Uzņēmuma profils
JMFILTEC ir valsts augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas nodarbojas ar augstas kvalitātes tīra silīcija karbīda membrānu ar pilnībā patentētām intelektuālā īpašuma tiesībām pētniecību, izstrādi un ražošanu. Tīras silīcija karbīda membrānas izgudrojuma patents tika pieteikts 2013. gadā un apstiprināts 2016. gadā.
Kāpēc izvēlēties ASV
Mūsu rūpnīca
JMFILTEC ir valsts augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas nodarbojas ar augstas kvalitātes tīra silīcija karbīda membrānu ar pilnībā patentētām intelektuālā īpašuma tiesībām pētniecību, izstrādi un ražošanu. Tīras silīcija karbīda membrānas izgudrojuma patents tika pieteikts 2013. gadā un apstiprināts 2016. gadā.
R&D
Kā koplietošanas uzņēmums, kas par prioritāti izvirza silīcija karbīda membrānas uzklāšanas tehnoloģiju veicināšanu Ķīnā, JMFILTEC ir ne tikai izveidojis pētniecības un attīstības centru silīcija karbīda membrānas sagatavošanas un uzklāšanas tehnoloģijai, bet arī tam pieder uzlabotas ražošanas iekārtas īpaši augstas temperatūras oglekļa kompozītmateriālu sagatavošanai. Austrumķīna. Mēs arī sadarbojamies ar universitātēm, piemēram, Ķīnas Zinātņu akadēmijas Šanhajas Silīcija pētniecības institūtu un Džedzjanas universitāti, lai nodrošinātu membrānas materiālu un lietojumprogrammu tehnoloģiju izstrādes pakalpojumus.
Lietojumprogrammas
Mūsu uzņēmuma produkti ir veiksmīgi izmantoti augstas kvalitātes dzeramā ūdens attīrīšanā, jūras ūdens atsāļošanas priekšapstrādē, īpašu materiālu atdalīšanā un reģenerācijā, notekūdeņu un notekūdeņu dziļajā attīrīšanā un atkārtotā izmantošanā un citos pielietojuma scenārijos.
Mūsu pakalpojums
Ar tā lielo plūsmu, augstu izturību pret koroziju, vieglu tīrīšanu un ilgu kalpošanas laiku esam ieguvuši klientu un tirgus atzinību.
JMtech -SICZ-N200
Šī izstrādājuma garums ir 1885 mm, bet ārējais diametrs ir 216,8 mm. Korpusa materiāls ir stikla šķiedra, efektīva filtra platība ir 25m2, precizitāte 100nm. Šis ir viens no populārākajiem cauruļveida membrānas moduļu izstrādājumiem.
JMtech -SICZ-H1311
Šim produktam ir 2195 mm garš un 200 mm ārējais diametrs. Korpusa materiāls ir UPVC, efektīvais filtra laukums ir 11m2, precizitāte 100nm.
UF membrānas membrānas modulis
MCR-5
Šī izstrādājuma garums ir 1828,5 mm, bet ārējais diametrs ir 160 mm. Korpusa materiāls ir UPVC, efektīvais filtra laukums ir 5m2, precizitāte 100nm.
Cauruļveida membrānas moduļu komplekts
Sīkāka informācija
Produkts: kolonnas membrāna (SiC cauruļveida membrānas modulis)
Korpusa materiāls: stikla šķiedra
Efektīvā filtra platība: 25m2
Izmērs: L1885mm*φ216.8mm.
UF membrānas ir porainas barjeras, kas selektīvi filtrē suspendētās cietās vielas, koloīdus un makromolekulas no ūdens un citiem šķidrumiem. Šīm membrānām ir dažādi poru izmēri, materiāli un struktūras. PHILOS mēs izmantojam PVDF (polivinilidēna fluorīdu) kā galveno UF membrānu materiālu, pateicoties tā izcilajām īpašībām, piemēram, ķīmiskajai izturībai, izturībai un stabilitātei.
UF membrānas membrānas moduļa priekšrocības
Augsts atgūšanas līmenis
Faktiski galvenā UF membrānas priekšrocība ir tā, ka tās atkopšanas ātrums ir ļoti augsts. Lietošanas procesā tas var efektīvi izvairīties no resursu izšķērdēšanas. UF membrānām ar zemu reģenerācijas ātrumu ir ne tikai slikta veiktspēja lietošanas laikā, bet arī tas radīs uzņēmumam milzīgu ekonomisko slogu.
Ārstēšanas procesā nav fāzes maiņas
Dažas UF membrānas to sliktās veiktspējas dēļ apstrādes procesā radīs fāzes izmaiņas. Mums ir vajadzīgas UF membrānas, kas lietošanas laikā nerada fotogrāfijas, tāpēc šajā procesā mēs varam tās iegādāties tirgū. UF membrāna ar salīdzinoši augstu noslogojumu.
Ražošanas cikls ir īss
UF membrānas galvenā priekšrocība ir tā, ka tās ražošanas cikls ir īss, to var ātri ražot un tas var palīdzēt uzņēmumiem uzlabot ekonomiskos ieguvumus. Tāpēc šajā procesā mums ir jāsaprot arī UF membrānas iegāde, tieši tās ražošanas cikla dēļ. Īss, tāpēc lielapjoma pirkumi nav nepieciešami.
Zems enerģijas patēriņš
Salīdzinot ar citām filtrēšanas membrānām, UF membrānām ir zems enerģijas patēriņš, kas arī ir viena no to izmantošanas priekšrocībām. Tieši tāpēc cilvēki, iegādājoties līdzīgus produktus, galvenokārt izvēlas UF membrānas. Šis produkts, viņš var efektīvi samazināt enerģijas patēriņu.
Kad tiek izmantota ultrafiltrācija
Atšķirība pēc poru izmēra un noņemto daļiņu veidiem nozīmē, ka katrs filtrēšanas veids kalpo unikālam mērķim.
Ultrafiltrācija ir izvēlēta filtrēšanas metode cilvēkiem, kuri dod priekšroku ūdenī atstātiem minerāliem, bet tomēr vēlas, lai mikroskopiski piesārņotāji tiktu izņemti. UF sistēmu var izvēlēties, nevis RO sistēmu, jo tā tērē mazāk ūdens kanalizācijā. Kāds var izvēlēties UF Kalifornijā, kur ūdens lietošana tiek regulēta. Kāds Dienvidkarolīnā, kur ūdenī sākotnēji ir maz izšķīdušu minerālu, var izvēlēties UF, jo RO nebūtu nepieciešams. Dažreiz ultrafiltrāciju izmanto, lai pēc filtrēšanas atkārtoti izmantotu notekūdeņus, tāpēc ūdeni var atkārtoti izmantot apūdeņošanai.
Reverso osmozi izmanto situācijās, kad visas daļiņas, ieskaitot izšķīdušo vielu, ir jāiztīra no ūdens. Daži cilvēki dod priekšroku RO ūdenim no ledusskapja vai krāna, it īpaši, ja viņi izmanto akas ūdens padevi. RO ir arī iecienīts sālsūdens akvārijiem, kur tīram ūdenim var pievienot precīzu sāls daudzumu. Nanofiltrāciju bieži izmanto, lai noņemtu smagas cietās vielas piena produktos un dažiem mīkstināšanas nolūkiem. Mikrofiltrācija noņem suspendētās cietās vielas, piemēram, aļģes un nogulsnes.

Ultrafiltrācija (UF) ir fiziska filtrēšanas process, kurā tiek izmantots mājas ūdens spiediens, lai izspiestu ūdeni cauri puscaurlaidīgajai membrānai, lai atbrīvotos no daļiņām, kas ir lielākas par membrānas poru izmēru ūdenī.
Kamēr ūdens ieplūst, daļiņas, kas ir lielākas par poru izmēru, saglabātos uz membrānas virsmas, savukārt ūdens un derīgie minerāli, kas ir mazāki par poru izmēru, izietu cauri un kļūtu par dzeramo ūdeni.
Viena no ultrafiltrācijas membrānas iezīmēm ir tā, ka tā nenoņem visus izšķīdušos minerālus. To var uzskatīt par profesionālu, ja mājas ūdens TDS ir labā līmenī, jo noteikts daudzums saglabāto minerālvielu ir labvēlīgs mūsu veselībai. Tomēr tas būtu trūkums, ja avota ūdenim būtu augsts TDS līmenis, jo pārāk daudz TDS būtiski ietekmētu ūdens garšu.
Ultrafiltrācijas membrāna uz dažādiem materiāliem un īpašībām
Galvenie ultrafiltrācijas membrānu materiāli ir: poliakrilnitrils (PAN), polietilēna plastmasa (PS), polivinilidēnfluorīds (PVDF), polivinilhlorīds (PVC), polipropilēns (PP).
Polipropilēna fluorīds (PAN):Hidrofils materiāls, viegli veidojama plēve. Priekšrocības ir tādas, ka materiāli ir viegli pieejami, filmas ražošanas izmaksas ir zemas, apstrādes tehnoloģija ir vienkārša un ikdienas produkcija ir liela.
Polistirola plastmasa (PS):Tam ir laba ķīmiskā stabilitāte, laba skābju un sārmu izturība, laba ūdens caurlaidība, laba izturība, izturība pret augstu temperatūru un laba biointegrācija.
Polivinilidēnfluorīds (PVDF):Augsts pagarinājums, nav viegli saplīst, laba izturība pret skābēm un sārmiem, spēcīga izturība pret piesārņojumu, izturība pret ķīmisko tīrīšanu un izturība pret augstas koncentrācijas hlora šķīdumiem. Materiāla izmaksas ir salīdzinoši augstas, un tas ir piemērots rūpnieciskiem notekūdeņu attīrīšanas lietojumiem.
Polivinilhlorīds (PVC):Tam ir laba izturība un pagarinājums, to nav viegli salauzt, tam ir augsta filtrēšanas precizitāte, tas ir izturīgs pret stiprām skābēm un sārmiem, tam ir ilgs kalpošanas laiks un plašs materiālu avotu klāsts. Zema cena, bet slikta hidrofilitāte. Izmanto ūdens filtrēšanai un rūpnieciskai ūdens attīrīšanai.
Polipropilēns (PP):Materiāla cena ir zema, plēves veidošanas process ir videi draudzīgs, zems patēriņš, zemas izmaksas, laba skābju un sārmu izturība un izturīgs pret organiskajiem šķīdinātājiem.
SiC keramikas membrāna
● Silīcija karbīda membrānu ražo pārkristalizācijas procesā ar saķepināšanas temperatūru 2400 grādi. Saķepināšanas procesa laikā saķepināšanas kakls starp silīcija karbīda agregātiem tiek pakļauts fāzes pārejai no cietas uz gāzi uz cietu, un atvēršanās ātrums pārsniedz 45%. Izveidotajam filtra kanālam ir spēcīga savienojamība, kas apvienota ar silīcija karbīda materiāla raksturīgo hidrofilitāti (kontakta leņķis tikai 0,3 grādi), kā rezultātā tīra ūdens plūsma ir līdz 3200 LMH, un tas ir hidrofils un oleofobs.
● Silīcija karbīda membrānas izoelektriskais punkts ir aptuveni pH 3, un membrānas virsma var uzturēt negatīvu lādiņu plašā pH diapazonā, uzlabojot tās izturību pret piesārņojumu.
● Lieliska ķīmiskā stabilitāte, kas spēj darboties ekstremālos apstākļos (pH diapazons 1-14); var izstrādāt dažādus tīrīšanas plānus, pamatojoties uz piesārņojuma faktoru īpašībām; Oksidētāji ir pilnībā izturīgi, ieskaitot ozonu un hidroksilradikālus.
UF membrānu pielietojumi
Lieljaudas ūdens apstrāde
Tie ir ideāli piemēroti liela mēroga projektiem, efektīvi noņemot daļiņas, baktērijas un vīrusus.
RO Priekšapstrāde
Darbojoties kā barjera, tie novērš piesārņojuma veidošanos un zvīņošanos RO sistēmās, uzlabojot vispārējo efektivitāti un pagarinot RO membrānu kalpošanas laiku.
Notekūdeņu atkārtota izmantošana
UF membrānām ir izšķiroša nozīme notekūdeņu un notekūdeņu attīrīšanā, radot augstas kvalitātes notekūdeņus nedzeramām vajadzībām.
Jūras ūdens atsāļošana
Noņemot suspendētās cietās vielas un baktērijas, tās veicina tīra, atsāļota ūdens ražošanu no jūras ūdens avotiem.
Dejonizēta ūdens ražošana
Tie ir ļoti svarīgi dejonizācijas procesos, selektīvi noņemot jonus un piesārņotājus, lai iegūtu augstas tīrības pakāpi.
Notekūdeņu attīrīšana
Tos izmanto rūpniecībā un komunālajos apstākļos, tie efektīvi noņem piesārņotājus, ļaujot droši novadīt vai atkārtoti izmantot attīrīto ūdeni.
Pelēkā ūdens apstrāde
UF membrānas piedāvā efektīvu risinājumu pelēkā ūdens attīrīšanai, ļaujot to atkārtoti izmantot apūdeņošanai, skalošanai un citiem nedzeramiem lietojumiem.
Kā izvēlēties UF membrānas
UF membrānas ir daļēji caurlaidīgas barjeras, kas no ūdens noņem daļiņas, baktērijas un citus mikroorganismus. Tos izmanto dažādos pielietojumos, tostarp dzeramā ūdens attīrīšanā, notekūdeņu attīrīšanā un rūpnieciskajos procesos.
Poru izmērs:UF membrānām parasti ir poru izmērs no {{0}},01 līdz 0,1 mikronam.
Funkcija:Tie efektīvi noņem piesārņotājus, vienlaikus ļaujot būtiskām minerālvielām.
Izprotiet savas īpašās ūdens kvalitātes vajadzības. Tas ietver zināšanas par piesārņotāju veidiem un līmeņiem jūsu ūdens avotā.
Piesārņotāju noņemšana:Pārliecinieties, vai UF membrāna var noņemt konkrētos piesārņotājus, kas atrodas jūsu ūdenī.
Ūdens sastāvs:Apsveriet sāļu, minerālvielu un citu vielu klātbūtni, kas var ietekmēt membrānas darbību.
UF membrānas plūsmas ātrumam un jaudai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, ka tā spēj apstrādāt apstrādājamo ūdens daudzumu.
Plūsmas ātrums:Izvēlieties membrānu, kas spēj nodrošināt nepieciešamo plūsmas ātrumu, nemazinot veiktspēju.
Sistēmas jauda:Pārliecinieties, ka membrāna spēj izturēt jūsu ūdens attīrīšanas sistēmas kopējo jaudu.
UF membrānas ir izgatavotas no dažādiem materiāliem, katram no tiem ir atšķirīgas izturības un veiktspējas īpašības.
Materiāls:Parastie materiāli ir polivinilidēna fluorīds (PVDF) un polisulfons (PS).
Izturība:Izvēlieties membrānas, kas pazīstamas ar savu ilgo kalpošanas laiku un izturību pret piesārņojumu.
Apsveriet UF membrānas tīrīšanas un apkopes vajadzības, lai nodrošinātu ilgstošu darbību.
Vienkārša tīrīšana:Izvēlieties viegli tīrāmas un kopjamas membrānas.
Apkopes biežums:Meklējiet membrānas, kurām nepieciešama minimāla apkope, lai samazinātu dīkstāves laiku un izmaksas.
Pārliecinieties, vai jūsu izvēlētā UF membrāna ir saderīga ar jūsu esošo ūdens attīrīšanas sistēmu.
Sistēmas integrācija:Membrānai ir nevainojami jāintegrē pašreizējā iestatījumā.
UF membrānu salīdzināšana ar citām filtrēšanas tehnoloģijām
UF membrānas pret reverso osmozi (RO)
Reversā osmoze ir ūdens filtrēšanas maratona skrējējs, kas ir ideāli piemērots ilgiem, smagiem darbiem, kur nepieciešams noņemt vismazākos netīrumus, tostarp jonus un molekulas. RO sistēmas ir lieliski piemērotas, ja jums ir nepieciešams absolūti tīrs ūdens, taču tas rada lielāku enerģijas patēriņu un lielākus ekspluatācijas izdevumus. Turpretim UF membrānas piedāvā sprintera ātrumu filtrēšanai, efektīvi noņemot lielākas daļiņas par daļu no enerģijas izmaksām. Tas padara UF par ekonomisku izvēli nozarēs, kur īpaši tīrs ūdens nav nepieciešams, bet augstas kvalitātes filtrēšana joprojām ir kritiska.
UF membrānas pret nanofiltrāciju (NF)
Kamēr UF membrānas uztver lielākas daļiņas, nanofiltrācija (NF) panāk līdzsvaru, aizturot mazākas daļiņas nekā UF, bet ne tik niecīgas kā tās, kuras noķer RO. NF ir īpaši labs ūdens mīkstināšanai vai organisko vielu satura samazināšanai, kam var būt izšķiroša nozīme farmācijas un pārtikas pārstrādes nozarēs. Tomēr UF ir labāk piemērots lietojumiem, kuros nepieciešams noņemt mikroorganismus un lielākas daļiņas, piedāvājot vienkāršāku un mazāk energoietilpīgu risinājumu.
UF membrānas pret mikrofiltrāciju (MF)
Mikrofiltrācija (MF) ir līdzīga rupja sieta izmantošanai — lieliski piemērota lielām daļiņām, bet ne tik efektīva smalkām detaļām. MF ir ideāli piemērots izmantošanai, piemēram, dzērienu dzidināšanai vai notekūdeņu attīrīšanai, kur galvenā problēma ir lielāku nogulumu un dažu baktēriju noņemšana. UF ir soli smalkāks, nodrošinot detalizētāku tīrīšanu, kas nepieciešama, ja ūdens dzidrums un drošība ir stingrāki, bet nav nepieciešama RO vai NF nanolīmeņa tīrība.
UF membrānas tehnoloģijas pielietojums notekūdeņu attīrīšanā
UF membrānas tehnoloģijas pielietojums papīra ražošanas notekūdeņu attīrīšanā
Papīra rūpniecība vienmēr ir bijusi ļoti piesārņojoša nozare, un sarežģītā papīra ražošanas procesa dēļ papīra ražošanas notekūdeņu sastāvs ir ļoti sarežģīts, tāpēc ūdens attīrīšana ir ļoti sarežģīta. Ja attīrīšana netiks veikta, tā radīs nopietnu piesārņojumu un apdraudēs ekoloģisko līdzsvaru un cilvēku veselību. Tradicionālajā attīrīšanas tehnoloģijā ir grūti panākt efektīvu notekūdeņu attīrīšanu, un ar attīrīšanas rezultātiem ir grūti sasniegt apmierinošus rezultātus. Tomēr UF membrānas tehnoloģijas parādīšanās ir devusi lielas cerības notekūdeņu attīrīšanai papīra rūpniecībā. Izmantojot šo tehnoloģiju, notekūdeņos esošo lignīnu un vircu var pilnībā atdalīt.
Pastāv dažas atšķirības starp šo tehnoloģiju un tradicionālo notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju. Kad UF membrānas filtrēšana ir pabeigta, filtrātu vēlreiz koncentrē. Tādā veidā iepriekš izfiltrēto lignīnu un vircu var savākt vēlreiz, kas var ievērojami uzlabot izmantošanas līmeni. No otras puses, UF membrānas tehnoloģijas izmantošana var tieši noņemt kaitīgās vielas notekūdeņos. UF membrānas tehnoloģijas izmantošana ne tikai palielina papīra ražošanas notekūdeņu attīrīšanas efektu, bet arī ievērojami uzlabo attīrīšanas efektivitāti un resursu izmantošanas līmeni. Tāpēc UF membrānas tehnoloģija ir vispiemērotākā papīra ražošanas notekūdeņu attīrīšanā.
UF membrānas tehnoloģijas pielietojums pārtikas rūpniecības notekūdeņu attīrīšanā
Pārtikas rūpnieciskās ražošanas procesā tiks ražots liels daudzums rūpniecisko notekūdeņu, kas satur daudz baktēriju. Ja pārtikas rūpniecības notekūdeņos esošās baktērijas netiks likvidētas, tas atstās ietekmi uz vidi un iznīcinās ekosistēmu. Pārtikas rūpniecībā ražotie notekūdeņi satur lielu daudzumu piemaisījumu, piemēram, rauga un laktozes, ko var saprātīgi pārstrādāt, un arī tiešā novadīšana ir resursu izšķērdēšana. UF membrānas tehnoloģijai ir spēcīga sterilizācijas iedarbība. Ja šī tehnoloģija tiek integrēta pārtikas rūpniecības notekūdeņu attīrīšanas procesā, tā var uzlabot manas valsts pārtikas rūpniecības notekūdeņu attīrīšanas visaptverošo jaudu, noņemt notekūdeņos esošos piemaisījumus un kaitīgās vielas, kā arī atgūt pārstrādājamo laktozi, cieti un citas vielas, kas atrodas pārtikas rūpniecības notekūdeņi. Izmantojot UF membrānas tehnoloģiju, var ievērojami uzlabot pārtikas rūpniecības notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti, samazināt resursu izšķērdēšanu un uzlabot resursu izmantošanas līmeni, kam ir liela nozīme pārtikas rūpniecības attīstībā.
Liela nozīme ir UF membrānas tehnoloģijas izmantošanai vides inženierijas ūdens attīrīšanas procesā, kas palīdz uzlabot ūdens attīrīšanas efektivitāti, uzlabot attīrīšanas kvalitāti un samazināt enerģijas patēriņu. Tāpēc ir nepieciešams piesaistīt attiecīgā personāla uzmanību, pastāvīgi uzlabot un pilnveidot šo tehnoloģiju un efektīvi pildīt savu lomu, lai veicinātu vides inženierijas attīstību un radītu cilvēkiem labu dzīves vidi.
Vispusīgas zināšanas ultrafiltrācijas sistēmu projektēšanā un aprēķinos
1, Ultrafiltrācijas projektēšanas vadlīnijas
Pilnīga ultrafiltrācijas ūdens attīrīšanas sistēma parasti sastāv no trim daļām: pirmapstrādes sekcijas, ultrafiltrācijas membrānas ierīces sadaļas un palīgierīces (piemēram, pretskalošanas, gaisa attīrīšanas un tiešsaistes ķīmiskās tīrīšanas iekārtas). Ultrafiltrācijas sistēmas var noņemt no ūdens suspendētās cietās daļiņas, koloidālās daļiņas, baktērijas, kā arī lielāko daļu vīrusu un lielus organiskos savienojumus un citus piemaisījumus. Lai sasniegtu galīgās ūdens kvalitātes prasības, dažkārt ir nepieciešami turpmāki apstrādes posmi, piemēram, nanofiltrācija, reversā osmoze vai jonu apmaiņas sveķu atsāļošana.
Ultrafiltrācijas sistēmu veiktspēju parasti raksturo trīs parametri: ūdens ražošanas plūsma vai permeāta plūsma, ūdens kvalitāte un transmembrānas spiediena atšķirība. Ultrafiltrācijas sistēmu projektētāju galvenais pienākums ir samazināt ekspluatācijas izmaksas un membrānas komponentu izmaksas projektētajai sistēmai, pamatojoties uz nepieciešamo ūdens ražošanu, vienlaikus maksimāli palielinot sistēmas ilgtermiņa stabilitāti, reģenerācijas ātrumu un darbības efektivitāti.
2, projektēt ultrafiltrācijas sistēmu un darbības apstākļus
3, dizaina ultrafiltrācijas darbības secība
4, Ultrafiltrācijas sistēmas projektēšana un aprēķins
Lai nodrošinātu stabilu ultrafiltrācijas sistēmas darbību, ultrafiltrācijas sistēmas komplektā jāiekļauj: ieplūdes sistēma, pretskalošanas sistēma, saspiestā gaisa sistēma, ķīmiski uzlabota pretskalošanas dozēšanas sistēma (pēc izvēles) un ķīmiskās tīrīšanas sistēma.
① Fiksēta plūsma
Meklējiet dizaina vadlīnijas un nosakiet plūsmu, pamatojoties uz pieredzi vai izmēģinājuma testēšanu.
② Aprēķiniet membrānas laukumu
Membrānas laukums: ūdens tilpums m3/d ÷ darbības laiks ÷ darba plūsma × 1000 L/m3
Membrānas laukums: ūdens tilpums m3/d ÷ 24h ÷ vidējā plūsma × 1000 L/m3
③ Ieplūdes sistēma
Parasts centrbēdzes sūknis
Centrbēdzes sūknis attiecas uz sūkni, kas šķidrumu transportēšanai izmanto centrbēdzes spēku, ko rada lāpstiņriteņa rotācija.
Izvēlieties sūkņus, pamatojoties uz maksimālo plūsmu
Izvēlieties piemērotu ūdens sūkni, pamatojoties uz faktisko maksimālo plūsmas ātrumu membrānas darbībā, un atstājiet noteiktu rezervi.
Nosakiet ieplūdes sūkņu skaitu
Ūdens sūkņu skaits parasti tiek saskaņots ar ultrafiltrācijas plauktu skaitu.
Nosakiet ieplūdes sūkņa plūsmas ātrumu
Dienas kopējā ūdens ražošana ÷ darbības laiks
Nosakiet ieplūdes sūkņa galvu
Ūdens sūkņa galva ir cieši saistīta ar cauruļvada materiālu un plūsmas ātrumu. Nezināmu apstākļu gadījumā sākotnējā stadijā to var īslaicīgi lēst apmēram 25-30 metri, kas būtībā var atbilst vispārējo situāciju prasībām.
Drošības filtrs
Drošības filtru precizitāte parasti ir no 100 līdz 300 μm. Drošības filtrus var izvēlēties no augstas plūsmas filtriem, maisu filtriem, pašattīrošiem filtriem utt. Ieteicams izmantot pašattīrošos filtrus.
④ Atgriešanas sistēma
Atgriezeniskās skalošanas sistēma ietver atpakaļskalošanas ūdens tvertni, pretskalošanas ūdens sūkni un nātrija hipohlorīta dozēšanas ierīci.
Atpakaļmazgāšanas ūdens tvertne
Ultrafiltrācijas pretskalošanā parasti tiek izmantots ultrafiltrācijas rezultātā iegūts ūdens, tāpēc ultrafiltrācijas ūdens tvertnes vai ūdens tvertnes vietā var izmantot atsevišķu atpakaļskalošanas ūdens tvertni.
Atgriezes skalošanas ūdens sūknis
1) Nosakiet pretskalošanas plūsmu
Ultrafiltrācijas sistēmai ir nepieciešams atsevišķs pretskalošanas ūdens sūknis, kura pretskalošanas plūsma ir izvēlēta no 80-120 L/m2 · h.
2) Nosakiet pretskalošanas sūkņu skaitu
Atgriezeniskās skalošanas sūknis parasti darbojas reizi 20-60 minūtēs vienā komplektā, un aprīkoto pretskalošanas sūkņu skaits parasti ir 1 lietošanai un 1 rezerves sūknis.
3) Nosakiet pretskalošanas sūkņa plūsmas ātrumu
Kopējais darbības membrānas laukums x pretskalošanas plūsma
4) Nosakiet pretskalošanas sūkņa galvu
Ņemot vērā cauruļvada zudumus un atbilstību pretskalošanas plūsmas ātruma prasībām, pretskalošanas sūkņa augstums parasti tiek uzskatīts par 20 m. Ja pēc pretskalošanas sūkņa ir uzstādīts drošības filtrs, ņemot vērā drošības filtra spiediena zudumu, galva ir atbilstoši jāpalielina.
Nātrija hipohlorīta dozēšanas ierīce
Dozēšanas dozēšanas sūknis tiek izvēlēts, pievienojot atpakaļ skalošanas ūdenim 10-15 ppm nātrija hipohlorīta, un dozējamo daudzumu ieteicams uzglabāt dozēšanas tvertnē 3 dienas.
Ja ienākošajam ūdenim ir pievienots nātrija hipohlorīts, šo ierīci var izlaist.
⑤ Saspiestā gaisa sistēma
Gaisa mazgāšanas princips ultrafiltrācijas sistēmās ir izmantot saspiestu gāzi, lai radītu svārstības starp membrānas šķiedrām ūdenī, izraisot membrānas virsmai piesaistīto piesārņotāju nolobīšanos un aiznesšanu ar mazgāšanas ūdeni, tādējādi uzlabojot mazgāšanas efektu un ietaupot. pretmazgāšanas ūdens patēriņš.
Gaisa mazgāšanas tilpuma noteikšana
Nepieciešamais gaisa avots ir saspiests gaiss, kas nesatur eļļu, ar pretskalošanas jaudu 4-10Nm3/h vienam komponentam
Gāzes uzglabāšanas tvertņu izvēle
Gaisa mazgāšanas sistēma parasti izmanto gaisa kompresora un gaisa uzglabāšanas tvertnes formu. Spiediens gāzes uzglabāšanas tvertnē ir lielāks vai vienāds ar 6 bāriem, un tiek lēsts, ka maksimālais gāzes mazgāšanas spiediens ir 2 bāri. Nepieciešamais gāzes uzglabāšanas tvertnes izmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz pārrēķina attiecību starp gāzes spiedienu un tilpumu.
Gaisa kompresora noteikšana
Gaisa kompresoriem parasti ir jāuzpilda gaisa uzglabāšanas tvertne 5 minūšu laikā.
Gāzes mazgāšanas apjoms ÷ 5 minūtes × 2 notis (koeficients)
Piezīme: Tā kā gaisa kompresora ieplūdes tilpums ir nemainīgs, faktiskajam uzpildīšanas laikam jābūt lielākam par laiku, kas aprēķināts, pamatojoties uz gaisa tilpumu, kas jāreizina ar koeficientu 2. Gaisa kompresora spiediens ir līdzvērtīgs gaisa uzglabāšanas tvertnes drošais spiediens, un parasti to var izvēlēties no 7 līdz 8 bāriem.
⑥ Ķīmiski uzlabota pretskalošanas dozēšanas sistēma
Neapstrādātam ūdenim ar īpašu vai sliktu ūdens kvalitāti sistēmas darbības laikā ieteicams pievienot ķīmiski pastiprinātu pretskalošanas un dozēšanas sistēmu, kas galvenokārt ietver:
Skābes dozēšanas ierīce
(1) Dozēšanas kaste: Ieteicams izvēlēties zāles, kuru uzglabāšanas jauda pārsniedz 3 dienas. Dozēšanas kārbai jābūt aprīkotai ar zema šķidruma līmeņa slēdzi, kas aktivizēs zema šķidruma līmeņa trauksmi un izslēgs dozēšanas sūkni;
(2) Dozēšanas sūknis: nosakiet dozēšanas sūkņa plūsmas ātrumu, pamatojoties uz pretskalošanas ūdenim pievienotās skābes koncentrāciju (0.5-1% skābeņskābes šķīdums, 0.{{ 4}}% citronskābes šķīdums vai 0,1% HCl šķīdums), ar spiedienu, kas lielāks par 0,3 MPa.
Sārmu un nātrija hipohlorīta dozēšanas ierīce
(1) Dozēšanas kaste: Ieteicams izvēlēties zāles, kuru uzglabāšanas jauda pārsniedz 3 dienas. Dozēšanas kārbai jābūt aprīkotai ar zema šķidruma līmeņa slēdzi, kas aktivizēs zema šķidruma līmeņa trauksmi un izslēgs dozēšanas sūkni;
(2) Dozēšanas sūknis: nosakiet dozēšanas sūkņa plūsmas ātrumu, pamatojoties uz mērcēšanas ūdenim pievienoto sārmu un oksidētāja koncentrāciju (0.05% NaOH+0,1% NaClO), ar spiedienu, kas lielāks par 0,3 MPa.
⑦ Ķīmiskā tīrīšanas sistēma
Ja ultrafiltrācijas membrānas sistēmas transmembrānas spiediena starpība palielinās par {{0}},08–0,10 MPa, salīdzinot ar sākotnējo vērtību, nemainot plūsmas ātrumu un temperatūru, un to nevar atjaunot līdz vēlamajam efektam pēc atkārtotas skalošanas. , gaisa mazgāšana vai ķīmiski pastiprināta pretskalošana, nepieciešama ultrafiltrācijas sistēmas ķīmiskā tīrīšana.
Ķīmiskās tīrīšanas sistēmas parasti ietver tīrīšanas ūdens tvertnes, tīrīšanas ūdens sūkņus un tīrīšanas filtrus.
Iztīriet ūdens tvertni
Iztīriet ūdens tvertnes tilpumu, aprēķiniet tīrīšanas šķīduma daudzumu vienai ultrafiltrācijas ierīcei, pamatojoties uz membrānas moduļa ūdens tilpumu, pievienojiet tīrīšanas šķīduma daudzumu tīrīšanas cauruļvadā un filtrā un pēc tam pievienojiet nedaudz lieko.
Tīrīšanas ūdens sūknis
Tīrīšanas sūkņa plūsmas ātrums: membrānas cauruļu skaits uz vienību x tīrīšanas plūsmas ātrums (1.0~2.0m3/h)
Tīrīšanas ūdens sūkņa pacēlums parasti ir iestatīts uz 30 metriem, ar nelielām atšķirībām atkarībā no transportēšanas attāluma.
Iztīriet filtru
Tīrīšanas filtra plūsmas ātrumu var izvēlēties atbilstoši tīrīšanas ūdens sūkņa plūsmas ātrumam, un filtrēšanas precizitāte parasti ir 5 μm.
Citas atbalsta iekārtas
Papildus iepriekš minētajiem piederumiem tīrīšanas sistēmai jābūt aprīkotai arī ar elektrisko sildītāju (lai uzsildītu tīrīšanas šķīdumu, lai veicinātu tīrīšanas efektu), ūdens smidzinātāju (lai ievadītu medikamentus) utt.
5, Secinājums
Procesu dizains ir vissvarīgākā ultrafiltrācijas sistēmu saite. Saprātīga ultrafiltrācijas procesa projektēšanas shēma var ne tikai nodrošināt ilgtermiņā stabilu ultrafiltrācijas sistēmas darbību un ražot augstas kvalitātes ūdeni, bet arī efektīvi samazināt ekspluatācijas izmaksas un membrānas komponentu izmaksas, patiesi panākot kvalitātes un efektivitātes uzlabošanos.
FAQ
MCR-5
| Tips | Attēls | filtra laukums (m2) | Filtrēšanas precizitāte (nm) | Garums (mm) |
Diametrs | Mājokļa materiāls |
| MCR-5 | ![]() |
5 | 100 nm | 1828,5 mm | 160㎜ | UPVC |
Populāri tagi: uf membrānas membrānas modulis, Ķīna uf membrānas membrānas moduļu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca





