Просхаре Инноватион Сузхоу Цо., Лтд

 

Просхаре Инноватион Сузхоу се фокусира на реализацију треће генерације нано-композитног танког филма типа врхунске реверзне осмозе и нанофилтрационе мембране ТФН Р & Д и производња, у протеклих 10 година је постигла брз развој, алтернатива увезеним мембранским производима, стабилна примена у текстилним отпадним водама, оцједним водама из смећа, отпадним водама са високим садржајем соли и ХПК и сродним областима заштите животне средине. ПСИ производи могу се широко користити у индустријском третману отпадних вода, десалинизацији и производњи чисте воде, као што су електрична енергија, челик, електроника, галванизација, процедне воде са депоније, петрохемије, хемикалије угља, топлотна енергија, штампање и бојење текстила, целулоза и папир, фармацеутски производи , комунални третман воде за пиће, биохемијска технологија, храна и пића, ваздухопловство и тако даље.

Зашто изабрати нас

Наша фабрика

Просхаре Инноватион Сузхоу се фокусира на реализацију треће генерације нано-композитног танког филма типа врхунске реверзне осмозе и нанофилтрационе мембране ТФН Р & Д и производња, у протеклих 10 година је постигла брз развој, алтернатива увезеним мембранским производима, стабилна примена у текстилним отпадним водама, оцједним водама из смећа, отпадним водама са високим садржајем соли и ХПК и сродним областима заштите животне средине.

Широко коришћен

ПСИ производи могу се широко користити у индустријском третману отпадних вода, десалинизацији и производњи чисте воде, као што су електрична енергија, челик, електроника, галванизација, процедне воде са депоније, петрохемије, хемикалије угља, топлотна енергија, штампање и бојење текстила, целулоза и папир, фармацеутски производи , комунални третман воде за пиће, биохемијска технологија, храна и пића, ваздухопловство и тако даље.

Наш производ

Елемент мембране реверзне осмозе, НФ мембрански елементи, нанофилтрациони мембрански елемент, лабави нанофилтрациони мембрански елемент, компактни ултрафилтрациони мембрански елемент, специјални мембрански елемент за индустрију, елемент мембране за осмозу слане воде, елемент мембране за десалинизацију, РО мембрански елемент, елемент Осмо тресе мембране ултра-ниског притиска Опрема и систем, елементи РО мембране против обрастања.

Наш сертификат

РОХС сертификат усаглашености, ИС09001 сертификат система квалитета, заштита животне средине
Сертификат система управљања, Сертификат система управљања здравственом безбедношћу, Сертификат патента за корисни модел, Патент проналаска вишеслојне РО мембране, Патент проналаска производа за мембране.

 

 

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

 

Шта је компактни ултрафилтрациони мембрански елемент?

Компактни ултрафилтрациони мембрански елементи користе вишеслојне композитне мембране које су професионално израђене. Одличан капацитет против загађења обезбеђује ултра глатка и ултра танка хидрофилно обложена технологија мембране са модулацијом на нано нивоу. Радни притисак се може смањити за више од 50% уз одржавање протока који је до четири пута већи од оног код робе главних увозних конкурената. Мембрана надмашује и беспрекорно замењује ТФЦ ултрафилтрационе мембране из СУЕЗ (ГЕ) Г серије:1. Доступан је низ резних молекула који се могу прилагодити потребама клијената. 2. Значајно смањење потрошње енергије до четири пута већег тока увоза конкурентских артикала и буџета пројекта. 3. Изузетно висока селективност одвајања: елиминише већину колоидног силицијум-хумина и гвожђа.

 

Предности компактног ултрафилтрационог мембранског елемента
 
 
 

Висока стопа опоравка

У ствари, главна предност елемента ултрафилтрационе мембране је у томе што је његова стопа опоравка веома висока. У процесу употребе, може ефикасно да избегне расипање ресурса. Ултрафилтрациони мембрански елемент са ниском стопом опоравка не само да има лоше перформансе током употребе, већ ће донети огроман економски терет за предузеће.

 
 

У процесу лечења нема промене фазе

Неки ултрафилтрациони мембрански елемент, због својих лоших перформанси, ће произвести фазне промене током процеса третмана. Потребни су нам ултрафилтрациони мембрански елементи који не производе фотографије током употребе, тако да их у овом процесу можемо купити на тржишту. Ултрафилтрациони мембрански елемент са релативно високом стопом попуњености.

 
 

Производни циклус је кратак

Главна предност ултрафилтрационог мембранског елемента је у томе што је његов производни циклус кратак, може се брзо производити и може помоћи предузећима да побољшају економске користи. Дакле, у овом процесу треба да разумемо и при куповини ултрафилтрационог мембранског елемента, управо због његовог производног циклуса. Кратко, тако да нису потребне масовне куповине.

 
 

Ниска потрошња енергије

У поређењу са другим филтрационим мембранама, ултрафилтрациони мембрански елемент има карактеристике ниске потрошње енергије, што је такође једна од предности његове употребе. Управо због тога се људи у процесу куповине сличних производа углавном одлучују за ултрафилтрациони мембрански елемент. Овај производ, он може ефикасно смањити потрошњу енергије.

 

 

 

Принцип рада компактног елемента ултрафилтрационе мембране

Ултрафилтрациони мембрански елемент је процес скрининга који користи технологију мембранског одвајања. Разлика притиска на обе стране мембране се користи као покретачка сила, а елемент ултрафилтрационе мембране се користи као филтер медијум. Многе ситне микропоре густо прекривене на површини дозвољавају само води и малим молекуларним супстанцама да прођу и постану пермеатне, док су супстанце у оригиналном раствору чија је запремина већа од величине микропора површине мембране заробљене на улазној страни течности у мембрану. и постају концентровани раствор, чиме се остварује сврха пречишћавања, одвајања и концентрације основног раствора.
Постоји око 6 милијарди микропора 0.01 микрон на зиду сваког метар дугачког елемента ултрафилтрационе мембране, а величина пора дозвољава само молекулима воде, корисним минералима и елементима у траговима да пролазе кроз воду кроз, а најмање бактерије су веће од 0,02 микрона у запремини. Дакле, бактерије и колоиди, рђа, суспендоване материје, седименти, макромолекуларне органске материје, итд., који су много већи од бактерија, могу бити пресретнути елементом ултрафилтрационе мембране, чиме се остварује процес пречишћавања.

Loose Nanofiltration Membrane Element

 

Фактори који утичу на проток компактних елемената ултрафилтрационе мембране
 

Брзина протока доводне течности
Иако је повећање протока напојне течности корисно за смањење поларизације концентрације и повећање протока пермеације, потребно је повећати притисак напојне течности и повећати потрошњу енергије. Генерално, брзина протока у систему турбулентног струјања се контролише на 1-3м/с.

 

Радни притисак
Однос између флукса пермеације елемента ултрафилтрационе мембране и радног притиска зависи од својстава слоја мембране и гела. Процес ултрафилтрације је модел гелирања, а флукс пермеације мембране нема никакве везе са притиском, а флукс у овом тренутку постаје критични флукс пермеације. Стварни радни притисак треба да буде близу граничног флукса, а радни притисак у овом тренутку износи око 0.5-0.6Мпа.

У процесу ултрафилтрације, тек када радни притисак достигне одређени ниво, мали молекули у течном материјалу могу се одвојити кроз мембрану. Ако је радни притисак пренизак, излаз филтрата је мали, што не може задовољити нормалну производњу. Када је радни притисак превисок, дебљина поларизованог слоја ће се повећати како би се надокнадио ефекат убрзања суперпуњења. У исто време, депоновани слој депонован на мембрани ће бити компактан, што отежава прање, а поре мембране ће се брзо блокирати, што утиче на ултра-дебљину. Поред тога, сваки елемент ултрафилтрационе мембране има свој опсег отпорности на притисак и треба га користити у том опсегу.

 

Температура
Радна температура углавном зависи од хемијских и физичких својстава материјала који се обрађују. Пошто висока температура може смањити вискозитет напојне течности, повећати ефикасност преноса масе и повећати флукс пропусности, требало би да ради на највишој дозвољеној температури.
Када температура порасте, може делимично да превазиђе међумолекулску силу и смањи вискозитет. Истовремено, утиче и на радне перформансе мембране и повећава пропустљивост. Прекомерна температура ће такође утицати на век трајања елемента ултрафилтрационе мембране.

 

Оперативни циклус
Са напретком процеса ултрафилтрације, на површини мембране постепено се формира слој гела, који смањује флукс пермеације. Када флукс достигне одређену минималну вредност, потребно је испирање и овај временски период постаје радни циклус. Промена радног циклуса је повезана са ситуацијом чишћења.

 

Концентрација хране
Како се процес ултрафилтрације одвија. Концентрација предметног тока се постепено повећава. У овом тренутку, вискозитет постаје већи, што повећава дебљину слоја гела, што утиче на флукс пермеације. Према томе, за главни ток течности треба поставити максималну дозвољену концентрацију.
Концентрација течности за напајање директно утиче на брзину филтрације. Ток ултрафилтрације има линеарну везу са логаритмом концентрације. Уопштено говорећи, како се концентрација напојне течности повећава, вискозност напојне течности ће се повећати, а време за формирање поларизованог слоја током ултрафилтрације ће се скратити, чиме се смањује брзина и ефикасност ултрафилтрације. Због тога треба обратити пажњу на контролу концентрације напојне течности током ултрафилтрације.

 

Предтретман течности за храну
Да би се побољшао пропусни ток мембране и осигурао нормалан и стабилан рад елемента ултрафилтрационе мембране, течност за напајање треба претходно третирати по потреби. Ефекат предтретмана директно утиче на степен загађења елемента ултрафилтрационе мембране, производни капацитет система и век трајања ултрафилтрационог мембранског елемента. Предтретман се генерално спроводи центрифугирањем великом брзином, микрофилтрацијом, подешавањем пХ, топлотном обрадом, хлађењем или комбинацијом метода. Метода флокулације развијена последњих година може уклонити органске макромолекуларне нестабилне супстанце као што су танини, пигменти и пектин у екстракту.

 

Чишћење мембране
Мембрана се мора редовно испирати да би се одржала одређена количина пермеације и продужио век трајања мембране. Генерално, под наведеном течношћу за напајање и притиском, унутар дозвољеног пХ опсега, а температура не прелази 60 степени, елемент ултрафилтрационе мембране може да се користи 12-18 месеци. Ако мембрана није добро очишћена, живот мембране ће бити скраћен.

 

Нормалне методе одржавања и чишћења за елемент компактних ултрафлтрационих мембрана

Чишћење лоптице сунђера

Изаберите спужвасту куглу истог пречника као и мембранска цев и више пута обришите мембранску цев помоћу цеви. Сунђер лопта се може поново користити.

Испирање топлом водом

Загрејте воду до 30- 40 степена и исперите површину мембране. Ова метода је ефикасна за уклањање вискозних или термо-растворљивих нечистоћа.

Хемијско чишћење елемента ултрафлтрационих мембрана захтева одабир одговарајућих хемијских средстава на основу врсте загађивача да би се постигли ефекти чишћења.

18 -
_20240626101256

Чишћење алкалним раствором

НаОХ је уобичајена база. пХ припремљеног раствора је око {{0}}. Након операције циркулације воде, мембрана се може очистити или натопити 0.5-1 сат пре чишћења. Може ефикасно уклонити нечистоће и уља.

Оксиданти за чишћење

Х202 и НаЦ10 су обично коришћени агенси за стерилизацију елемента ултрафлтрационих мембрана. Изаберите водени раствор 1% 3% Х202, 500- 1000 мг/Л НаЦ10 за чишћење. Ефикасан је за прљавштину и дезинфекцију бактерија.

За преципитацију протеина у прехрамбеној индустрији, за чишћење се бирају желудачни ензими или фосфати и алкални детерџенти на бази силиката, а потребна је и дезинфекција (користећи НаОХ и Х202 итд.).

Метода хемијског чишћења је слична нормалном процесу чишћења елемента ултрафлтрационих мембрана. Сипајте одговарајући раствор за чишћење у оригинални улаз течности, који ће аутоматски продрети у концентровани слој и вратити се у посуду за течност за чишћење. Након циклуса, раствор за чишћење се испушта, а затим се чиста вода користи за испирање.

 

Шта је лабави нанофилтрациони мембрански елемент

 

 

Нанофилтрациона мембрана је нови тип. Његова гранична вредност молекулске тежине је између РО мембране и ултрафилтрационе мембране, обично између 100-2000Да. Спекулише се да нанофилтрациона мембрана има структуру пора од око 1нм, отуда и њено име. Већина нанофилтрационих мембрана су композитне мембране, са површинским одвајајућим слојем састављеним од полиелектролита, што им даје одређену стопу задржавања за неорганске соли. Већина нанофилтрационих мембрана које се тренутно налазе на тржишту су композитне мембране са слојем ултра танког одвајајућег слоја са пречником пора величине нанометара, формираним коришћењем метода полимеризације на површини и кондензације на микропорозној потпорној мембрани.

 

Примена лабавог нанофилтрационог мембранског елемента
 

Примена нанофилтрационог мембранског елемента у третману меке воде
Пошто су два јона ефикасно пресретнута и низак притисак може да ради по високим ценама воде, горчина се десалинизује, што апсорбује регенеративно тржиште за апликације натријума. Његова главна предност је што не садржи микроорганизме и не захтева регенерацију. , Прожима воду и органску материју, једноставан, не заузима простор итд. Штавише, релативно је близак методи по улагању и цени, тако да постоји одговарајућа и традиционална органска операција у овој области.

 

Примена нанофилтрационог мембранског елемента у пречишћавању воде за пиће
Због остатка загађења воде, експеримент квалитета предметних супстанци је доказао да елемент нанофилтрационе мембране може уклонити благо токсичне нуспроизводе, заостале хербициде, пестициде, природну органску материју, природну органску материју, квалитет воде и сулфиде произведене у процес дезинфекције. Со и нитрати, итд. Такође има предности доброг квалитета воде, стабилности, ниске дозе хемикалија, мале погодности, уштеде енергије, управљања и одржавања и у основи нула пражњења.

 

Примена нанофилтрационог мембранског елемента на со у порозној површини
У развоју концентрације соли у подземним водама, у областима у којима доминира пољопривреда, индекс квалитета воде је далеко и близу, а технологија реверзне осмозе може се користити за откопавање соли и других материја. Али зато што је стопа поврата воде релативно висока. Истовремено, проблем је и третман кондензата. Генерално, за пречишћавање отпадних вода потребна је метода јонске размене.

С друге стране, јоноизмењивачке смоле првенствено размењују двовалентне и високовалентне јоне. Ако скупоцени садржај у редукционом раствору повећава трошкове обраде, централизована регенерација ће прво повећати воду великих размера. Со са високим садржајем соли се третира нанофилтрационим мембранским елементом, а затим се третира методом јонске размене, време третмана се може продужити за 2 до 3 пута.

 

Примена нанофилтрационог мембранског елемента у третману листова
Пошто остатак садржи велику количину памука, који може да продире и апсорбује једни друге, црно дрво и узбуркано дрво произведено у процесу апсорпције црног дрвета и дрвене пулпе апсорбују се елементом и методом апсорпције јер многе органске материје у тресету су негативно наелектрисани и лако се позитивно наелектришу. Елемент нанофилтрационе мембране се уништава уместо да изазове озбиљно загађење. На пример, елемент нанофилтрационе мембране се користи за обезбојавање отпадне течности произведене у фази алкалне екстракције пулпе дрвета, тракаста мембрана, биомембрана и лигнин земљишта у отпадној течности могу да се пресретну, а моновалентни јони који не морају бити пресретнути може бити поново узбуђен кроз мембрану, Стопа деколоризације филма достиже 98%.

 

Примена нанофилтрационог мембранског елемента у напредном третману отпадних вода.
Мембранска филтрација је такође важан начин за реализацију рециклаже канализације. Његови главни процеси укључују седиментацију флокулације, дезинфекцију и друге процесе третмана. Процес након мембранског третмана укључује и мембрански третман. Обоје могу да користе третирану воду.

 

Елемент нанофилтрационе мембране садржи суптилне примене у третману
У процесу галванизације и процесу производње легуре, много воде се често чисти због прекомерног садржаја бакра, као што су никл, гвожђе и цинк. Прерађено у седименте, ако се користи технологија нанофилтрационих мембранских елемената, више од 90% дела се може повратити за пречишћавање, а стварна вредност се може смањити за 10 пута тако да се редукција може поново користити.

 

19

 

Различите методе стерилизације за лабаве елементе нанофилтрационих мембрана

Физичке методе бактеријске стерилизације елемента нанофилтрационих мембрана укључују загревање, осмотски притисак, зрачење и филтрацију. Хлорисање система ултра чисте воде је ефикасан метод убијања бактерија у води. Хлор реагује са водом и производи хипохлорну киселину, озон, хлор диоксид, алкохол и средства за уклањање каменца. Ниске пХ вредности су повољније за производњу хипохлорне киселине. При вишим пХ вредностима, хипохлорна киселина се дисоцира у хипохлоритне јоне.

Хипохлорна киселина има снажан бактерицидни ефекат. Може продрети у ћелијске зидове бактерија и уништити их. Оксидациона моћ хипохлоритног јона је 100 пута већа од хипохлорне киселине, тако да високе пХ вредности нису погодне за стерилизацију (јер се хипохлоритни јони брзо смањују, што не дозвољава време да убије бактерије). Еквивалентне методе стерилизације укључују третман озоном и УВ оксидацију.

Хемијске методе бактеријске стерилизације елемента нанофилтрационих мембрана укључују озон, хлор, алкохол и средства за уклањање каменца.

УВ оксидација је још један метод бактеријске стерилизације елемента нанофилтрационих мембрана. Када је изложен УВ зрачењу, ДНК бактерија се модификује и овај процес је неповратан. ДНК бактерије се лако озрачи УВ зрачењем, тако да се цела бактерија деактивира. Снага УВ лампе да деактивира бактерије зависи од врсте лампе, трајања излагања, времена задржавања воде и брзине протока кроз УВ лампу.

 

Мере опреза при коришћењу лабавог нанофилтрационог мембранског елемента

 

 

екпресс Када је ПХ вредност већа од 10, максимална температура за континуирани рад је 35 степени. Када инфлуент садржи слободни хлор или друге оксидирајуће супстанце, учинак оксидације може озбиљно оштетити перформансе прстенасте мембране. Због тога се препоручује да корисник претходно обави третман. Уклањају се слободни хлор или друге оксидирајуће супстанце.

 

екпресс Елементи нанофилтрационе мембране су тестирани на пролаз воде кроз фабрику и упаковани у 1.0% тежински натријум бисулфита и 20 ппм заштитног раствора изотиазолинона. У области јаке хладноће, 10% тежинских глицерина се додаје у заштитну течност као раствор антифриза. Да би се спречио раст микроорганизама током краткотрајног складиштења, транспорта и гашења система, препоручује се намочење елемената нанофилтрационе мембране са 1,0% тежинских заштитног раствора натријум бисулфита (прехрамбени) (формулисан са РО водом).

 

екпресс Елемент нанофилтрационе мембране не би требало да се отвара пре него што се стави у употребу. Једном када је отпечаћена, увек треба да буде влажна.

 

екпресс Вода која улази у елемент нанофилтрационе мембране треба постепено да буде под притиском. Време до нормалног рада не би требало да буде мање од 30-60 секунди. Брзину протока елемента нанофилтрационе мембране треба постепено повећавати. Време до наведене вредности не би требало да буде мање од 15-20 секунди.

 

екпресс По први пут, воду из система прво треба испустити, а време пражњења треба да буде најмање један сат.

 

екпресс Елемент нанофилтрационе мембране мора бити дезинфикован формалдехидом најмање шест сати. Ако се формалдехид употреби у року од шест сати, може доћи до губитка флукса.

 

екпресс Противпритисак произведене воде у било ком тренутку не сме да пређе {{0}}.03МПа. Максимални дозвољени пад притиска по посуди под притиском је 50 пси (0,34 МПа).

 

екпресс Молимо користите хемијска средства, мазива или заштитне течности који нису компатибилни са елементима нанофилтрационе мембране.

 

 
ФАК
 
 

П: Која је функција компактног ултрафлтрационог нембранског елемента?

О: Компактни ултрафлтрациони нембрански елемент се користи тамо где се у суштини све колоидне честице (укључујући већину патогених организама) морају уклонити, али већина растворених чврстих материја може проћи кроз мембрану без изазивања проблема низводно или у готовој води. УФ ће уклонити већину замућења из воде.

П: Која је разлика између филтрације и компактног ултрафлтрационог нембранског елемента?

О: У поређењу са филтрацијом, ултрафилтрација такође има своје јединствене карактеристике у индустријским применама. Пре свега, ултрафилтрација може обезбедити већу прецизност филтрације и чистији квалитет воде, тако да се широко користи у индустријским пољима са високим захтевима за квалитет воде.

П: Како направити компактни ултрафлтрациони нембрански елемент?

О: Постоји много метода за прављење ултра танких слојева компактног ултрафлтрационог елемента, као што су полимеризација на површини, полимеризација мономерног катализатора и полимеризација у плазми. Метода производње неорганског компактног ултрафлтрационог нембранског елемента обично укључује пигментне честице, као и велико улагање у производне погоне.

П: Како функционише компактни ултрафлтрациони нембрански елемент?

О: Компактни ултрафлтрациони нембрански елемент користи стандардни кућни притисак воде да прогура воду кроз полупропусну мембрану и уклони све загађиваче. За разлику од реверзне осмозе, ултрафилтрација задржава минерале у води, док филтрира бактерије, вирусе и паразите.

П: Да ли компактни ултрафлтрациони нембрански елемент смањује ТДС?

О: Компактни елемент ултрафлтрације нембранес је веома ефикасан у смањењу рђе, седимента, укуса и мириса хлора, бензена, крипто, бактерија; такође би могао делимично да смањи алге, хлорид, бакар, олово, живу; док нема утицаја на хемикалије и ТДС.

П: Шта може уклонити лабав елемент нанофилтрационе мембране?

О: Лабави нанофилтрациони мембрански елемент нашао је примену у уклањању хемикалија, боја и укупног органског угљеника (ТОЦ) из воде и истовременом уклањању натријум хлорида и концентрације органских материја у прехрамбеној и фармацеутској индустрији (Ерикссон (1988)).

П: Где се користи лабави нанофилтрациони мембрански елемент?

О: Десалинизација хране, млечних производа и пића или нуспроизвода. Делимична десалинизација сурутке, УФ пермеат или ретентат по потреби. Десалинизација боја и оптичких избељивача.

П: Које су различите врсте лабавих нанофилтрационих мембранских елемената?

О: На основу разлике у материјалу, нанофилтрационе (НФ) мембране се генерално деле у две категорије, наиме, органске (полимерне) и неорганске. Комерцијалне органске НФ мембране се користе у многим индустријским применама.

П: Како чистите лабав елемент нанофилтрационе мембране?

О: Најчешће примењена физичка метода је повратно испирање изведено са операцијом обрнутог мембрана где се ток гура са стране пермеата на страну ретентата. Обрнути ток извлачи честице загађивања из пора и олабављује загађивач на другој страни.

П: Које су предности лабавог нанофилтрационог мембранског елемента?

О: Предност лабавог нанофилтрационог мембранског елемента у односу на РО, другу мембранску технологију која одбија јоне, је у томе што НФ има већу брзину протока. То значи да је потребно мање мембранских елемената и да ради на нижем притиску пумпе — фунти по квадратном инчу (пси) или баровима — чиме се нуди уштеда у оперативним трошковима.

Као један од најпрофесионалнијих произвођача и добављача елемената за лабаву нанофилтрацију и компактну ултрафилтрацију унф мембранских елемената у Кини, одликују нас квалитетни производи и добра услуга. Будите сигурни да ћете купити прилагођени лабави нанофилтрацијски и компактни ултрафилтрацијски унф мембрански елемент из наше фабрике.

Pošalji upit