Профиль компании
JMFILTEC — это национальное высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями, разработками и производством высококачественных мембран из чистого карбида кремния с полностью запатентованными правами интеллектуальной собственности. Патент на изобретение мембраны из чистого карбида кремния был подан в 2013 году и авторизован в 2016 году.
Почему выбирают нас?
Наш завод
JMFILTEC — это национальное высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями, разработками и производством высококачественных мембран из чистого карбида кремния с полностью запатентованными правами интеллектуальной собственности. Патент на изобретение мембраны из чистого карбида кремния был подан в 2013 году и авторизован в 2016 году.
R&D
Как совместное предприятие, которое отдает приоритет продвижению технологии применения мембран из карбида кремния в Китае, JMFILTEC не только создала центр НИОКР для технологии подготовки и применения мембран из карбида кремния, но и владеет передовым производственным оборудованием для подготовки сверхвысокотемпературных углеродных композитных материалов в Восточном Китае. Мы также сотрудничаем с такими университетами, как Шанхайский институт исследований кремния Китайской академии наук и Чжэцзянский университет, для предоставления услуг по разработке мембранных материалов и технологий применения.
Приложения
Продукция нашей компании успешно применяется для высокоэффективной очистки питьевой воды, предварительной очистки опресненной морской воды, разделения и восстановления специальных материалов, глубокой очистки и повторного использования сточных вод и канализационных вод, а также в других областях применения.
Наши услуги
Благодаря высокой текучести, высокой коррозионной стойкости, простоте очистки и длительному сроку службы мы завоевали признание клиентов и рынка.
JMtech-SICZ-N200
Длина этого продукта составляет 1885 мм, внешний диаметр — 216,8 мм. Материал корпуса — стекловолокно, эффективная площадь фильтра — 25 м2, точность — 100 нм. Это один из самых популярных продуктов трубчатых мембранных модулей.
JMtech-SICZ-H1311
Длина этого продукта составляет 2195 мм, внешний диаметр — 200 мм. Материал корпуса — UPVC, эффективная площадь фильтра — 11 м2, точность — 100 нм.
МКР-5
Длина этого продукта составляет 1828,5 мм, внешний диаметр — 160 мм. Материал корпуса — UPVC, эффективная площадь фильтра — 5 м2, точность — 100 нм.
Комплект трубчатых мембранных модулей
Подробности
Продукт: Мембранная колонна (трубчатый мембранный модуль SiC)
Материал корпуса: стекловолокно
Эффективная площадь фильтра: 25 м2
Размеры: Д1885 мм*φ216,8 мм.
Мембраны UF представляют собой пористые барьеры, которые селективно фильтруют взвешенные твердые частицы, коллоиды и макромолекулы из воды и других жидкостей. Эти мембраны имеют различные размеры пор, материалы и структуры. В PHILOS мы используем PVDF (поливинилиденфторид) в качестве основного материала для наших мембран UF из-за его выдающихся свойств, таких как химическая стойкость, прочность и стабильность.
Преимущества мембранного модуля UF Membrane
Высокая скорость восстановления
На самом деле, главное преимущество UF-мембраны в том, что ее скорость восстановления очень высока. В процессе использования она может эффективно избегать пустой траты ресурсов. UF-мембраны с низкой скоростью восстановления не только имеют плохую производительность во время использования, но и принесут огромную экономическую нагрузку предприятию.
В процессе лечения не происходит никаких фазовых изменений.
Некоторые UF-мембраны из-за своей плохой производительности будут производить фазовые изменения в процессе обработки. Нам нужны UF-мембраны, которые не производят фотографии во время использования, поэтому в этом процессе мы можем купить их на рынке. UF-мембрана с относительно высокой заполняемостью.
Производственный цикл короткий
Главное преимущество UF-мембраны в том, что ее производственный цикл короткий, ее можно производить быстро, и она может помочь предприятиям улучшить экономические выгоды. Поэтому в этом процессе мы также должны понимать при покупке UF-мембраны, именно из-за ее производственного цикла. Короткий, поэтому не требуются оптовые закупки.
Низкое потребление энергии
По сравнению с другими фильтрационными мембранами, UF-мембраны обладают характеристиками низкого энергопотребления, что также является одним из преимуществ их использования. Именно из-за этого люди в основном выбирают UF-мембраны в процессе покупки аналогичной продукции. Данный продукт, он может эффективно снизить энергопотребление.
Когда используется ультрафильтрация
Различия в размерах пор и типах удаляемых частиц означают, что каждый тип фильтрации служит уникальной цели.
Ультрафильтрация — это метод фильтрации, который выбирают люди, предпочитающие оставлять минералы в воде, но при этом желающие удалить микроскопические загрязнители. Система UF может быть выбрана вместо системы RO, поскольку она сбрасывает меньше воды в канализацию. Кто-то может выбрать UF в Калифорнии, где водопользование регулируется. Кто-то в Южной Каролине, где в воде изначально мало растворенных минералов, может выбрать UF, поскольку RO не понадобится. Иногда ультрафильтрация используется для переработки сточных вод после фильтрации, поэтому воду можно повторно использовать для орошения.
Обратный осмос используется в ситуациях, когда все частицы, включая растворенные вещества, должны быть удалены из воды. Некоторые люди предпочитают воду обратного осмоса из холодильника или крана, особенно если они пользуются скважинной водой. Обратный осмос также подходит для аквариумов с морской водой, где точное количество соли может быть добавлено обратно в чистую воду. Нанофильтрация часто используется для удаления тяжелых твердых частиц из молочных продуктов и для некоторых целей смягчения. Микрофильтрация удаляет взвешенные твердые частицы, такие как водоросли и осадок.

Ультрафильтрация (УФ) — это процесс физической фильтрации, при котором давление водопроводной воды используется для продавливания воды через полупроницаемую мембрану, что позволяет избавиться от частиц, размер которых превышает размер пор мембраны.
При поступлении воды частицы, размер которых превышает размер пор, будут удерживаться на поверхности мембраны, тогда как вода и полезные минералы, размер которых меньше размера пор, будут проходить сквозь нее и станут питьевой водой.
Одной из особенностей ультрафильтрационной мембраны является то, что она не удаляет все растворенные минералы. Это можно считать плюсом, если TDS домашней воды находится на хорошем уровне, поскольку определенное количество удерживаемых минералов полезно для нашего здоровья. Однако это будет недостатком, если исходная вода имеет высокий уровень TDS, поскольку слишком большое TDS может существенно повлиять на вкус воды.
Ультрафильтрационная мембрана на основе различных материалов и характеристик
Основными материалами ультрафильтрационных мембран являются: полиакрилонитрил (ПАН), полиэтиленовый пластик (ПС), поливинилиденфторид (ПВДФ), поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП).
Фтористый полипропилен (ПАН):Гидрофильный материал, легко формуемая пленка. Преимущества в том, что материалы легкодоступны, себестоимость производства пленки низкая, технология обработки проста, а суточный выпуск большой.
Полистирольный пластик (ПС):Он обладает хорошей химической стабильностью, хорошей устойчивостью к кислотам и щелочам, хорошей водопроницаемостью, хорошей прочностью, устойчивостью к высоким температурам и хорошей биоинтеграцией.
Поливинилиденфторид (ПВДФ):Высокая растяжимость, нелегко ломается, хорошая кислото- и щелочестойкость, высокая устойчивость к загрязнению, устойчивость к химической очистке и устойчивость к высококонцентрированным остаточным растворам хлора. Стоимость материала относительно высока, и он подходит для очистки промышленных сточных вод.
Поливинилхлорид (ПВХ):Он имеет хорошую прочность и удлинение, его нелегко сломать, он имеет высокую точность фильтрации, устойчив к сильным кислотам и щелочам, имеет длительный срок службы и имеет широкий спектр источников материала. Низкая цена, но плохая гидрофильность. Используется для фильтрации воды и промышленной очистки воды.
Полипропилен (ПП):Цена материала низкая, процесс изготовления пленки экологически чистый, расход низкий, себестоимость низкая, пленка обладает хорошей кислото- и щелочестойкостью, устойчива к органическим растворителям.
Керамическая мембрана SiC
● Мембрана из карбида кремния производится методом рекристаллизации при температуре спекания 2400 градусов. В процессе спекания шейка спекания между агрегатами карбида кремния претерпевает фазовый переход из твердого состояния в газообразное и обратно со скоростью открытия более 45%. Образованный канал фильтра имеет прочную связанность в сочетании с присущей материалу карбида кремния гидрофильностью (угол контакта всего 0,3 градуса), что приводит к чистому потоку воды до 3200 лм/ч и является гидрофильным и олеофобным.
● Изоэлектрическая точка мембраны из карбида кремния составляет около pH 3, а поверхность мембраны может сохранять отрицательный заряд в широком диапазоне pH, что повышает ее устойчивость к загрязнению.
● Отличная химическая стабильность, способность работать в экстремальных условиях (диапазон pH 1-14); можно разработать различные планы очистки на основе характеристик факторов загрязнения; окислители полностью толерантны, включая озон и гидроксильные радикалы.
Применение УФ-мембран
Высокопроизводительная очистка воды
Они идеально подходят для крупномасштабных проектов, эффективно удаляя частицы, бактерии и вирусы.
Предварительная очистка RO
Выступая в качестве барьера, они предотвращают загрязнение и образование накипи в системах обратного осмоса, повышая общую эффективность и продлевая срок службы мембран обратного осмоса.
Повторное использование сточных вод
Ультрафильтрационные мембраны играют важную роль в очистке сточных вод, обеспечивая получение высококачественных сточных вод для непитьевого применения.
Опреснение морской воды
Удаляя взвешенные частицы и бактерии, они способствуют получению чистой опресненной воды из морских источников.
Производство деионизированной воды
Они играют решающую роль в процессах деионизации, избирательно удаляя ионы и загрязняющие вещества для получения воды высокой степени очистки.
Очистка сточных вод
Применяемые в промышленных и муниципальных условиях, они эффективно удаляют загрязняющие вещества, обеспечивая безопасный сброс или повторное использование очищенной воды.
Очистка серых вод
Ультрафильтрационные мембраны представляют собой эффективное решение для очистки серой воды, позволяя повторно использовать ее для орошения, промывки и других непитьевых целей.
Как выбрать УФ-мембраны
Мембраны UF — это полупроницаемые барьеры, которые удаляют частицы, бактерии и другие микроорганизмы из воды. Они используются в различных приложениях, включая очистку питьевой воды, очистку сточных вод и промышленные процессы.
Размер пор:УФ-мембраны обычно имеют размер пор от {{0}}.01 до 0,1 мкм.
Функция:Они эффективно удаляют загрязнения, пропуская необходимые минералы.
Поймите ваши особые потребности в качестве воды. Это подразумевает знание типов и уровней загрязняющих веществ в вашем источнике воды.
Удаление загрязнений:Убедитесь, что УФ-мембрана способна удалить определенные загрязняющие вещества, присутствующие в вашей воде.
Состав воды:Учитывайте наличие солей, минералов и других веществ, которые могут повлиять на работу мембраны.
Скорость потока и производительность УФ-мембраны имеют решающее значение для обеспечения ее способности обрабатывать необходимый объем воды.
Скорость потока:Выберите мембрану, которая сможет обеспечить необходимую вам скорость потока без ущерба для производительности.
Емкость системы:Убедитесь, что мембрана может справиться с общей производительностью вашей системы очистки воды.
УФ-мембраны изготавливаются из различных материалов, каждый из которых обладает различной прочностью и эксплуатационными характеристиками.
Материал:Распространенные материалы включают поливинилиденфторид (ПВДФ) и полисульфон (ПС).
Прочность:Выбирайте мембраны, известные своим длительным сроком службы и устойчивостью к загрязнению.
Учитывайте необходимость очистки и обслуживания УФ-мембраны, чтобы обеспечить ее долгосрочную работу.
Легкость очистки:Выбирайте мембраны, которые легко чистить и обслуживать.
Частота технического обслуживания:Выбирайте мембраны, требующие минимального обслуживания, чтобы сократить время простоя и затраты.
Убедитесь, что выбранная вами УФ-мембрана совместима с вашей существующей системой очистки воды.
Системная интеграция:Мембрана должна легко интегрироваться в вашу текущую установку.
Сравнение УФ-мембран с другими технологиями фильтрации
Мембраны UF против обратного осмоса (RO)
Обратный осмос — это марафонец в области фильтрации воды, идеально подходящий для длительных и сложных задач, где необходимо удалить мельчайшие примеси, включая ионы и молекулы. Системы обратного осмоса идеально подходят, когда вам нужна абсолютно чистая вода, но это обходится дороже, чем более высокое потребление энергии и более высокие эксплуатационные расходы. Напротив, мембраны ультрафильтрации обеспечивают скорость спринтера для фильтрации, эффективно удаляя более крупные частицы за малую часть стоимости энергии. Это делает ультрафильтрацию экономичным выбором для отраслей, где сверхчистая вода не является необходимостью, но высококачественная фильтрация по-прежнему имеет решающее значение.
Мембраны UF против нанофильтрации (NF)
В то время как мембраны UF улавливают более крупные частицы, нанофильтрация (NF) обеспечивает баланс, улавливая более мелкие частицы, чем UF, но не такие мелкие, как те, которые улавливаются RO. NF особенно хороша для смягчения воды или снижения содержания органических веществ, что может иметь решающее значение в фармацевтической и пищевой промышленности. Однако UF лучше подходит для применений, требующих удаления микроорганизмов и более крупных частиц, предлагая более простое и менее энергоемкое решение.
Мембраны UF против микрофильтрации (MF)
Микрофильтрация (МФ) похожа на использование грубого сита — отлично подходит для крупных частиц, но не так эффективна для более мелких деталей. МФ идеально подходит для таких применений, как осветление напитков или очистка сточных вод, где основной задачей является удаление крупных осадков и некоторых бактерий. УФ идет на шаг тоньше, обеспечивая более детальную очистку, которая необходима, когда прозрачность и безопасность воды более строгие, но где чистота наноуровня RO или NF не требуется.
Применение технологии ультрафильтрационной мембраны при очистке сточных вод
Применение технологии УФ-мембраны при очистке сточных вод в бумажном производстве
Бумажная промышленность всегда была сильно загрязняющей отраслью, и из-за сложного процесса изготовления бумаги состав сточных вод бумажного производства очень сложен, поэтому очистка воды очень сложна. Если очистка не будет проведена, это вызовет серьезное загрязнение и поставит под угрозу экологическое равновесие и здоровье людей. При традиционной технологии очистки трудно добиться эффективной очистки сточных вод, а результаты очистки трудно достичь удовлетворительных результатов. Однако появление технологии мембраны UF принесло большие надежды на очистку сточных вод в бумажной промышленности. Благодаря использованию этой технологии лигнин и шлам, содержащиеся в сточных водах, могут быть полностью разделены.
Между этой технологией и традиционной технологией очистки сточных вод есть некоторые различия. После завершения фильтрации с помощью мембраны UF фильтрат снова концентрируется. Таким образом, лигнин и шлам, отфильтрованные выше, могут быть снова собраны, что может значительно повысить коэффициент использования. С другой стороны, использование технологии мембраны UF может напрямую удалять вредные вещества из сточных вод. Использование технологии мембраны UF не только увеличивает эффект очистки сточных вод бумажного производства, но и значительно повышает эффективность очистки и коэффициент использования ресурсов. Поэтому технология мембраны UF является наиболее подходящей для очистки сточных вод бумажного производства.
Применение технологии ультрафильтрационной мембраны в очистке сточных вод пищевой промышленности
В процессе производства пищевых продуктов образуется большое количество промышленных сточных вод, содержащих много бактерий. Если бактерии в пищевых промышленных сточных водах не будут устранены, это окажет влияние на окружающую среду и разрушит экосистему. Сточные воды, производимые пищевой промышленностью, содержат большое количество примесей, таких как дрожжи и лактоза, которые можно разумно перерабатывать, а прямой сброс также является пустой тратой ресурсов. Технология мембраны УФ имеет сильный эффект стерилизации. Если эта технология будет интегрирована в процесс очистки сточных вод пищевой промышленности, она может улучшить комплексную мощность очистки сточных вод пищевой промышленности моей страны, удалить примеси и вредные вещества из сточных вод, а также восстановить перерабатываемую лактозу, крахмал и другие вещества, содержащиеся в сточных водах пищевой промышленности. Благодаря технологии мембраны УФ можно значительно повысить эффективность очистки сточных вод пищевой промышленности, сократить отходы ресурсов и улучшить коэффициент использования ресурсов, что имеет большое значение для развития пищевой промышленности.
Применение технологии UF-мембраны в процессе инженерной экологической очистки воды имеет большое значение, что позволяет повысить эффективность очистки воды, улучшить качество очистки и снизить потребление энергии. Поэтому необходимо привлекать внимание соответствующих кадров, постоянно совершенствовать и улучшать данную технологию и эффективно играть ее роль, чтобы вносить вклад в развитие инженерной экологической очистки и создавать благоприятную среду обитания для людей.
Всесторонние знания в области проектирования и расчета систем ультрафильтрации
1. Рекомендации по проектированию ультрафильтрации
Полная система очистки воды ультрафильтрацией обычно состоит из трех частей: секции предварительной обработки, секции мембранного устройства ультрафильтрации и вспомогательного оборудования (например, оборудования для обратной промывки, очистки воздухом и химической очистки в режиме реального времени). Системы ультрафильтрации могут удалять из воды взвешенные твердые частицы, коллоидные частицы, бактерии, а также большинство вирусов и крупных органических соединений и других примесей. Для достижения конечных требований к качеству воды иногда необходимы последующие этапы очистки, такие как нанофильтрация, обратный осмос или опреснение ионообменной смолой.
Производительность систем ультрафильтрации обычно характеризуется тремя параметрами: потоком производства воды или потоком пермеата, качеством воды и разницей трансмембранного давления. Основная обязанность проектировщиков систем ультрафильтрации заключается в минимизации эксплуатационных расходов и затрат на мембранные компоненты для спроектированной системы на основе требуемого производства воды, при этом максимизируя долгосрочную стабильность, скорость восстановления и эксплуатационную эффективность системы.
2. Проектирование системы ультрафильтрации и условия эксплуатации
3. Проектирование последовательности операций ультрафильтрации
4. Проектирование и расчет системы ультрафильтрации
Для обеспечения стабильной работы системы ультрафильтрации в комплект системы ультрафильтрации должны входить: система впуска, система обратной промывки, система сжатого воздуха, система дозирования усиленной химической промывки (опционально) и система химической очистки.
① Фиксированный поток
Найдите рекомендации по проектированию и определите поток на основе опыта или пилотных испытаний.
② Рассчитайте площадь мембраны
Площадь мембраны: объем воды м3/д ÷ время работы ÷ рабочий поток × 1000 л/м3
Площадь мембраны: объем воды м3/д ÷ 24ч ÷ средний поток × 1000 л/м3
③ Впускная система
Обычный центробежный насос
Центробежный насос — это насос, который использует центробежную силу, создаваемую вращением рабочего колеса, для транспортировки жидкостей.
Выбирайте насосы на основе пикового расхода
Выбирайте подходящий водяной насос, исходя из фактической пиковой производительности мембранной системы, и оставляйте определенный запас.
Определить количество впускных насосов
Количество водяных насосов обычно соответствует количеству стоек ультрафильтрации.
Определить расход всасывающего насоса
Ежедневная общая выработка воды ÷ время работы
Определить напор всасывающего насоса
Напор водяного насоса тесно связан с материалом и расходом трубопровода. В случае неизвестных условий на ранней стадии его можно временно оценить примерно в 25-30 метров, что в принципе может соответствовать требованиям общих ситуаций.
Фильтр безопасности
Точность защитных фильтров обычно составляет 100–300 мкм. Защитные фильтры можно выбрать из фильтров с высокой пропускной способностью, мешочных фильтров, самоочищающихся фильтров и т. д. Рекомендуется использовать самоочищающиеся фильтры.
④ Система обратной промывки
Система обратной промывки включает в себя резервуар для промывочной воды, насос промывочной воды и дозатор гипохлорита натрия.
Резервуар для промывочной воды
Для ультрафильтрационной обратной промывки обычно используется ультрафильтрационная добываемая вода, поэтому вместо резервуара ультрафильтрационной добываемой воды или резервуара для воды можно использовать отдельный резервуар для промывочной воды.
Насос промывочной воды
1) Определить поток обратной промывки
Для системы ультрафильтрации требуется отдельный насос обратной промывочной воды с расходом обратной промывки, выбранным в диапазоне 80-120 л/м2 · ч.
2) Определить количество насосов обратной промывки
Насос обратной промывки обычно запускается каждые 20-60 минут на комплект, а количество установленных насосов обратной промывки обычно равно 1 рабочему и 1 резервному.
3) Определить расход промывочного насоса.
Общая рабочая площадь мембраны x поток обратной промывки
4) Определить напор насоса обратной промывки.
Учитывая потери в трубопроводе и выполняя требования по расходу промывочной жидкости, напор промывочного насоса обычно принимается равным 20 м. Если после промывочного насоса установлен предохранительный фильтр, то, учитывая потерю давления в предохранительном фильтре, напор необходимо соответствующим образом увеличить.
Устройство дозирования гипохлорита натрия
Дозирующий насос-дозатор выбирается путем добавления 10-15 ppm гипохлорита натрия в промывочную воду, и рекомендуется хранить дозированное количество в дозировочном баке в течение 3 дней.
Если в поступающую воду добавлен гипохлорит натрия, то данное устройство можно не устанавливать.
⑤ Система сжатого воздуха
Принцип промывки воздухом в системах ультрафильтрации заключается в использовании сжатого газа для создания колебаний между волокнами мембраны в воде, в результате чего загрязняющие вещества, прикрепленные к поверхности мембраны, отслаиваются и уносятся промывочной водой, тем самым усиливая эффект промывки и экономя расход промывочной воды.
Определение объема промывки воздуха
В качестве источника воздуха требуется сжатый воздух без примесей масла с производительностью обратной промывки 4-10Нм3/ч для одного компонента.
Выбор резервуаров для хранения газа
Система промывки воздуха обычно принимает форму воздушного компрессора и резервуара для хранения воздуха. Давление внутри резервуара для хранения газа больше или равно 6 бар, а максимальное давление промывки газа оценивается в 2 бара. Требуемый размер резервуара для хранения газа рассчитывается на основе соотношения преобразования между давлением газа и объемом.
Определение воздушного компрессора
Воздушные компрессоры обычно требуют заполнения резервуара для хранения воздуха в течение 5 минут.
Объем промывки газа ÷ 5 минут × 2 примечания (коэффициент)
Примечание: Из-за постоянного объема всасывания воздушного компрессора фактическое время заполнения должно быть больше времени, рассчитанного на основе объема воздуха, который необходимо умножить на коэффициент 2. Давление воздушного компрессора эквивалентно безопасному давлению в резервуаре для хранения воздуха и, как правило, может быть выбрано в диапазоне от 7 до 8 бар.
⑥ Система дозирования обратной промывки с усиленной химией
Для сырой воды с особым или плохим качеством рекомендуется добавлять усиленную химическую систему обратной промывки и дозирования во время работы системы, которая в основном включает в себя:
Устройство дозирования кислоты
(1) Дозирующий ящик: рекомендуется выбирать препараты с емкостью хранения более 3 дней. Дозирующий ящик должен быть оснащен реле низкого уровня жидкости, которое активирует сигнализацию низкого уровня жидкости и отключает дозирующий насос;
(2) Дозирующий насос: Определите расход дозирующего насоса на основе концентрации кислоты, добавленной в промывочную воду (0.5-1% раствор щавелевой кислоты, 0.5-1% раствор лимонной кислоты или 0.1% раствор HCl), при давлении более 0.3 МПа.
Устройство дозирования щелочи и гипохлорита натрия
(1) Дозирующий ящик: рекомендуется выбирать препараты с емкостью хранения более 3 дней. Дозирующий ящик должен быть оснащен реле низкого уровня жидкости, которое активирует сигнализацию низкого уровня жидкости и отключает дозирующий насос;
(2) Дозирующий насос: Определите расход дозирующего насоса на основе концентрации щелочи и окислителя, добавленных в воду для замачивания (0.05% NaOH+0.1% NaClO), при давлении более 0,3 МПа.
⑦ Система химической очистки
Когда разница трансмембранного давления в системе ультрафильтрационной мембраны увеличивается на {{0}}.08~0.10 МПа по сравнению с исходным значением без изменения расхода и температуры и не может быть восстановлена до желаемого эффекта после повторной обратной промывки, промывки воздухом или усиленной химической обратной промывки, требуется химическая очистка системы ультрафильтрации.
Системы химической очистки обычно включают очистку резервуаров для воды, очистку водяных насосов и очистку фильтров.
Очистите резервуар для воды.
Очистите объем резервуара для воды, рассчитайте количество чистящего раствора для одного ультрафильтрационного устройства на основе объема воды мембранного модуля, добавьте количество чистящего раствора в трубопровод очистки и фильтр, а затем добавьте немного избытка.
Очистка водяного насоса
Расход очищающего насоса: количество мембранных трубок на единицу x расход очищающего насоса (1,0~2,0м3/h)
Высота подъема насоса для промывочной воды обычно устанавливается на уровне 30 метров, с небольшими отклонениями в зависимости от расстояния транспортировки.
Очистите фильтр.
Расход очищающего фильтра можно выбрать в соответствии с расходом насоса очищающей воды, а точность фильтрации обычно составляет 5 мкм.
Другие вспомогательные объекты
Помимо вышеперечисленных принадлежностей, система очистки также должна быть оснащена электронагревателем (для подогрева моющего раствора с целью усиления очищающего эффекта), распылителем воды (для введения лекарственных препаратов) и т. д.
5. Заключение
Проектирование процесса является важнейшим звеном в системах ультрафильтрации. Разумная схема проектирования процесса ультрафильтрации может не только обеспечить долгосрочную стабильную работу системы ультрафильтрации и производить высококачественную воду, но и эффективно снизить эксплуатационные расходы и затраты на мембранные компоненты, действительно достигая улучшения качества и эффективности.
Часто задаваемые вопросы
МКР-5
| Тип | Картина | Площадь фильтра (м2) | Точность фильтрации (нм) | Длина (мм) |
Диаметр | Материал корпуса |
| МКР-5 | ![]() |
5 | 100 нм | 1828.5мм | 160㎜ | ПВХ |
горячая этикетка : uf мембранный мембранный модуль, Китай uf мембранный мембранный модуль производители, поставщики, завод





