, Sertifikat sistema upravljanja zdravstvenom bezbednošću, Sertifikat patenta za korisni model, Patent pronalaska višeslojne RO membrane, Invencijski patent proizvodnje membrana.

 

 

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

 

Šta je kompaktni ultrafiltracijski membranski element?

Kompaktni ultrafiltracijski membranski elementi koriste višeslojne kompozitne membrane koje su profesionalno izrađene. Izvrstan kapacitet protiv zagađivanja osigurava ultra glatka i ultra tanka hidrofilno obložena tehnologija membrane s modulacijom na nano-nivou. Radni pritisak se može smanjiti za više od 50% uz održavanje protoka koji je do četiri puta veći od onog kod robe glavnih uvoznih konkurenata. Membrana nadmašuje i besprijekorno zamjenjuje TFC ultrafiltracione membrane iz SUEZ (GE) G serije:1. Dostupan je niz reznih molekula koji se mogu prilagoditi potrebama klijenata. 2. Značajno smanjenje potrošnje energije do četiri puta većeg toka uvoza konkurentskih artikala i budžeta projekta. 3. Izuzetno visoka selektivnost odvajanja: eliminirati većinu koloidnog silicijuma humusa i željeza.

 

Prednosti kompaktnog ultrafiltracionog membranskog elementa
 
 
 

Visoka stopa oporavka

U stvari, glavna prednost ultrafiltracionog membranskog elementa je da je njegova stopa oporavka vrlo visoka. U procesu upotrebe, može efikasno izbjeći rasipanje resursa. Ultrafiltracioni membranski element sa niskom stopom oporavka ne samo da ima loše performanse tokom upotrebe, već će takođe doneti ogroman ekonomski teret preduzeću.

 
 

U procesu liječenja nema promjene faze

Neki ultrafiltracijski membranski element, zbog svojih loših performansi, će proizvesti fazne promjene tokom procesa tretmana. Potrebni su nam ultrafiltracijski membranski elementi koji ne proizvode fotografije tokom upotrebe, tako da ih u ovom procesu možemo kupiti na tržištu. Ultrafiltracijski membranski element s relativno visokom stopom popunjenosti.

 
 

Proizvodni ciklus je kratak

Glavna prednost ultrafiltracionog membranskog elementa je da je njegov proizvodni ciklus kratak, može se brzo proizvoditi i može pomoći preduzećima da poboljšaju ekonomske koristi. Stoga u ovom procesu treba imati razumijevanja i pri kupovini ultrafiltracionog membranskog elementa, upravo zbog njegovog proizvodnog ciklusa. Kratko, tako da nisu potrebne masovne kupovine.

 
 

Niska potrošnja energije

U poređenju sa drugim filtracionim membranama, ultrafiltracijski membranski element ima karakteristike niske potrošnje energije, što je takođe jedna od prednosti njegove upotrebe. Upravo zbog toga ljudi se u procesu kupovine sličnih proizvoda uglavnom odlučuju za ultrafiltracijski membranski element. Ovaj proizvod, on može efikasno smanjiti potrošnju energije.

 

 

 

Princip rada kompaktnog ultrafiltracionog membranskog elementa

Ultrafiltracijski membranski element je proces skrininga koji koristi tehnologiju membranskog odvajanja. Razlika tlaka na obje strane membrane koristi se kao pokretačka sila, a ultrafiltracijski membranski element se koristi kao medij za filtriranje. Mnoge sitne mikropore gusto prekrivene na površini propuštaju samo vodu i male molekularne tvari da prođu i postanu propusne, dok su tvari u originalnoj otopini čiji je volumen veći od veličine mikropora površine membrane zarobljene na ulaznoj strani tečnosti u membranu. i postaju koncentrirani rastvor, čime se ostvaruje svrha prečišćavanja, odvajanja i koncentriranja osnovnog rastvora.
Postoji oko 6 milijardi mikropora 0.01 mikrona na zidu svakog metra dugog ultrafiltracionog membranskog elementa, a veličina pora dozvoljava samo molekulima vode, korisnim mineralima i elementima u tragovima da prolaze kroz vodu. i najmanje bakterije su veće od 0,02 mikrona zapremine. Stoga, bakterije i koloidi, hrđa, suspendirane tvari, sedimenti, makromolekularne organske tvari, itd., koji su mnogo veći od bakterija, mogu biti presretnuti elementom ultrafiltracione membrane, čime se ostvaruje proces pročišćavanja.

Loose Nanofiltration Membrane Element

 

Faktori koji utječu na protok kompaktnih ultrafiltracionih membranskih elemenata
 

Brzina protoka dovodne tečnosti
Iako je povećanje brzine protoka napojne tekućine korisno za smanjenje polarizacije koncentracije i povećanje protoka permeacije, potrebno je povećati tlak napojne tekućine i povećati potrošnju energije. Općenito, brzina protoka u sistemu turbulentnog protoka je kontrolirana na 1-3m/s.

 

Radni pritisak
Odnos između fluksa permeacije elementa ultrafiltracione membrane i radnog pritiska zavisi od svojstava sloja membrane i gela. Proces ultrafiltracije je model geliranja, a fluks permeacije membrane nema nikakve veze sa pritiskom, a fluks u ovom trenutku postaje kritični fluks permeacije. Stvarni radni pritisak bi trebao biti blizu graničnog protoka, a radni pritisak u ovom trenutku je oko 0.5-0.6Mpa.

U procesu ultrafiltracije, tek kada radni pritisak dostigne određeni nivo, mali molekuli u tečnom materijalu mogu se odvojiti kroz membranu. Ako je radni pritisak prenizak, izlaz filtrata je mali, što ne može zadovoljiti normalnu proizvodnju. Kada je radni pritisak previsok, debljina polarizovanog sloja će se povećati kako bi se nadoknadio efekat ubrzanja superpunjenja. U isto vrijeme, deponirani sloj naneseni na membranu će biti kompaktan, što otežava pranje, a pore membrane će se brzo blokirati, što utiče na ultra-debljinu. Osim toga, svaki element ultrafiltracione membrane ima svoj raspon otpornosti na pritisak i treba ga koristiti unutar tog raspona.

 

Temperatura
Radna temperatura uglavnom zavisi od hemijskih i fizičkih svojstava materijala koji se obrađuju. Budući da visoka temperatura može smanjiti viskoznost tečnosti za napajanje, povećati efikasnost prijenosa mase i povećati propusnost, treba raditi na najvišoj dozvoljenoj temperaturi.
Kada temperatura poraste, može djelomično prevladati međumolekularnu silu i smanjiti viskozitet. Istovremeno, utiče i na radni učinak membrane i povećava propusnost. Prekomjerna temperatura će također utjecati na vijek trajanja elementa ultrafiltracione membrane.

 

Operativni ciklus
Sa napredovanjem procesa ultrafiltracije, na površini membrane postepeno se formira sloj gela, koji smanjuje fluks permeacije. Kada fluks dostigne određenu minimalnu vrijednost, potrebno je ispiranje i ovaj vremenski period postaje radni ciklus. Promjena radnog ciklusa povezana je sa situacijom čišćenja.

 

Koncentracija hrane
Kako se proces ultrafiltracije odvija. Koncentracija predmetne struje postepeno se povećava. U tom trenutku viskoznost postaje veća, što povećava debljinu sloja gela, čime se utječe na protok permeacije. Zbog toga treba postaviti maksimalnu dopuštenu koncentraciju za glavni tok tekućine.
Koncentracija tečnosti za napajanje direktno utiče na brzinu filtracije. Tok ultrafiltracije ima linearnu vezu sa logaritmom koncentracije. Uopšteno govoreći, kako se koncentracija tečnosti za napajanje povećava, viskoznost tečnosti za punjenje će se povećati, a vreme za formiranje polarizovanog sloja tokom ultrafiltracije će se skratiti, čime se smanjuje brzina i efikasnost ultrafiltracije. Stoga treba obratiti pažnju na kontrolu koncentracije tečnosti za napajanje tokom ultrafiltracije.

 

Predtretman tečnosti za hranu
Kako bi se poboljšao protok propusnosti membrane i osigurao normalan i stabilan rad elementa ultrafiltracione membrane, tečnost za napajanje treba prethodno tretirati prema potrebi. Efekat predtretmana direktno utiče na stepen zagađenja elementa ultrafiltracione membrane, proizvodni kapacitet sistema i radni vek ultrafiltracionog membranskog elementa. Predtretman se općenito provodi centrifugiranjem velikom brzinom, mikrofiltracijom, podešavanjem pH, toplinskom obradom, hlađenjem ili kombinacijom metoda. Metoda flokulacije razvijena posljednjih godina može ukloniti organske makromolekularne nestabilne tvari kao što su tanini, pigmenti i pektin u ekstraktu.

 

Čišćenje membrane
Membrana se mora redovno ispirati kako bi se održala određena količina propusnosti i produžio vijek trajanja membrane. Generalno, pod navedenom tečnošću za napajanje i pritiskom, unutar dozvoljenog pH opsega, a temperatura ne prelazi 60 stepeni, ultrafiltracijski membranski element se može koristiti 12-18 mjeseci. Ako membrana nije dobro očišćena, život membrane će biti skraćen.

 

Normalne metode održavanja i čišćenja za kompaktni element ultrafltracionih membrana

Čišćenje spužvastih kuglica

Odaberite spužvastu kuglicu koja je istog promjera kao i membranska cijev i više puta obrišite membransku cijev pomoću cijevi. Spužvasta lopta se može ponovo koristiti.

Ispiranje toplom vodom

Zagrijte vodu na 30- 40 stepen i isperite površinu membrane. Ova metoda je efikasna za uklanjanje viskoznih ili termosolubilnih nečistoća.

Hemijsko čišćenje elementa ultrafltracionih membrana zahteva odabir odgovarajućih hemijskih sredstava na osnovu vrste zagađivača da bi se postigli efekti čišćenja.

18 -
_20240626101256

Čišćenje alkalnim rastvorom

NaOH je uobičajena baza. pH pripremljenog rastvora je oko {{0}}. Nakon operacije cirkulacije vode, membrana se može očistiti ili potopiti 0.5-1 sat prije čišćenja. Može efikasno ukloniti nečistoće i ulja.

Oksidantna sredstva za čišćenje

H202 i NaC10 su uobičajena sredstva za sterilizaciju za ultrafltracione membranske elemente. Za čišćenje odaberite vodeni rastvor 1% 3% H202, 500- 1000 mg/L NaC10. Efikasan je za prljavštinu i dezinfekciju bakterija.

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

Metoda kemijskog čišćenja slična je normalnom procesu čišćenja elementa ultrafltracionih membrana. Ulijte odgovarajući rastvor za čišćenje u originalni ulaz tečnosti, koji će automatski prodreti u koncentrirani sloj i vratiti se u posudu za tečnost za čišćenje. Nakon ciklusa, rastvor za čišćenje se ispušta, a zatim se čista voda koristi za ispiranje.

 

Šta je labavi nanofiltracijski membranski element

 

 

Nanofiltraciona membrana je novi tip. Njegova molekularna težina je između RO membrane i ultrafiltracione membrane, obično između 100-2000Da. Nagađa se da nanofiltraciona membrana ima strukturu pora od oko 1nm, otuda i njen naziv. Većina nanofiltracijskih membrana su kompozitne membrane, sa površinskim odvajajućim slojem sastavljenim od polielektrolita, što im daje određenu stopu zadržavanja za anorganske soli. Većina nanofiltracijskih membrana koje se trenutno nalaze na tržištu su kompozitne membrane sa slojem ultra tankog razdvojenog sloja s promjerom pora veličine nanometara, formiranih korištenjem interfacijalnih metoda polimerizacije i kondenzacije na mikroporoznoj potpornoj membrani.

 

Primjena labavog nanofiltracionog membranskog elementa
 

Primjena nanofiltracionog membranskog elementa u tretmanu meke vode
Budući da se dva jona efikasno presreću i da se nizak pritisak može raditi po visokim cijenama vode, gorčina se desalinizira, što apsorbira regenerativno tržište za primjenu natrijuma. Njegova glavna prednost je što ne sadrži mikroorganizme i ne zahtijeva regeneraciju. , Prožima vodu i organsku materiju, jednostavan, ne zauzima prostor itd. Štaviše, relativno je blizak metodi po ulaganju i ceni, tako da postoji odgovarajuća i tradicionalna organska operacija u ovoj oblasti.

 

Primjena nanofiltracionog membranskog elementa u prečišćavanju vode za piće
Zbog ostatka zagađenja vode, kvalitetnim eksperimentom predmetnih supstanci dokazano je da nanofiltracijski membranski element može ukloniti blago toksične nusproizvode, ostatke herbicida, pesticida, prirodne organske tvari, prirodne organske tvari, kvalitetu vode i sulfide proizvedene u proces dezinfekcije. Sol i nitrati, itd. Takođe ima prednosti dobrog kvaliteta vode, stabilnosti, niske doze hemikalija, male pogodnosti, uštede energije, upravljanja i održavanja i u osnovi nula pražnjenja.

 

Primjena nanofiltracionog membranskog elementa na sol u poroznoj površini
U razvoju koncentracije soli u podzemnim vodama, u područjima u kojima dominira poljoprivreda, indeks kvalitete vode je daleko i blizu, a tehnologija reverzne osmoze može se koristiti za otkopavanje 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, jonoizmenjivačke smole prvenstveno razmjenjuju dvovalentne i visokovalentne ione. Ako skupi sadržaj u redukcijskom rješenju povećava troškove obrade, centralizirana regeneracija će prvo povećati količinu vode velikih razmjera. So sa visokim sadržajem soli se tretira nanofiltracionim membranskim elementom, a zatim se tretira metodom jonske izmene, vreme tretmana se može produžiti za 2 do 3 puta.

 

Primjena nanofiltracionog membranskog elementa u tretiranju listova
Budući da ostatak sadrži veliku količinu pamuka, koji može prodrijeti i apsorbirati jedni druge, crno drvo i uzmućeno drvo proizvedeno u procesu apsorpcije crnog drveta i drvne pulpe apsorbiraju se metodom elementa i apsorpcije jer mnoge organske tvari u tresetu su negativno nabijeni i lako se nabijaju pozitivno. Element nanofiltracione membrane se uništava umjesto da izazove ozbiljno zagađenje. Na primjer, nanofiltracijski membranski element se koristi za obezbojavanje otpadne tekućine proizvedene u fazi alkalne ekstrakcije drvne pulpe, trakasta membrana, biomembrana i lignin tla u otpadnoj tekućini mogu se presresti, a monovalentni joni koji ne moraju biti presretnuti se može ponovo pobuditi kroz membranu. Stopa dekolorizacije filma dostiže 98%.

 

Primjena nanofiltracionog membranskog elementa u naprednom tretmanu otpadnih voda.
Membranska filtracija je također važan način realizacije recikliranja otpadnih voda. Njegovi glavni procesi uključuju sedimentaciju flokulacije, dezinfekciju i druge procese tretmana. Proces nakon membranskog tretmana uključuje i membranski tretman. Oboje mogu koristiti tretiranu vodu.

 

Nanofiltracijski membranski element sadrži suptilne primjene u tretmanu
U procesu galvanizacije i procesu proizvodnje legure, mnogo vode se često čisti zbog prekomjernog sadržaja bakra, kao što su nikal, željezo i cink. Prerađeno u sedimente, ako se koristi tehnologija nanofiltracijskih membranskih elemenata, više od 90% dijela može se povratiti za pročišćavanje, a stvarna vrijednost može se smanjiti za 10 puta tako da se redukcija može ponovo koristiti.

 

19

 

Različite metode sterilizacije za labave elemente nanofiltracionih membrana

Fizičke metode bakterijske sterilizacije elementa nanofiltracijskih membrana uključuju zagrijavanje, osmotski tlak, zračenje i filtraciju. Hloriranje sistema ultra čiste vode je efikasan metod ubijanja bakterija u vodi. Hlor reaguje sa vodom i proizvodi hipohlornu kiselinu, ozon, hlor dioksid, alkohol i sredstva za uklanjanje kamenca. Niske pH vrijednosti su povoljnije za proizvodnju hipohlorne kiseline. Pri višim pH vrijednostima, hipohlorna kiselina disocira u hipohloritne jone.

Hipohlorna kiselina ima snažno baktericidno dejstvo. Može prodrijeti u ćelijske zidove bakterija i uništiti ih. Oksidirajuća moć hipohloritnog jona je 100 puta veća od hipohlorne kiseline, tako da visoke pH vrednosti nisu pogodne za sterilizaciju (jer se hipohloritni joni brzo redukuju, što ne ostavlja vreme da ubije bakterije). Ekvivalentne metode sterilizacije uključuju tretman ozonom i UV oksidaciju.

Hemijske metode bakterijske sterilizacije elementa nanofiltracijskih membrana uključuju ozon, hlor, alkohol i sredstva za uklanjanje kamenca.

UV oksidacija je još jedna metoda bakterijske sterilizacije elementa nanofiltracijskih membrana. Kada se izloži UV zračenju, DNK bakterija se modifikuje i ovaj proces je nepovratan. DNK bakterija se lako ozračuje UV zračenjem, tako da se cijela bakterija deaktivira. Snaga UV lampe da deaktivira bakterije zavisi od vrste lampe, trajanja izlaganja, vremena zadržavanja vode i brzine protoka kroz UV lampu.

 

Mjere opreza pri korištenju labavog nanofiltracionog membranskog elementa

 

 

express Kada je PH vrijednost veća od 10, maksimalna temperatura za kontinuirani rad je 35 stepeni. Kada influent sadrži slobodni klor ili druge oksidirajuće supstance, učinak oksidacije može ozbiljno oštetiti performanse prstenaste membrane. Stoga se preporučuje da korisnik prethodno obavi tretman. Uklanjaju se slobodni hlor ili druge oksidirajuće supstance.

 

express Elementi nanofiltracione membrane su testirani na prolaz vode kroz fabriku i upakovani u 1.0% težinski natrijum bisulfita i 20 ppm zaštitnog rastvora izotiazolinona. U području jake hladnoće, 10% masenog udjela glicerina se dodaje zaštitnoj tekućini kao otopina protiv smrzavanja. Kako bi se spriječio rast mikroorganizama tokom kratkotrajnog skladištenja, transporta i gašenja sistema, preporučuje se namočenje nanofiltracionih membranskih elemenata sa 1,0% težinskih zaštitnog rastvora natrijum bisulfita (prehrambene) (formulisane sa RO vodom).

 

express Element nanofiltracione membrane ne bi trebalo da se otpečati pre nego što se stavi u upotrebu. Jednom kada je otpečaćena, uvek je treba održavati vlažnom.

 

express Vodu koja ulazi u element nanofiltracione membrane treba postupno pod pritiskom. Vrijeme do normalnog rada ne bi trebalo biti manje od 30-60 sekundi. Brzinu protoka elementa nanofiltracione membrane treba postepeno povećavati. Vrijeme do navedene vrijednosti ne smije biti manje od 15-20 sekundi.

 

express Prvi put treba prvo ispustiti vodu iz sistema, a vrijeme pražnjenja treba da bude najmanje jedan sat.

 

express Element nanofiltracione membrane mora biti dezinfikovan formaldehidom najmanje šest sati. Ako se formaldehid koristi u roku od šest sati, može uzrokovati gubitak fluksa.

 

express Protivpritisak vode proizvedene u bilo koje vrijeme ne smije prelaziti {{0}}.03MPa. Maksimalni dozvoljeni pad pritiska po posudi pod pritiskom je 50 psi (0,34 MPa).

 

express Molimo koristite hemijska sredstva, maziva ili zaštitne tečnosti koji nisu kompatibilni sa elementima nanofiltracione membrane.

 

 
FAQ
 
 

P: Koja je funkcija kompaktnog ultrafltracionog nembranskog elementa?

O: Kompaktni ultrafltracijski nembranski element se koristi tamo gdje se u suštini sve koloidne čestice (uključujući većinu patogenih organizama) moraju ukloniti, ali većina otopljenih čvrstih 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 ultrafltracionog nembranskog elementa?

O: U poređenju sa filtracijom, ultrafiltracija takođe ima svoje jedinstvene karakteristike u industrijskim aplikacijama. Prije svega, ultrafiltracija može osigurati veću preciznost filtracije i čistiji kvalitet vode, tako da se široko koristi u industrijskim poljima s visokim zahtjevima za kvalitetom vode.

P: Kako napraviti kompaktni ultrafltracijski nembranski element?

O: Postoji mnogo metoda za pravljenje ultra tankih slojeva kompaktnog ultrafltracionog nembranskog elementa, kao što su polimerizacija na površini, polimerizacija monomernog katalizatora i polimerizacija u plazmi. Metoda proizvodnje anorganskog kompaktnog ultrafltracionog nembranskog elementa obično uključuje čestice pigmenta, kao i veliko ulaganje u proizvodne pogone.

P: Kako radi kompaktni ultrafltracioni nembranski element?

O: Kompaktni ultrafltracijski nembranski element koristi standardni kućni pritisak vode da progura vodu kroz polupropusnu membranu i ukloni sve onečišćenja. Za razliku od reverzne osmoze, ultrafiltracija zadržava minerale u vodi, dok filtrira bakterije, viruse i parazite.

P: Da li kompaktni ultrafltracijski nembranski element smanjuje TDS?

O: Kompaktni ultrafltracioni nembranes element je vrlo efikasan u smanjenju rđe, sedimenta, ukusa i mirisa hlora, benzena, kripto, bakterija; također može djelomično smanjiti alge, hlorid, bakar, olovo, živu; dok nema uticaja na hemikalije i TDS.

P: Šta može ukloniti labav nanofiltracijski membranski element?

O: Labavi nanofiltracijski membranski element našao je primenu u uklanjanju hemikalija, boja i ukupnog organskog ugljenika (TOC) iz vode i istovremenom uklanjanju natrijum hlorida i koncentracije organskih materija u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji (Eriksson (1988)).

P: Gdje se koristi labavi nanofiltracijski membranski element?

O: Desalinizacija hrane, mliječnih proizvoda i pića ili nusproizvoda. Djelomična desalinizacija surutke, UF permeat ili retentat po potrebi. Desalinizacija boja i optičkih izbjeljivača.

P: Koje su različite vrste labavih nanofiltracijskih membranskih elemenata?

O: Na osnovu razlike u materijalu, nanofiltracione (NF) membrane se generalno dijele u dvije kategorije, naime, organske (polimerne) i neorganske. Komercijalne organske NF membrane koriste se u mnogim industrijskim aplikacijama.

P: Kako čistite labavi nanofiltracijski membranski element?

O: Najčešće primijenjena fizička metoda je povratno ispiranje izvedeno s operacijom obrnutog membrana gdje se tok gura sa strane permeata na stranu retentata. Obrnuti tok izvlači čestice zarastanja iz pora i olabavljuje zagađivač na drugoj strani.

P: Koje su prednosti labavog nanofiltracionog membranskog elementa?

O: Prednost labavog membranskog elementa za nanofiltraciju u odnosu na RO, drugu membransku tehnologiju koja odbija ione, je u tome što NF ima veću brzinu protoka. To znači da je potrebno manje membranskih elemenata i da radi na nižem pritisku pumpe – funti po kvadratnom inču (psi) ili barima – čime se nudi ušteda u operativnim troškovima.

Kao jedan od najprofesionalnijih proizvođača i dobavljača elemenata za labavu nanofiltraciju i kompaktnu ultrafiltraciju unf membranskih elemenata u Kini, odlikuju nas kvalitetni proizvodi i dobra usluga. Budite sigurni da ćete kupiti prilagođeni labavi nanofiltracijski i kompaktni ultrafiltracijski unf membranski element iz naše tvornice.

органик иреткес Махсус мембрана элементы, нәҙек плёнка Кире осмос мембраналы патрон, баҫымға сыҙамлы Нанофильтрация мембраналары

Pošaljite upit