Proshare Innovation Suzhou Co., Ltd

 

Proshare Innovation Suzhou se concentre sur la réalisation de la troisième génération de membrane d'osmose inverse et de nanofiltration haut de gamme de type nano-composite à couche mince, R&D et production TFN, au cours des 10 dernières années, a atteint un développement rapide, une alternative aux produits à membrane importés, stable application dans les eaux usées textiles, les lixiviats d'ordures, les eaux usées à haute teneur en sel et en DCO, ainsi que dans les domaines connexes de la protection de l'environnement. Les produits PSI peuvent être largement utilisés dans le traitement des eaux usées industrielles, le dessalement et la production d'eau pure, tels que l'énergie électrique, l'acier, l'électronique, la galvanoplastie, les lixiviats de décharge, les produits pétrochimiques, les produits chimiques du charbon, l'énergie thermique, l'impression et la teinture de textiles, les pâtes et papiers, les produits pharmaceutiques. , traitement de l'eau potable municipale, technologie biochimique, aliments et boissons, aérospatiale, etc.

Pourquoi nous choisir

Notre usine

Proshare Innovation Suzhou se concentre sur la réalisation de la troisième génération de membrane d'osmose inverse et de nanofiltration haut de gamme de type nano-composite à couche mince, R&D et production TFN, au cours des 10 dernières années, a atteint un développement rapide, une alternative aux produits à membrane importés, stable application dans les eaux usées textiles, les lixiviats d'ordures, les eaux usées à haute teneur en sel et en DCO, ainsi que dans les domaines connexes de la protection de l'environnement.

Largement utilisé

Les produits PSI peuvent être largement utilisés dans le traitement des eaux usées industrielles, le dessalement et la production d'eau pure, tels que l'énergie électrique, l'acier, l'électronique, la galvanoplastie, les lixiviats de décharge, les produits pétrochimiques, les produits chimiques du charbon, l'énergie thermique, l'impression et la teinture de textiles, les pâtes et papiers, les produits pharmaceutiques. , traitement de l'eau potable municipale, technologie biochimique, aliments et boissons, aérospatiale, etc.

Notre produit

Élément membranaire d'osmose inverse, éléments membranaires NF, élément membranaire de nanofiltration, élément membranaire de nanofiltration lâche, élément membranaire d'ultrafiltration compact, élément membranaire spécial pour l'industrie, élément membranaire d'osmose d'eau saumâtre, élément membranaire de dessalement RO, élément membranaire d'osmose ultra-basse pression, traitement de l'eau Équipement et système, éléments de membrane RO anti-salissure.

Notre certificat

Certificat de CONFORMITÉ ROHS, certificat de système qualité IS09001, environnemental
certificat de système de gestion, certificat de système de gestion de la sécurité sanitaire, certificat de brevet de modèle d'utilité, brevet d'invention de membrane RO multicouche, brevet d'invention de produit de membranes.

 

 

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

 

Qu'est-ce que l'élément membranaire d'ultrafiltration compact

Les éléments compacts de la membrane d'ultrafiltration utilisent des membranes composites multicouches fabriquées par des professionnels. Une excellente capacité anti-pollution est assurée par la technologie de membrane ultra-lisse et ultra-mince à revêtement hydrophile avec modulation au niveau nanométrique. La pression de fonctionnement peut être abaissée de plus de 50 % tout en maintenant un flux jusqu'à quatre fois supérieur à celui des produits des principaux concurrents importés. La membrane surpasse et remplace parfaitement les membranes d'ultrafiltration TFC de la série SUEZ (GE) G :1. Une gamme de molécules de coupe est disponible et peut être adaptée pour répondre aux besoins du client. 2. Une réduction significative de la consommation d'énergie, jusqu'à quatre fois le flux d'importation d'articles concurrents et le budget du projet. 3. Performances de séparation à sélectivité extrêmement élevée : éliminez la majorité du silicium colloïdal humique et du fer.

 

Avantages de l'élément membranaire d'ultrafiltration compact
 
 
 

Taux de récupération élevé

En fait, le principal avantage de l’élément membranaire d’ultrafiltration est que son taux de récupération est très élevé. En cours d'utilisation, il peut efficacement éviter le gaspillage de ressources. Les éléments de membrane d'ultrafiltration avec un faible taux de récupération ont non seulement de mauvaises performances lors de leur utilisation, mais cela entraînera également un énorme fardeau économique pour l'entreprise.

 
 

Il n'y a pas de changement de phase dans le processus de traitement

Certains éléments de la membrane d'ultrafiltration, en raison de leurs mauvaises performances, produiront des changements de phase au cours du processus de traitement. Nous avons besoin d'éléments de membrane d'ultrafiltration qui ne produisent pas de photos pendant l'utilisation, donc dans ce processus, nous pouvons les acheter sur le marché. Elément membranaire d'ultrafiltration avec un taux d'occupation relativement élevé.

 
 

Le cycle de production est court

Le principal avantage de l’élément membranaire d’ultrafiltration est que son cycle de production est court, qu’il peut être produit rapidement et qu’il peut aider les entreprises à améliorer leurs avantages économiques. Par conséquent, dans ce processus, nous devons également comprendre lors de l’achat d’un élément de membrane d’ultrafiltration, précisément en raison de son cycle de production. Court, donc aucun achat en gros n’est requis.

 
 

Faible consommation d'énergie

Par rapport à d’autres membranes de filtration, les éléments membranaires d’ultrafiltration présentent les caractéristiques d’une faible consommation d’énergie, ce qui est également l’un des avantages de son utilisation. C'est précisément pour cette raison que les gens choisissent principalement l'élément de membrane d'ultrafiltration lors de l'achat de produits similaires. Ce produit, il peut réduire efficacement la consommation d'énergie.

 

 

 

Principe de fonctionnement de l'élément membranaire d'ultrafiltration compact

L'élément membranaire d'ultrafiltration est un processus de criblage utilisant la technologie de séparation par membrane. La différence de pression des deux côtés de la membrane est utilisée comme force motrice et l'élément de membrane d'ultrafiltration est utilisé comme média filtrant. De nombreux micropores minuscules densément recouverts à la surface permettent uniquement à l'eau et aux petites substances moléculaires de passer et de s'infiltrer, tandis que les substances présentes dans la solution d'origine dont le volume est supérieur à la taille des micropores de la surface de la membrane sont piégées du côté de l'entrée de liquide de la membrane. et devenir une solution concentrée, réalisant ainsi l'objectif de purification, de séparation et de concentration de la solution mère.
Il y a environ 6 milliards de micropores de 0.01 microns sur la paroi de chaque élément de membrane d'ultrafiltration d'un mètre de long, et la taille des pores ne laisse passer que les molécules d'eau, les minéraux bénéfiques et les oligo-éléments présents dans l'eau. à travers, et les plus petites bactéries ont un volume supérieur à 0,02 microns. Par conséquent, les bactéries et les colloïdes, la rouille, les matières en suspension, les sédiments, la matière organique macromoléculaire, etc., qui sont beaucoup plus gros que les bactéries, peuvent être interceptés par l'élément membranaire d'ultrafiltration, réalisant ainsi le processus de purification.

Loose Nanofiltration Membrane Element

 

Facteurs affectant le flux des éléments de membrane d'ultrafiltration compacte
 

Débit du liquide d'alimentation
Bien que l’augmentation du débit du liquide d’alimentation soit bénéfique pour réduire la polarisation de concentration et augmenter le flux de perméation, elle nécessite d’augmenter la pression du liquide d’alimentation et d’augmenter la consommation d’énergie. Généralement, la vitesse d'écoulement dans le système d'écoulement turbulent est contrôlée à 1-3 m/s.

 

Pression de service
La relation entre le flux de perméation des éléments membranaires d'ultrafiltration et la pression de fonctionnement dépend des propriétés de la membrane et de la couche de gel. Le processus d'ultrafiltration est un modèle de gélification, et le flux de perméation membranaire n'a rien à voir avec la pression, et le flux à ce moment devient le flux de perméation critique. La pression de fonctionnement réelle doit être proche du flux limite et la pression de fonctionnement à ce moment est d'environ 0.5-0,6 Mpa.

Dans le processus d'ultrafiltration, ce n'est que lorsque la pression de travail atteint un certain niveau que les petites molécules du matériau liquide peuvent être séparées à travers la membrane. Si la pression de travail est trop basse, le débit de filtrat est faible, ce qui ne peut pas répondre à la production normale. Lorsque la pression de travail est trop élevée, l'épaisseur de la couche polarisée sera augmentée pour compenser l'effet d'accélération de la suralimentation. Dans le même temps, la couche déposée sur la membrane sera compactée, ce qui rendra difficile le lavage, et les pores de la membrane seront rapidement bloqués, affectant l'ultra-épaisseur. De plus, chaque élément de membrane d'ultrafiltration a sa plage de résistance à la pression et doit être utilisé dans cette plage.

 

Température
La température de fonctionnement dépend principalement des propriétés chimiques et physiques des matériaux traités. Étant donné qu'une température élevée peut réduire la viscosité du liquide d'alimentation, augmenter l'efficacité du transfert de masse et augmenter le flux de perméation, il doit être utilisé à la température la plus élevée autorisée.
Lorsque la température augmente, elle peut partiellement vaincre la force intermoléculaire et réduire la viscosité. Dans le même temps, cela affecte également les performances de fonctionnement de la membrane et augmente la perméabilité. Une température excessive affectera également la durée de vie de l’élément de membrane d’ultrafiltration.

 

Cycle de fonctionnement
Au fur et à mesure du processus d’ultrafiltration, une couche de gel se forme progressivement à la surface de la membrane, ce qui réduit le flux de perméation. Lorsque le flux atteint une certaine valeur minimale, un rinçage est nécessaire et cette période devient le cycle de fonctionnement. Le changement du cycle de fonctionnement est lié à la situation de nettoyage.

 

Concentration alimentaire
Au fur et à mesure que le processus d'ultrafiltration se déroule. La concentration du flux sujet augmente progressivement. A ce moment, la viscosité augmente, ce qui augmente l'épaisseur de la couche de gel, affectant ainsi le flux de perméation. Par conséquent, la concentration maximale admissible doit être définie pour le flux de liquide principal.
La concentration du liquide d'alimentation affecte directement le taux de filtration. Le flux d'ultrafiltration a une relation linéaire avec le logarithme de la concentration. D'une manière générale, à mesure que la concentration du liquide d'alimentation augmente, la viscosité du liquide d'alimentation augmentera et le temps de formation d'une couche polarisée pendant l'ultrafiltration sera raccourci, réduisant ainsi la vitesse et l'efficacité de l'ultrafiltration. Par conséquent, il convient de prêter attention au contrôle de la concentration du liquide d’alimentation pendant l’ultrafiltration.

 

Prétraitement du liquide alimentaire
Afin d'améliorer le flux de perméation de la membrane et d'assurer le fonctionnement normal et stable de l'élément membranaire d'ultrafiltration, le liquide d'alimentation doit être prétraité si nécessaire. L'effet du prétraitement affecte directement le degré de pollution de l'élément membranaire d'ultrafiltration, la capacité de production du système et la durée de vie de l'élément membranaire d'ultrafiltration. Le prétraitement est généralement effectué par centrifugation à grande vitesse, microfiltration, ajustement du pH, traitement thermique, réfrigération ou une combinaison de méthodes. La méthode floculante développée ces dernières années peut éliminer les substances organiques macromoléculaires instables telles que les tanins, les pigments et la pectine présentes dans l'extrait.

 

Nettoyage des membranes
La membrane doit être rincée régulièrement pour maintenir une certaine perméation et prolonger la durée de vie de la membrane. Généralement, sous le liquide d'alimentation et la pression spécifiés, dans la plage de pH autorisée et la température ne dépasse pas 60 degrés, l'élément de membrane d'ultrafiltration peut être utilisé pendant 12-18 mois. Si la membrane n’est pas bien nettoyée, sa durée de vie sera raccourcie.

 

Méthodes normales d'entretien et de nettoyage pour les éléments à membranes d'ultrafiltration compactes

Nettoyage de la balle éponge

Choisissez une boule éponge du même diamètre que le tube à membrane et essuyez à plusieurs reprises le tube à membrane à l'aide d'un tuyau. La boule éponge peut être réutilisée.

Rinçage à l'eau chaude

Chauffez l'eau à 30- 40 degrés et rincez la surface de la membrane. Cette méthode est efficace pour éliminer les impuretés visqueuses ou thermosolubles.

Le nettoyage chimique des éléments des membranes d'ultrafiltration nécessite la sélection des agents chimiques correspondants en fonction du type de polluants pour obtenir des effets de nettoyage.

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Nettoyage avec une solution alcaline

NaOH est une base couramment utilisée. Le pH de la solution préparée est d'environ {{0}}. Après l'opération de circulation d'eau, la membrane peut être nettoyée ou trempée pendant 0,5-1 heure avant le nettoyage. Il peut éliminer efficacement les impuretés et les huiles.

Agents de nettoyage oxydants

H202 et NaC10 sont des agents stérilisants couramment utilisés pour les éléments des membranes d'ultrafiltration. Choisissez une solution d'eau à 1 % 3 % H202, 500- 1000 mg/L NaC10 pour le nettoyage. Il est efficace contre la saleté et désinfecte les bactéries.

Pour la précipitation des protéines dans l'industrie alimentaire, des enzymes gastriques ou des phosphates et des détergents alcalins à base de silicate sont sélectionnés pour le nettoyage, et une désinfection est requise (en utilisant NaOH et H202, etc.).

La méthode de nettoyage chimique est similaire au processus de nettoyage normal des éléments des membranes d’ultrafiltration. Versez la solution de nettoyage correspondante dans l'entrée de liquide d'origine, qui pénétrera automatiquement dans la couche concentrée et retournera dans le récipient de liquide de nettoyage. Après un cycle, la solution de nettoyage est évacuée, puis de l'eau propre est utilisée pour le rinçage.

 

Qu'est-ce qu'un élément de membrane de nanofiltration en vrac

 

 

La membrane de nanofiltration est un nouveau type. Son seuil de poids moléculaire se situe entre celui de la membrane RO et de la membrane d'ultrafiltration, généralement entre 100-2000 Da. On suppose que la membrane de nanofiltration a une structure de pores d’environ 1 nm, d’où son nom. La plupart des membranes de nanofiltration sont des membranes composites, dotées d'une couche de séparation superficielle composée de polyélectrolytes, leur conférant un certain taux de rétention des sels inorganiques. La plupart des membranes de nanofiltration actuellement sur le marché sont des membranes composites dotées d'une couche de séparation ultrafine d'un diamètre de pores de l'ordre du nanomètre, formée à l'aide de méthodes de polymérisation interfaciale et de condensation sur une membrane de support microporeuse.

 

Application d’un élément de membrane de nanofiltration en vrac
 

L'application de l'élément membranaire de nanofiltration dans le traitement de l'eau douce
Étant donné que les deux ions sont efficacement interceptés et que la basse pression peut fonctionner à des prix d'eau élevés, l'amertume est dessalée, ce qui absorbe un marché régénérateur pour les applications du sodium. Son principal avantage est qu’il est exempt de micro-organismes et ne nécessite pas de régénération. , Imprègne l'eau et la matière organique, simple, ne prend pas de place, etc. De plus, elle est relativement proche de la méthode en termes d'investissement et de prix, il existe donc une exploitation biologique adaptée et traditionnelle dans ce domaine.

 

L'application de l'élément membranaire de nanofiltration dans la purification de l'eau potable
En raison des résidus de pollution de l'eau, l'expérience sur la qualité des substances concernées a prouvé que l'élément membranaire de nanofiltration peut éliminer les sous-produits légèrement toxiques, les herbicides résiduels, les pesticides, la matière organique naturelle, la matière organique naturelle, la qualité de l'eau et le sulfure produit dans le processus de désinfection. Sel et nitrate, etc. Il présente également les avantages d’une bonne qualité de l’eau, d’une stabilité, d’un faible dosage de produits chimiques, d’une petite commodité, d’économies d’énergie, de gestion et d’entretien et d’un rejet pratiquement nul.

 

L'application d'un élément membranaire de nanofiltration sur le sel dans la surface poreuse
Dans le développement de la concentration de sel dans les eaux souterraines, dans les zones dominées par l'agriculture, l'indice de qualité de l'eau est lointain et proche, et la technologie de l'osmose inverse peut être utilisée pour extraire le sel et d'autres substances. Mais parce que le taux de récupération de l’eau est relativement élevé. Parallèlement, le traitement des condensats pose également problème. Généralement, une méthode d’échange d’ions est nécessaire pour traiter les eaux usées.

D’un autre côté, les résines échangeuses d’ions échangent préférentiellement des ions divalents et hautementvalents. Si le contenu coûteux de la solution réductrice augmente le coût de traitement, la régénération centralisée augmentera d'abord la quantité d'eau à grande échelle. Le sel à haute teneur en sel est traité avec un élément membranaire de nanofiltration puis traité avec une méthode d'échange d'ions, la durée de traitement peut être prolongée de 2 à 3 fois.

 

L'application de l'élément membranaire de nanofiltration dans le traitement des feuilles
Parce que le résidu contient une grande quantité de coton, qui peut pénétrer et s'absorber mutuellement, le bois noir et le bois agité produits lors du processus d'absorption du bois noir et de la pâte de bois sont absorbés par l'élément et la méthode d'absorption car de nombreuses matières organiques présentes dans la tourbe sont chargés négativement et sont facilement chargés positivement. L'élément membranaire de nanofiltration est détruit au lieu de provoquer une pollution grave. Par exemple, des éléments de membrane de nanofiltration sont utilisés pour décolorer les déchets liquides produits lors de l'étape d'extraction alcaline de la pâte à bois, la membrane en ruban, la biomembrane et la lignine du sol dans les déchets liquides peuvent être interceptées, et les ions monovalents qui n'ont pas besoin d'être intercepté peut être réexcité à travers la membrane. Le taux de décoloration du film atteint 98 %.

 

L'application de l'élément membranaire de nanofiltration dans le traitement avancé des eaux usées.
Le traitement par filtration membranaire est également un moyen important de réaliser le recyclage des eaux usées. Ses principaux processus comprennent la sédimentation par floculation, la désinfection et d’autres processus de traitement. Le processus après le traitement membranaire comprend également le traitement membranaire. Les deux peuvent utiliser de l’eau traitée.

 

L'élément membranaire de nanofiltration contient des applications subtiles dans le traitement
Dans le processus de galvanoplastie et le processus de fabrication des alliages, une grande quantité d’eau est souvent nettoyée en raison de la teneur excessive en cuivre, comme le nickel, le fer et le zinc. Transformée en sédiments, si la technologie des éléments membranaires de nanofiltration est utilisée, plus de 90 % de la pièce peut être récupérée pour la purification, et la valeur réelle peut être réduite de 10 fois afin que la réduction puisse être réutilisée.

 

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Diverses méthodes de stérilisation pour les éléments de membranes de nanofiltration lâches

Les méthodes physiques de stérilisation bactérienne pour les éléments de membranes de nanofiltration comprennent le chauffage, la pression osmotique, le rayonnement et la filtration. La chloration des systèmes d’eau ultrapure est une méthode efficace pour tuer les bactéries présentes dans l’eau. Le chlore réagit avec l'eau pour produire de l'acide hypochloreux, de l'ozone, du dioxyde de chlore, de l'alcool et des agents détartrants. Des valeurs de pH faibles sont plus favorables à la production d'acide hypochloreux. À des valeurs de pH plus élevées, l'acide hypochloreux se dissocie en ions hypochlorite.

L'acide hypochloreux a un fort effet bactéricide. Il peut pénétrer dans les parois cellulaires bactériennes et les détruire. Le pouvoir oxydant de l'ion hypochlorite est 100 fois supérieur à celui de l'acide hypochloreux, donc des valeurs de pH élevées ne sont pas propices à la stérilisation (car les ions hypochlorite sont rapidement réduits, ce qui ne laisse pas le temps de tuer les bactéries). Les méthodes de stérilisation équivalentes incluent le traitement à l’ozone et l’oxydation UV.

Les méthodes chimiques de stérilisation bactérienne pour les éléments des membranes de nanofiltration comprennent l'ozone, le chlore, l'alcool et les agents détartrants.

L'oxydation UV est une autre méthode de stérilisation bactérienne pour les éléments des membranes de nanofiltration. Lorsqu’elle est exposée aux rayons UV, l’ADN des bactéries est modifié et ce processus est irréversible. L'ADN des bactéries est facilement irradié par les rayons UV, de sorte que la bactérie entière est désactivée. La puissance des lampes UV à désactiver les bactéries dépend du type de lampe, de la durée d'exposition, ainsi que du temps de séjour de l'eau et du débit à travers la lampe UV.

 

Précautions lors de l'utilisation d'un élément à membrane de nanofiltration en vrac

 

 

express Lorsque la valeur du PH est supérieure à 10, la température maximale pour un fonctionnement continu est de 35 degrés. Lorsque l'affluent contient du chlore libre ou d'autres substances oxydantes, les performances d'oxydation peuvent sérieusement endommager les performances de la membrane annulaire. Il est donc recommandé à l'utilisateur de procéder à un prétraitement. Le chlore libre ou d'autres substances oxydantes sont éliminés.

 

express Les éléments de la membrane de nanofiltration ont été testés pour l'eau passant par l'usine et emballés sous vide dans 1,0 % en poids de bisulfite de sodium et 20 ppm de solution de protection d'isothiazolinone. Dans la zone de grand froid, 10 % en poids de glycérine sont ajoutés au liquide protecteur comme solution antigel. Afin d'empêcher la croissance de micro-organismes pendant le stockage à court terme, le transport et l'arrêt du système, il est recommandé de tremper les éléments de la membrane de nanofiltration avec 1,0 % en poids de solution de protection au bisulfite de sodium (qualité alimentaire) (formulée avec de l'eau osmosée).

 

express L'élément membranaire de nanofiltration ne doit pas être descellé avant sa mise en service. Une fois descellé, il doit toujours être maintenu humide.

 

express L'eau entrant dans l'élément membranaire de nanofiltration doit être progressivement pressurisée. Le temps nécessaire au fonctionnement normal ne doit pas être inférieur à 30-60 secondes. Le débit de l’élément membranaire de nanofiltration doit être progressivement augmenté. Le temps nécessaire pour atteindre la valeur spécifiée ne doit pas être inférieur à 15-20 secondes.

 

express Pour la première fois, l'eau du système doit être évacuée en premier et le temps de décharge doit être d'au moins une heure.

 

express L'élément membranaire de nanofiltration doit être désinfecté au formaldéhyde pendant au moins six heures. Si le formaldéhyde est utilisé dans les six heures, cela peut entraîner une perte de flux.

 

express La contre-pression de l'eau produite à tout moment ne doit pas dépasser {{0}}.03MPa. La chute de pression maximale autorisée par récipient sous pression est de 50 psi (0,34 MPa).

 

express Veuillez utiliser des agents chimiques, des lubrifiants ou des fluides protecteurs non compatibles avec les éléments membranaires de nanofiltration.

 

 
FAQ
 
 

Q : Quelle est la fonction d’un élément de nembranes d’ultrafiltration compact ?

R : Les éléments de nembranes d'ultrafiltration compacts sont utilisés là où pratiquement toutes les particules colloïdales (y compris la plupart des organismes pathogènes) doivent être éliminées, mais la plupart des solides dissous peuvent passer à travers la membrane sans causer de problèmes en aval ou dans l'eau finie. L'UF éliminera la plupart de la turbidité de l'eau.

Q : Quelle est la différence entre la filtration et l’élément de nembrane d’ultrafiltration compact ?

R : Par rapport à la filtration, l’ultrafiltration possède également ses propres caractéristiques uniques dans les applications industrielles. Tout d’abord, l’ultrafiltration peut fournir une précision de filtration plus élevée et une qualité d’eau plus pure, elle est donc largement utilisée dans les domaines industriels ayant des exigences élevées en matière de qualité de l’eau.

Q : Comment fabriquer un élément de nembranes d'ultrafiltration compact ?

R : Il existe de nombreuses méthodes de fabrication de couches ultra-minces d’éléments de membranes d’ultrafiltration compactes, telles que la polymérisation interfaciale, la polymérisation par catalyseur monomère et la polymérisation par plasma. La méthode de production d’éléments de nembranes d’ultrafiltration inorganiques compacts comprend généralement des particules de pigment, ainsi qu’un investissement important dans les installations de production.

Q : Comment fonctionne l'élément compact de membranes d'ultrafiltration ?

R : L'élément compact de membranes d'ultrafiltration utilise la pression d'eau domestique standard pour pousser l'eau à travers une membrane semi-perméable et éliminer tous les contaminants. Contrairement à l’osmose inverse, l’ultrafiltration retient les minéraux dans l’eau tout en filtrant les bactéries, virus et parasites.

Q : L’élément de membrane d’ultrafiltration compact réduit-il les TDS ?

R : L'élément compact de membranes d'ultrafiltration est très efficace pour réduire la rouille, les sédiments, le goût et l'odeur de chlore, le benzène, la cryptographie et les bactéries ; il pourrait aussi réduire partiellement les algues, le chlorure, le cuivre, le plomb, le mercure ; alors qu'il n'a aucun effet sur les produits chimiques et les TDS.

Q : Que peut éliminer l’élément de membrane de nanofiltration lâche ?

R : Les éléments de membrane de nanofiltration en vrac ont trouvé une application dans l'élimination des produits chimiques, des colorants et du carbone organique total (COT) de l'eau et dans l'élimination simultanée du chlorure de sodium et de la concentration des matières organiques dans les industries alimentaire et pharmaceutique (Eriksson (1988)).

Q : Où est utilisé l’élément de membrane de nanofiltration en vrac ?

A : Dessalement de produits ou sous-produits alimentaires, laitiers et de boissons. Dessalement partiel du lactosérum, du perméat ou du rétentat d'UF selon les besoins. Dessalement de colorants et azurants optiques.

Q : Quels sont les différents types d’éléments de membrane de nanofiltration en vrac ?

R : En fonction de la différence matérielle, les membranes de nanofiltration (NF) sont généralement divisées en deux catégories, à savoir organiques (polymères) et inorganiques. Les membranes NF organiques commerciales sont utilisées dans de nombreuses applications industrielles.

Q : Comment nettoyer un élément de membrane de nanofiltration lâche ?

R : La méthode physique la plus couramment appliquée est le rétrolavage effectué avec une opération de membrane inversée où le flux est poussé du côté perméat vers le côté rétentat. Le flux inversé extrait les particules d'encrassement des pores et détache le gâteau d'encrassement de l'autre côté.

Q : Quels sont les avantages de l’élément membranaire de nanofiltration en vrac ?

R : L’avantage de l’élément membranaire de nanofiltration lâche par rapport au RO, l’autre technologie de membrane qui rejette les ions, est que le NF a un débit plus élevé. Cela signifie que moins d'éléments de membrane sont nécessaires et qu'il fonctionne à une pression de pompe inférieure (livres par pouce carré (psi) ou bars), offrant ainsi des économies sur les coûts d'exploitation.

En tant que l’un des fabricants et fournisseurs d’éléments membranaires de nanofiltration lâche et d’ultrafiltration compacte les plus professionnels en Chine, nous nous distinguons par des produits de qualité et un bon service. Soyez assuré d'acheter un élément de nanofiltration en vrac personnalisé et un élément de membrane d'ultrafiltration compacte dans notre usine.

Membranes à osmose inverse de récupération élevée, RO CARTOUCE DE MANDEMENTS OSMOSI, Système de membranes à faible nanofiltration

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