Proshare Innovation Suzhou Co., Ltd

 

Proshare Innovation Suzhou konzentriert sich auf die Realisierung der dritten Generation von Nano-Komposit-Dünnfilm-High-End-Umkehrosmose- und Nanofiltrationsmembranen. F&E und Produktion von TFN haben in den letzten 10 Jahren eine schnelle Entwicklung, eine Alternative zu importierten Membranprodukten und eine stabile Entwicklung erzielt Anwendung in Textilabwässern, Müllsickerwasser, Abwässern mit hohem Salzgehalt und hohem CSB-Gehalt sowie verwandten Umweltschutzbereichen. PSI-Produkte können in großem Umfang in der industriellen Abwasseraufbereitung, Entsalzung und Reinwasserproduktion eingesetzt werden, beispielsweise in den Bereichen Elektrizität, Stahl, Elektronik, Galvanisierung, Deponiesickerwasser, Petrochemie, Kohlechemikalien, Wärmekraft, Textildruck und -färbung, Zellstoff und Papier sowie Pharmazeutika , kommunale Trinkwasseraufbereitung, biochemische Technologie, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und so weiter.

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?

Unsere Fabrik

Proshare Innovation Suzhou konzentriert sich auf die Realisierung der dritten Generation von Nano-Komposit-Dünnfilm-High-End-Umkehrosmose- und Nanofiltrationsmembranen. F&E und Produktion von TFN haben in den letzten 10 Jahren eine schnelle Entwicklung, eine Alternative zu importierten Membranprodukten und eine stabile Entwicklung erzielt Anwendung in Textilabwässern, Müllsickerwasser, Abwässern mit hohem Salzgehalt und hohem CSB-Gehalt sowie verwandten Umweltschutzbereichen.

Weit verbreitet

PSI-Produkte können in großem Umfang in der industriellen Abwasseraufbereitung, Entsalzung und Reinwasserproduktion eingesetzt werden, beispielsweise in den Bereichen Elektrizität, Stahl, Elektronik, Galvanisierung, Deponiesickerwasser, Petrochemie, Kohlechemikalien, Wärmekraft, Textildruck und -färbung, Zellstoff und Papier sowie Pharmazeutika , kommunale Trinkwasseraufbereitung, biochemische Technologie, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und so weiter.

Unser Produkt

Umkehrosmose-Membranelement, NF-Membranelemente, Nanofiltrationsmembranelement, loses Nanofiltrationsmembranelement, kompaktes Ultrafiltrationsmembranelement, spezielles Membranelement für die Industrie, Brackwasser-Osmose-Membranelement, Entsalzungs-RO-Membranelement, Ultra-Niederdruck-Osmose-Membranelement, Wasseraufbereitung Ausrüstung und System, Antifouling-RO-Membranelemente.

Unser Zertifikat

ROHS COMPLIANCE-Zertifikat, IS09001-Qualitätssystemzertifikat, Umwelt
Zertifikat für Managementsystem, Zertifikat für Gesundheitssicherheitsmanagementsystem, Zertifikat für Gebrauchsmusterpatent, Erfindungspatent für mehrschichtige RO-Membranen, Erfindungspatent für Membranprodukte.

 

 

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

 

Was ist ein kompaktes Ultrafiltrationsmembranelement?

Die kompakten Ultrafiltrationsmembranelemente verwenden mehrschichtige Verbundmembranen, die professionell hergestellt werden. Die ultraglatte und ultradünne Membrantechnologie mit hydrophiler Beschichtung und Modulation auf Nanoebene bietet eine hervorragende Anti-Schadstoff-Kapazität. Der Betriebsdruck kann um mehr als 50 % gesenkt werden, während gleichzeitig ein bis zu viermal höherer Fluss als bei großen importierten Wettbewerbsprodukten erhalten bleibt. Die Membran übertrifft die TFC-Ultrafiltrationsmembranen der SUEZ (GE) G-Serie und ersetzt sie einwandfrei:1. Es steht eine Reihe von Schneidmolekülen zur Verfügung, die individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden können. 2. Eine erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs um das Vierfache des Importstroms von Konkurrenzprodukten und des Projektbudgets. 3. Extrem hohe Selektivitätstrennleistung: Eliminiert den Großteil des kolloidalen Siliziums, Humus und Eisens.

 

Vorteile des kompakten Ultrafiltrationsmembranelements
 
 
 

Hohe Wiederherstellungsrate

Tatsächlich besteht der Hauptvorteil des Ultrafiltrationsmembranelements darin, dass seine Rückgewinnungsrate sehr hoch ist. Im Nutzungsprozess kann eine Verschwendung von Ressourcen effektiv vermieden werden. Ultrafiltrationsmembranelemente mit geringer Rückgewinnungsrate weisen nicht nur eine schlechte Leistung während des Betriebs auf, sondern stellen auch eine enorme wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen dar.

 
 

Es gibt keinen Phasenwechsel im Behandlungsprozess

Einige Ultrafiltrationsmembranelemente führen aufgrund ihrer schlechten Leistung während des Behandlungsprozesses zu Phasenänderungen. Wir benötigen Ultrafiltrationsmembranelemente, die während des Gebrauchs keine Fotos erzeugen, daher können wir sie in diesem Prozess auf dem Markt kaufen. Ultrafiltrationsmembranelement mit relativ hoher Belegung.

 
 

Der Produktionszyklus ist kurz

Der Hauptvorteil des Ultrafiltrationsmembranelements besteht darin, dass sein Produktionszyklus kurz ist, es schnell hergestellt werden kann und Unternehmen dabei helfen kann, den wirtschaftlichen Nutzen zu steigern. Daher sollten wir in diesem Prozess beim Kauf eines Ultrafiltrationsmembranelements auch genau auf dessen Produktionszyklus achten. Kurz, daher sind keine Großeinkäufe erforderlich.

 
 

Niedriger Energieverbrauch

Im Vergleich zu anderen Filtrationsmembranen zeichnen sich Ultrafiltrationsmembranelemente durch einen geringen Energieverbrauch aus, was auch einer der Vorteile ihrer Verwendung ist. Genau aus diesem Grund entscheiden sich Menschen beim Kauf ähnlicher Produkte hauptsächlich für Ultrafiltrationsmembranelemente. Mit diesem Produkt kann er den Energieverbrauch effektiv senken.

 

 

 

Funktionsprinzip des kompakten Ultrafiltrationsmembranelements

Das Ultrafiltrationsmembranelement ist ein Siebverfahren unter Verwendung der Membrantrenntechnologie. Als treibende Kraft dient der Druckunterschied auf beiden Seiten der Membran, als Filtermedium dient das Ultrafiltrationsmembranelement. Viele winzige Mikroporen, die auf der Oberfläche dicht bedeckt sind, lassen nur Wasser und niedermolekulare Substanzen durch und werden zu Permeaten, während Substanzen in der ursprünglichen Lösung, deren Volumen größer als die Mikroporengröße der Membranoberfläche ist, auf der Flüssigkeitseintrittsseite der Membran eingefangen werden und werden zu einer konzentrierten Lösung, wodurch der Zweck der Reinigung, Trennung und Konzentration der Stammlösung verwirklicht wird.
An der Wand jedes Meter langen Ultrafiltrationsmembranelements befinden sich etwa 6 Milliarden Mikroporen von 0,01 Mikrometer, und die Porengröße lässt nur Wassermoleküle, nützliche Mineralien und Spurenelemente im Wasser passieren durch, und die kleinsten Bakterien haben ein Volumen von mehr als 0,02 Mikrometern. Daher können Bakterien und Kolloide, Rost, Schwebstoffe, Sedimente, makromolekulare organische Stoffe usw., die viel größer als Bakterien sind, durch das Ultrafiltrationsmembranelement abgefangen werden, wodurch der Reinigungsprozess realisiert wird.

Loose Nanofiltration Membrane Element

 

Faktoren, die den Fluss kompakter Ultrafiltrationsmembranelemente beeinflussen
 

Durchflussmenge der Speiseflüssigkeit
Obwohl eine Erhöhung der Durchflussrate der Speiseflüssigkeit vorteilhaft ist, um die Konzentrationspolarisierung zu verringern und den Permeationsfluss zu erhöhen, muss sie den Druck der Speiseflüssigkeit erhöhen und den Energieverbrauch erhöhen. Im Allgemeinen wird die Strömungsgeschwindigkeit im turbulenten Strömungssystem auf 1-3m/s gesteuert.

 

Betriebsdruck
Die Beziehung zwischen dem Permeationsfluss des Ultrafiltrationsmembranelements und dem Betriebsdruck hängt von den Eigenschaften der Membran und der Gelschicht ab. Der Ultrafiltrationsprozess ist ein Gelbildungsmodell, und der Membranpermeationsfluss hat nichts mit dem Druck zu tun, und der Fluss wird zu diesem Zeitpunkt zum kritischen Permeationsfluss. Der tatsächliche Betriebsdruck sollte in der Nähe des Grenzflusses liegen und der Betriebsdruck beträgt zu diesem Zeitpunkt etwa 0,5-0,6 MPa.

Beim Ultrafiltrationsprozess können die kleinen Moleküle im flüssigen Material erst dann durch die Membran abgetrennt werden, wenn der Arbeitsdruck ein bestimmtes Niveau erreicht. Wenn der Arbeitsdruck zu niedrig ist, ist die Filtratausbeute gering und kann die normale Produktion nicht decken. Wenn der Arbeitsdruck zu hoch ist, wird die Dicke der polarisierten Schicht erhöht, um den Beschleunigungseffekt der Aufladung auszugleichen. Gleichzeitig wird die auf der Membran abgelagerte Schicht verdichtet, was das Waschen erschwert und die Poren der Membran schnell verstopfen, was sich auf die Ultradicke auswirkt. Darüber hinaus hat jedes Ultrafiltrationsmembranelement seinen Druckwiderstandsbereich und sollte innerhalb dieses Bereichs verwendet werden.

 

Temperatur
Die Betriebstemperatur hängt hauptsächlich von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der verarbeiteten Materialien ab. Da hohe Temperaturen die Viskosität der Speiseflüssigkeit verringern, die Stoffübertragungseffizienz erhöhen und den Permeationsfluss erhöhen können, sollte das Gerät bei der höchsten zulässigen Temperatur betrieben werden.
Wenn die Temperatur steigt, kann sie die intermolekulare Kraft teilweise überwinden und die Viskosität verringern. Gleichzeitig beeinflusst es auch die Arbeitsleistung der Membran und erhöht die Permeabilität. Eine zu hohe Temperatur beeinträchtigt auch die Lebensdauer des Ultrafiltrationsmembranelements.

 

Betriebszyklus
Mit fortschreitendem Ultrafiltrationsprozess bildet sich nach und nach eine Gelschicht auf der Membranoberfläche, die den Permeationsfluss verringert. Wenn der Fluss einen bestimmten Mindestwert erreicht, ist eine Spülung erforderlich, und dieser Zeitraum wird zum Betriebszyklus. Die Änderung des Betriebszyklus hängt mit der Reinigungssituation zusammen.

 

Futterkonzentration
Während der Ultrafiltrationsprozess fortschreitet. Die Konzentration des Themenstroms nimmt allmählich zu. Zu diesem Zeitpunkt wird die Viskosität größer, was die Dicke der Gelschicht erhöht und dadurch den Permeationsfluss beeinflusst. Daher sollte die maximal zulässige Konzentration für den Hauptflüssigkeitsstrom festgelegt werden.
Die Konzentration der Speiseflüssigkeit hat direkten Einfluss auf die Filtrationsrate. Der Fluss der Ultrafiltration steht in einem linearen Zusammenhang mit dem Logarithmus der Konzentration. Im Allgemeinen erhöht sich mit zunehmender Konzentration der Zufuhrflüssigkeit die Viskosität der Zufuhrflüssigkeit und die Zeit zur Bildung einer polarisierten Schicht während der Ultrafiltration wird verkürzt, wodurch die Geschwindigkeit und Effizienz der Ultrafiltration verringert wird. Daher sollte auf die Kontrolle der Konzentration der Zulaufflüssigkeit während der Ultrafiltration geachtet werden.

 

Vorbehandlung der Futterflüssigkeit
Um den Permeationsfluss der Membran zu verbessern und den normalen und stabilen Betrieb des Ultrafiltrationsmembranelements sicherzustellen, sollte die Speiseflüssigkeit nach Bedarf vorbehandelt werden. Der Effekt der Vorbehandlung wirkt sich direkt auf den Verschmutzungsgrad des Ultrafiltrationsmembranelements, die Produktionskapazität des Systems und die Lebensdauer des Ultrafiltrationsmembranelements aus. Die Vorbehandlung erfolgt im Allgemeinen durch Hochgeschwindigkeitszentrifugation, Mikrofiltration, pH-Wert-Einstellung, Wärmebehandlung, Kühlung oder eine Kombination dieser Methoden. Die in den letzten Jahren entwickelte Flockungsmittelmethode kann organische makromolekulare instabile Substanzen wie Tannine, Pigmente und Pektin im Extrakt entfernen.

 

Membranreinigung
Die Membran muss regelmäßig gespült werden, um eine gewisse Permeation aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer der Membran zu verlängern. Im Allgemeinen kann das Ultrafiltrationsmembranelement bei der angegebenen Speiseflüssigkeit und dem angegebenen Druck, innerhalb des zulässigen pH-Bereichs und bei einer Temperatur von nicht mehr als 60 Grad 12-18 Monate lang verwendet werden. Wenn die Membran nicht gut gereinigt wird, verkürzt sich die Lebensdauer der Membran.

 

Normale Wartungs- und Reinigungsmethoden für kompakte Ultrafiltrationsmembranelemente

Reinigung von Schwammkugeln

Wählen Sie eine Schwammkugel mit dem gleichen Durchmesser wie das Membranrohr und wischen Sie das Membranrohr wiederholt mit einem Rohr ab. Die Schwammkugel kann wiederverwendet werden.

Warmwasserspülung

Erhitzen Sie das Wasser auf 30- 40 Grad und spülen Sie die Membranoberfläche durch. Diese Methode ist wirksam zur Entfernung von viskosen oder thermolöslichen Verunreinigungen.

Die chemische Reinigung von Ultrafiltrationsmembranelementen erfordert die Auswahl der entsprechenden chemischen Mittel auf der Grundlage der Art der Schadstoffe, um Reinigungseffekte zu erzielen.

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Reinigung mit alkalischer Lösung

NaOH ist eine häufig verwendete Base. Der pH-Wert der vorbereiteten Lösung beträgt etwa {{0}}. Nach dem Wasserzirkulationsvorgang kann die Membran vor der Reinigung gereinigt oder 0,5-1 Stunden lang eingeweicht werden. Es kann Verunreinigungen und Öle effektiv entfernen.

Oxidierende Reinigungsmittel

H202 und NaC10 sind häufig verwendete Sterilisationsmittel für Ultrafiltrationsmembranelemente. Wählen Sie zur Reinigung eine 1 % 3 %ige H2O2-Lösung mit 500- 1000 mg/L NaC10-Wasserlösung. Es ist wirksam gegen Schmutz und desinfiziert Bakterien.

Für die Proteinfällung in der Lebensmittelindustrie werden Magenenzyme oder Phosphate und alkalische Reinigungsmittel auf Silikatbasis zur Reinigung ausgewählt und eine Desinfektion ist erforderlich (mit NaOH und H202 usw.).

Die chemische Reinigungsmethode ähnelt dem normalen Reinigungsprozess des Ultrafiltrationsmembranelements. Gießen Sie die entsprechende Reinigungslösung in den ursprünglichen Flüssigkeitseinlass, diese dringt automatisch in die konzentrierte Schicht ein und kehrt in den Reinigungsflüssigkeitsbehälter zurück. Nach einem Zyklus wird die Reinigungslösung abgelassen und anschließend mit sauberem Wasser gespült.

 

Was ist ein loses Nanofiltrationsmembranelement?

 

 

Die Nanofiltrationsmembran ist ein neuer Typ. Sein Molekulargewichtsgrenzwert liegt zwischen dem der RO-Membran und dem der Ultrafiltrationsmembran, typischerweise zwischen 100-2000Da. Es wird vermutet, dass die Nanofiltrationsmembran eine Porenstruktur von etwa 1 nm hat, daher der Name. Bei den meisten Nanofiltrationsmembranen handelt es sich um Verbundmembranen mit einer Oberflächentrennschicht aus Polyelektrolyten, die ihnen eine gewisse Rückhalterate für anorganische Salze verleiht. Bei den meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Nanofiltrationsmembranen handelt es sich um Verbundmembranen mit einer ultradünnen Trennschicht mit einem Porendurchmesser im Nanometerbereich, die mithilfe von Grenzflächenpolymerisations- und Kondensationsverfahren auf einer mikroporösen Trägermembran gebildet wird.

 

Anwendung des losen Nanofiltrationsmembranelements
 

Die Anwendung von Nanofiltrationsmembranelementen in der Weichwasseraufbereitung
Da die beiden Ionen effektiv abgefangen werden und bei hohen Wasserpreisen mit niedrigem Druck gearbeitet werden kann, wird die Bitterkeit entsalzt, was einen regenerativen Markt für Natriumanwendungen aufnimmt. Sein Hauptvorteil besteht darin, dass es frei von Mikroorganismen ist und keiner Regeneration bedarf. , Durchdringt Wasser und organische Stoffe, einfach, nimmt keinen Platz ein usw. Darüber hinaus kommt es der Methode in Bezug auf Investition und Preis relativ nahe, sodass es in diesem Bereich einen geeigneten und traditionellen Bio-Betrieb gibt.

 

Die Anwendung von Nanofiltrationsmembranelementen in der Trinkwasserreinigung
Aufgrund der Rückstände der Wasserverschmutzung hat das Qualitätsexperiment der betreffenden Substanzen gezeigt, dass das Nanofiltrationsmembranelement die leicht giftigen Nebenprodukte, Restherbizide, Pestizide, natürliche organische Stoffe, natürliche organische Stoffe, die Wasserqualität und das Sulfid entfernen kann, die in entstehen Der Desinfektionsprozess. Salz und Nitrat usw. Es bietet außerdem die Vorteile einer guten Wasserqualität, Stabilität, einer geringen Dosierung von Chemikalien, eines geringen Komforts, einer Energieeinsparung, einer Verwaltung und Wartung sowie einer grundsätzlich Null-Entladung.

 

Die Anwendung eines Nanofiltrationsmembranelements auf dem Salz in der porösen Oberfläche
Bei der Entwicklung der Salzkonzentration im Grundwasser ist in landwirtschaftlich geprägten Gebieten der Wasserqualitätsindex weit entfernt und die Umkehrosmosetechnologie kann zur Gewinnung von Salz und anderen Stoffen eingesetzt werden. Sondern weil die Wasserrückgewinnungsrate relativ hoch ist. Gleichzeitig stellt auch die Aufbereitung des Kondensats ein Problem dar. Im Allgemeinen ist zur Abwasserbehandlung ein Ionenaustauschverfahren erforderlich.

Ionenaustauscherharze hingegen tauschen bevorzugt zweiwertige und hochvalente Ionen aus. Wenn der hochpreisige Gehalt in der Reduktionslösung die Verarbeitungskosten erhöht, wird durch die zentrale Regeneration zunächst das Wasser im großen Maßstab erhöht. Salz mit hohem Salzgehalt wird mit einem Nanofiltrationsmembranelement und anschließend mit der Ionenaustauschmethode behandelt. Die Behandlungszeit kann um das Zwei- bis Dreifache verlängert werden.

 

Die Anwendung von Nanofiltrationsmembranelementen bei der Blattbehandlung
Da der Rückstand eine große Menge Baumwolle enthält, die eindringen und sich gegenseitig absorbieren kann, werden das schwarze Holz und das bewegte Holz, die bei der Absorption von schwarzem Holz und Zellstoff entstehen, durch das Element und die Absorptionsmethode absorbiert, da Torf viele organische Stoffe enthält sind negativ geladen und werden leicht positiv geladen. Das Nanofiltrationsmembranelement wird zerstört, anstatt eine ernsthafte Verschmutzung zu verursachen. Beispielsweise werden Nanofiltrationsmembranelemente verwendet, um die Abfallflüssigkeit zu entfärben, die in der Alkaliextraktionsstufe der Holzzellstoffherstellung entsteht. Die Bandmembran, die Biomembran und das Bodenlignin in der Abfallflüssigkeit können abgefangen werden, und die einwertigen Ionen, die nicht entfernt werden müssen Das abgefangene Licht kann durch die Membran wieder angeregt werden. Die Entfärbungsrate des Films erreicht 98 %.

 

Die Anwendung von Nanofiltrationsmembranelementen in der fortschrittlichen Abwasserbehandlung.
Die Membranfiltrationsbehandlung ist auch eine wichtige Möglichkeit, das Abwasserrecycling zu realisieren. Zu seinen Hauptprozessen gehören Flockungssedimentation, Desinfektion und andere Behandlungsprozesse. Der Prozess nach der Membranbehandlung umfasst auch die Membranbehandlung. Beide können aufbereitetes Wasser verwenden.

 

Das Nanofiltrationsmembranelement enthält subtile Anwendungen in der Behandlung
Beim Galvanisieren und Legierungsherstellungsprozess wird aufgrund des übermäßigen Kupfergehalts wie Nickel, Eisen und Zink häufig viel Wasser gereinigt. Bei der Verarbeitung zu Sedimenten können bei Verwendung der Nanofiltrationsmembranelementtechnologie mehr als 90 % des Teils zur Reinigung zurückgewonnen werden, und der tatsächliche Wert kann um das Zehnfache reduziert werden, sodass die Reduzierung wiederverwendet werden kann.

 

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Verschiedene Sterilisationsmethoden für lose Nanofiltrationsmembranen

Zu den physikalischen Methoden der bakteriellen Sterilisation für Nanofiltrationsmembranelemente gehören Erhitzen, osmotischer Druck, Strahlung und Filtration. Die Chlorierung von Reinstwassersystemen ist eine wirksame Methode zur Abtötung von Bakterien im Wasser. Chlor reagiert mit Wasser unter Bildung von unterchloriger Säure, Ozon, Chlordioxid, Alkohol und Entkalkungsmitteln. Niedrige pH-Werte begünstigen die Produktion von unterchloriger Säure. Bei höheren pH-Werten zerfällt hypochlorige Säure in Hypochloritionen.

Hypochlorige Säure hat eine starke bakterizide Wirkung. Es kann in die Zellwände von Bakterien eindringen und diese zerstören. Die Oxidationskraft des Hypochloritions ist 100-mal so hoch wie die von hypochloriger Säure, sodass hohe pH-Werte der Sterilisation nicht förderlich sind (da Hypochloritionen schnell reduziert werden, was keine Zeit lässt, Bakterien abzutöten). Zu den gleichwertigen Sterilisationsmethoden gehören Ozonbehandlung und UV-Oxidation.

Zu den chemischen Methoden zur bakteriellen Sterilisation von Nanofiltrationsmembranen gehören Ozon, Chlor, Alkohol und Entkalkungsmittel.

UV-Oxidation ist eine weitere Methode der bakteriellen Sterilisation für Nanofiltrationsmembranelemente. Bei Einwirkung von UV-Strahlung wird die DNA von Bakterien verändert, und dieser Prozess ist irreversibel. Die DNA von Bakterien wird leicht durch UV-Strahlung bestrahlt, sodass das gesamte Bakterium deaktiviert wird. Die Leistung von UV-Lampen, Bakterien zu deaktivieren, hängt vom Lampentyp, der Einwirkungsdauer sowie der Verweilzeit und Durchflussrate des Wassers durch die UV-Lampe ab.

 

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von losen Nanofiltrationsmembranelementen

 

 

Express Wenn der PH-Wert größer als 10 ist, beträgt die maximale Temperatur für den Dauerbetrieb 35 Grad. Wenn der Zufluss freies Chlor oder andere oxidierende Substanzen enthält, kann die Oxidationsleistung die Leistung der Ringmembran ernsthaft beeinträchtigen. Daher wird dem Anwender eine Vorbehandlung empfohlen. Freies Chlor oder andere oxidierende Stoffe werden entfernt.

 

Express Die Nanofiltrationsmembranelemente wurden auf Wasser getestet, das durch die Fabrik strömt, und in einer Schutzlösung mit 1,{2}} Gew.-% Natriumbisulfit und 20 ppm Isothiazolinon vakuumverpackt. Im starken Kältebereich werden der Schutzflüssigkeit 10 Gew.-% Glycerin als Frostschutzlösung zugesetzt. Um das Wachstum von Mikroorganismen bei kurzfristiger Lagerung, Transport und Systemabschaltung zu verhindern, wird empfohlen, die Nanofiltrationsmembranelemente mit 1,0 Gewichtsprozent Natriumbisulfit-Schutzlösung (Lebensmittelqualität) (formuliert mit RO-Wasser) zu tränken.

 

express Das Nanofiltrationsmembranelement sollte vor der Inbetriebnahme nicht entsiegelt werden. Nach dem Entsiegeln sollte es stets feucht gehalten werden.

 

Express Das in das Nanofiltrationsmembranelement eintretende Wasser sollte allmählich unter Druck gesetzt werden. Die Zeit bis zum Normalbetrieb sollte nicht weniger als 30-60 Sekunden betragen. Die Durchflussrate des Nanofiltrationsmembranelements sollte schrittweise erhöht werden. Die Zeit bis zum angegebenen Wert sollte nicht weniger als 15-20 Sekunden betragen.

 

Express Zum ersten Mal sollte zuerst das Systemwasser abgelassen werden und die Ablasszeit sollte mindestens eine Stunde betragen.

 

Express Das Nanofiltrationsmembranelement muss mindestens sechs Stunden lang mit Formaldehyd desinfiziert werden. Wenn Formaldehyd innerhalb von sechs Stunden verwendet wird, kann es zu Flussmittelverlusten kommen.

 

express Der Gegendruck des erzeugten Wassers darf zu keinem Zeitpunkt {{0}},03 MPa überschreiten. Der maximal zulässige Druckabfall pro Druckbehälter beträgt 50 psi (0,34 MPa).

 

Express Bitte verwenden Sie chemische Mittel, Schmiermittel oder Schutzflüssigkeiten, die nicht mit Nanofiltrationsmembranelementen kompatibel sind.

 

 
Häufig gestellte Fragen
 
 

F: Welche Funktion hat ein kompaktes Ultrafiltrationsmembranelement?

A: Kompakte Ultrafiltrationsmembranelemente werden dort eingesetzt, wo im Wesentlichen alle kolloidalen Partikel (einschließlich der meisten pathogenen Organismen) entfernt werden müssen, die meisten gelösten Feststoffe jedoch durch die Membran gelangen können, ohne dass es stromabwärts oder im fertigen Wasser zu Problemen kommt. UF entfernt die meisten Trübungen aus dem Wasser.

F: Was ist der Unterschied zwischen der Filtration und dem kompakten Ultrafiltrationsmembranelement?

A: Im Vergleich zur Filtration weist die Ultrafiltration auch in industriellen Anwendungen ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften auf. Erstens kann die Ultrafiltration eine höhere Filtrationspräzision und eine reinere Wasserqualität bieten und wird daher häufig in Industriebereichen mit hohen Anforderungen an die Wasserqualität eingesetzt.

F: Wie stellt man ein kompaktes Ultrafiltrations-Nembranes-Element her?

A: Es gibt viele Methoden zur Herstellung ultradünner Schichten kompakter Ultrafiltrationsmembranen, wie z. B. Grenzflächenpolymerisation, Monomerkatalysatorpolymerisation und Plasmapolymerisation. Die Produktionsmethode für anorganische kompakte Ultrafiltrationsmembranen umfasst in der Regel Pigmentpartikel und erfordert große Investitionen in Produktionsanlagen.

F: Wie funktioniert das kompakte Ultrafiltrations-Nembranes-Element?

A: Das kompakte Ultrafiltrations-Nembranes-Element nutzt den normalen Hauswasserdruck, um Wasser durch eine semipermeable Membran zu drücken und alle Verunreinigungen zu entfernen. Im Gegensatz zur Umkehrosmose hält die Ultrafiltration Mineralien im Wasser zurück und filtert gleichzeitig Bakterien, Viren und Parasiten heraus.

F: Reduziert das kompakte Ultrafiltrationsmembranelement den TDS?

A: Das kompakte Ultrafiltrationsmembranelement ist sehr wirksam bei der Reduzierung von Rost, Sedimenten, Chlorgeschmack und -geruch, Benzol, Krypto und Bakterien. es könnte auch Algen, Chlorid, Kupfer, Blei und Quecksilber teilweise reduzieren; wohingegen es keinen Einfluss auf Chemikalien und TDS hat.

F: Was kann ein loses Nanofiltrationsmembranelement entfernen?

A: Lose Nanofiltrationsmembranelemente werden bei der Entfernung von Chemikalien, Farbstoffen und dem gesamten organischen Kohlenstoff (TOC) aus Wasser sowie bei der gleichzeitigen Entfernung von Natriumchlorid und der Konzentration organischer Stoffe in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt (Eriksson (1988)).

F: Wo werden lose Nanofiltrationsmembranelemente verwendet?

A: Entsalzung von Lebensmitteln, Milch- und Getränkeprodukten oder Nebenprodukten. Teilentsalzung von Molke, UF-Permeat oder Retentat nach Bedarf. Entsalzung von Farbstoffen und optischen Aufhellern.

F: Welche verschiedenen Arten von losen Nanofiltrationsmembranelementen gibt es?

A: Aufgrund des Materialunterschieds werden Nanofiltrationsmembranen (NF) im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilt, nämlich organische (polymere) und anorganische. Kommerzielle organische NF-Membranen werden in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt.

F: Wie reinigt man ein loses Nanofiltrationsmembranelement?

A: Die am häufigsten angewandte physikalische Methode ist die Rückspülung mit einem umgekehrten Membranbetrieb, bei dem der Fluss von der Permeatseite zur Retentatseite gedrückt wird. Durch die umgekehrte Strömung werden die Schmutzpartikel aus den Poren gelöst und der Schmutzkuchen auf der anderen Seite gelöst.

F: Was sind die Vorteile eines losen Nanofiltrationsmembranelements?

A: Der Vorteil des losen Nanofiltrationsmembranelements gegenüber RO, der anderen Membrantechnologie, die Ionen zurückweist, besteht darin, dass NF eine höhere Flussrate aufweist. Dies bedeutet, dass weniger Membranelemente erforderlich sind und die Pumpe mit einem niedrigeren Pumpendruck (Pfund pro Quadratzoll (psi) oder bar) arbeitet, was zu Einsparungen bei den Betriebskosten führt.

Als einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von losen Nanofiltrations- und kompakten Ultrafiltrations-UNF-Membranelementen in China zeichnen wir uns durch hochwertige Produkte und guten Service aus. Bitte seien Sie versichert, dass Sie in unserer Fabrik maßgeschneiderte lose Nanofiltrations- und kompakte Ultrafiltrations-Unf-Membranelemente kaufen können.

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