Commercieel RO-membraan
Proshare Innovation Suzhou richt zich op de realisatie van de derde generatie nanocomposiet dunne filmtype high-end omgekeerde osmose en nanofiltratiemembraan TFN R & D en productie, heeft in de afgelopen 10 jaar een snelle ontwikkeling bereikt, alternatief voor geïmporteerde membraanproducten, stabiel toepassing in textielafvalwater, afvalpercolaat, hoog zout- en hoog CZV-afvalwater en aanverwante milieubeschermingsgebieden. PSI-producten kunnen op grote schaal worden gebruikt bij de behandeling van industrieel afvalwater, ontzilting en de productie van zuiver water, zoals elektriciteit, staal, elektronica, galvaniseren, percolaat van stortplaatsen, petrochemicaliën, steenkoolchemicaliën, thermische energie, het bedrukken en verven van textiel, pulp en papier, farmaceutische producten , gemeentelijke drinkwaterbehandeling, biochemische technologie, voedingsmiddelen en dranken, ruimtevaart enzovoort.
Waarom voor ons kiezen
Onze fabriek
Proshare Innovation Suzhou richt zich op de realisatie van de derde generatie nanocomposiet dunne filmtype high-end omgekeerde osmose en nanofiltratiemembraan TFN R & D en productie, heeft in de afgelopen 10 jaar een snelle ontwikkeling bereikt, alternatief voor geïmporteerde membraanproducten, stabiel toepassing in textielafvalwater, afvalpercolaat, hoog zout- en hoog CZV-afvalwater en aanverwante milieubeschermingsgebieden.
Op grote schaal gebruikt
PSI-producten kunnen op grote schaal worden gebruikt bij de behandeling van industrieel afvalwater, ontzilting en de productie van zuiver water, zoals elektriciteit, staal, elektronica, galvaniseren, percolaat van stortplaatsen, petrochemicaliën, steenkoolchemicaliën, thermische energie, het bedrukken en verven van textiel, pulp en papier, farmaceutische producten , gemeentelijke drinkwaterbehandeling, biochemische technologie, voedingsmiddelen en dranken, ruimtevaart enzovoort.
Ons product
Membraanelement voor omgekeerde osmose, NF-membraanelementen, nanofiltratiemembraanelement, los nanofiltratiemembraanelement, compact ultrafiltratiemembraanelement, speciaal membraanelement voor de industrie, brak water-osmose-membraanelement, ontzilting RO-membraanelement, ultra-lage druk osmosemembraanelement, waterbehandeling Apparatuur en systeem, aangroeiwerende RO-membraanelementen.
Ons certificaat
ROHS COMPLIANCE-certificaat, IS09001 kwaliteitssysteemcertificaat, milieu
managementsysteemcertificaat, gezondheidsveiligheidsmanagementsysteem Certificaat, Gebruiksmodel patentcertificaat, Uitvindingsoctrooi van meerlaags RO-membraan, Uitvindingsoctrooi van membranenproductie.
Membraanelement voor ontzilting van zeewater
Pro-SW-kenmerk: De unieke aangroeiwerende membraantechnologie zorgt voor uitstekende aangroeiwerende eigenschappen en wasbare prestaties, waardoor hoge zoutwinningsprestaties worden gegarandeerd, terwijl het energieverbruik wordt verminderd en de reinigingscyclus wordt verlengd.
Pro-BW-kenmerk: De unieke aangroeiwerende membraantechnologie zorgt voor uitstekende aangroeiwerende eigenschappen en wasbare prestaties, waardoor hoge zoutwinningsprestaties worden gegarandeerd, terwijl het energieverbruik wordt verminderd en de reinigingscyclus wordt verlengd.
Membraanelement met ultralage druk
Pro-LP-eigenschappen: PSl MEMBRANE® Pro-LP ultra-lage druk omgekeerde osmose-membraanelement is gebaseerd op de nieuwste Thin Film Nanocomposite (TFN)-technologie, die een hoge flux bereikt bij ultra-lage werkdruk en leidt tot kostenbesparingen.
Extreem anti-fouling membraanelement
Pro-XFR-kenmerken: PSI MEMBRANE® Pro-XFR anti-fouling membraan is een nano-composiet membraantype (TFN) membraanelement met omgekeerde osmose van de derde generatie. De unieke aangroeiwerende membraantechnologie zorgt voor een uitstekend anti-fouling vermogen en reinigingsvermogen, zorgt voor hoge zoutonderscheppingsprestaties, terwijl het energieverbruik wordt verminderd en de reinigingscyclus wordt verlengd.
Pro-FR-functie: De unieke aangroeiwerende membraantechnologie zorgt voor uitstekende aangroeiwerende eigenschappen en wasbare prestaties, waardoor hoge zoutsnijprestaties worden gegarandeerd, terwijl het energieverbruik wordt verminderd en de reinigingscyclus wordt verlengd.
Huishoudelijk membraan voor omgekeerde osmose
Ons membraan voor omgekeerde osmose kan tot 99% van meer dan 1,{2}} verontreinigingen uit uw water verwijderen, waaronder lood (verwijdert tot 98% van het lood), chloor, fluoride, arseen, asbest, calcium, natrium en meer .
Wat is commercieel RO-membraan
Commerciële Ro-membranen zijn ontworpen om grote hoeveelheden water continu te behandelen. Ze zijn ontworpen om intensief gebruik te weerstaan en effectief een breed scala aan verontreinigingen te verwijderen, waaronder mineralen, zouten en onzuiverheden. Commerciële ro-membranen hebben doorgaans een groter oppervlak en hogere stroomsnelheden om een efficiënte waterbehandeling te bieden voor toepassingen zoals restaurants, hotels, industriële faciliteiten en grote waterzuiveringsinstallaties.

Commercieel RO-membraan heeft het vermogen om water met een hoog TDS-niveau te behandelen.
Bij commerciële RO-membraan is de kans op vervuiling zeer klein.
Commercieel RO-membraan is heel eenvoudig en kan gemakkelijk worden bediend.
Commercieel RO-membraan wordt ook gebruikt om onzuiverheden in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie te verwijderen.
Commercieel RO-membraan wordt gebruikt om TDS te verwijderen bij de behandeling van industrieel proceswater.
Commercieel RO-membraanonderhoud is verwaarloosbaar.
De commerciële RO-membraanprijs is kosteneffectief gedurende hun levensduur.
Wat is het verschil tussen industrieel en commercieel RO-membraan
Sollicitatie:Commerciële RO-membranen zijn ontworpen voor kleinschalige waterbehandelingstoepassingen zoals in restaurants, cafés en kleine bedrijven. Ze worden ook gebruikt in residentiële toepassingen. Aan de andere kant zijn industriële RO-membranen ontworpen voor grootschalige waterbehandelingstoepassingen, zoals bij de energieopwekking, de productie van voedingsmiddelen en dranken en de farmaceutische productie.
Waterkwaliteit:Commerciële RO-membranen zijn ontworpen om water met een laag gehalte aan onzuiverheden en opgeloste vaste stoffen te behandelen, terwijl industriële RO-membranen zijn ontworpen om water met een hoog gehalte aan onzuiverheden en opgeloste vaste stoffen te behandelen. Industriële RO-membranen kunnen een breder scala aan verontreinigingen verwijderen, waaronder bacteriën, virussen en organische verbindingen.
Maat:Commerciële RO-membranen zijn relatief klein, met typische afmetingen van 2 inch in diameter en 18 inch lang. Industriële RO-membranen zijn groter, met typische afmetingen van 4 inch in diameter en 40 inch lang.
Membraandikte:Industriële RO-membranen zijn gemaakt van dikker TFC-materiaal dan commerciële RO-membranen, doorgaans met een dikte van 10 tot 100 micron. Commerciële RO-membranen zijn gemaakt van dunner TFC-materiaal.
Prestatie:Industriële RO-membranen hebben een hoger zoutafstotingspercentage, doorgaans variërend van 98 tot 99,5%, vergeleken met commerciële RO-membranen, die doorgaans een zoutafstotingspercentage van 95 tot 98% hebben. Industriële RO-membranen zijn ook beter bestand tegen vervuiling en aanslag, wat na verloop van tijd prestatieproblemen kan veroorzaken.
Bedrijfsdruk:Commerciële RO-membranen zijn ontworpen om te werken bij lage druk, doorgaans rond de 150 psi, terwijl industriële RO-membranen zijn ontworpen om te werken bij hogere druk, doorgaans rond 600 tot 1000 psi.
Stroomsnelheid:Commerciële RO-membranen hebben een lagere stroomsnelheid, doorgaans rond de 100 tot 400 gallons per dag (GPD), terwijl industriële RO-membranen een hogere stroomsnelheid hebben, doorgaans rond de 10,000 tot 50,000 GPD.
Ontwerp:Commerciële RO-membranen bestaan doorgaans uit één enkel membraanelement, terwijl industriële RO-membranen bestaan uit verschillende membraanelementen die in een drukvat zijn gemonteerd. Het drukvat is ontworpen om hoge druk te weerstaan en beschikt over meerdere poorten voor het in- en uitlaatwater en het concentraat (afval)water.
Kosten:Industriële RO-membranen zijn duurder dan commerciële RO-membranen, vanwege hun grotere formaat, dikker TFC-materiaal en hogere prestaties. Ze zijn echter kosteneffectiever bij grootschalige toepassingen, omdat ze een groter watervolume kunnen behandelen met lagere bedrijfskosten.
Soorten commercieel RO-membraan




Dunne film composiet (TFC) membranen
Dunnefilmcomposietmembranen zijn het meest gebruikte en populaire type RO-membranen. Ze bestaan uit een dunne, dichte polyamide (PA) laag bovenop een poreuze steunlaag. De polyamidelaag is verantwoordelijk voor de afstoting van zouten en andere opgeloste onzuiverheden, terwijl de steunlaag voor mechanische sterkte zorgt. TFC-membranen bieden hoge afkeurpercentages en staan bekend om hun efficiëntie en duurzaamheid.
Dunne film composiet (TFC) membranen zijn een essentieel onderdeel van verschillende scheidingsprocessen, vooral op het gebied van ontzilting en waterzuivering. Deze membranen zijn ontworpen met een zeer selectieve barrièrelaag die de scheiding van verschillende componenten, zoals ionen of moleculen, mogelijk maakt op basis van hun grootte en lading.
Celluloseacetaat (CA)-membranen
Celluloseacetaatmembranen waren een van de eerste soorten RO-membranen die werden ontwikkeld. Ze bestaan uit een materiaal op cellulosebasis, een synthetisch derivaat van natuurlijke cellulose uit planten, gecoat op een niet-geweven stof. CA-membranen hebben lagere afstotingspercentages vergeleken met TFC-membranen en zijn gevoeliger voor vervuiling. Maar ze kunnen worden gebruikt in bepaalde toepassingen waarbij een hoge zoutafstoting niet kritisch is.
Celluloseacetaatmembranen worden gebruikt in verschillende scheidingsprocessen, vooral in toepassingen zoals waterbehandeling, filtratie en dialyse.
Polyamide dunne film (PA-TF) membranen
Polyamide dunnefilmmembranen zijn vergelijkbaar met TFC-membranen, maar gebruiken een ander type polyamidelaag. PA-TF-membranen staan bekend om hun hoge zoutafstotingspercentages en goede algehele prestaties in RO-systemen.
Ze worden gebruikt in verschillende scheidingsprocessen, vooral in toepassingen die stabiliteit bij hoge temperaturen, chemische bestendigheid en selectiviteit vereisen. Polyimiden zijn een groep synthetische polymeren die bekend staan om hun uitzonderlijke thermische en mechanische eigenschappen.
Volledig aromatische polyamide (FA) membranen
Volledig aromatische polyamidemembranen zijn een type PA-TF-membraan gemaakt van volledig aromatische polyamidematerialen. Deze membranen bieden een hogere chloortolerantie en kunnen zonder degradatie worden gebruikt in water met hogere chloorconcentraties.
Volledig aromatische polyimidemembranen worden gebruikt in membraanscheidingsprocessen vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen zoals hoge thermische stabiliteit, chemische weerstand en selectiviteit. Deze membranen worden op grote schaal gebruikt in toepassingen die strenge scheidingseisen en zware bedrijfsomstandigheden vereisen.
Nanocomposiet membranen
Nanocomposiet RO-membranen nemen nanomaterialen, zoals nanodeeltjes of nanobuisjes, op in de polyamidelaag om verbeterde eigenschappen en prestaties te bereiken in vergelijking met traditionele membranen. Deze nanomaterialen kunnen membraaneigenschappen verbeteren, zoals zoutafstoting, permeabiliteit en weerstand tegen vervuiling.
Spiraalgewonden membranen
Spiraalgewonden membranen zijn de meest voorkomende configuratie voor RO-membranen. Ze bestaan uit vlakke platen membraanmateriaal die rond een permeaatopvangbuis zijn gewikkeld om een spiraalvormig gewikkelde structuur te vormen. Het spiraalgewonden ontwerp zorgt voor een groot membraanoppervlak in een compacte ruimte, waardoor het efficiënt is voor RO-systemen op industriële schaal.
Holle vezelmembranen
Holle vezel-RO-membranen zijn ontworpen als kleine, buisvormige vezels met een holle kern die op kleine rietjes lijken. Deze vezels worden gebruikt om een groot scheidingsoppervlak te creëren. Hierdoor kan vloeistof zowel binnen als buiten de vezels stromen.
Wat is de levensduur van een commercieel RO-membraan
Vaak wordt aangenomen dat de levensduur van membranen voor omgekeerde osmose tussen de twee en drie jaar ligt. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin een membraan maximaal vijf jaar blijft functioneren. Maar houd er rekening mee dat vervuild water het membraan voortijdig zal afbreken.
Het systeemontwerp, de elementselectie, de voorbehandeling, de systeembediening, de membraanreiniging en het systeemonderhoud hebben allemaal invloed op de levensduur van RO-elementen.
Vreemde stoffen die in het voedingswater worden aangetroffen, zoals calciumneerslag, organisch en biologisch afval en metaaloxidehydraten, kunnen het oppervlak van een RO-membraan vervuilen. De term "vervuiling" verwijst naar de ophoping van verschillende lagen, zoals aanslag en biofilmvorming, op het membraanoppervlak.
Als u nu wilt bepalen of u het RO-membraan al dan niet moet vervangen, moet u naar de TDS van het gezuiverde water kijken. Er is een grote kans dat het membraan moet worden vervangen als de TDS stijgt.
Houd er rekening mee dat, vergeleken met de gebruikelijke tijdslimiet van 2-3 jaar, overmatige TDS en hard water u ertoe kunnen dwingen het membraan regelmatiger te vervangen.
Ongeveer 80% van de totale kosten van een RO-installatie gaat naar het vervangen van de RO-filters en RO-membranen. Dit komt omdat de vervanging van de RO-waterzuiveraar het belangrijkste onderdeel is. We moeten zeggen dat u een compromis heeft gesloten op de volgende punten, als de filters en het membraan van de RO-installatie beschadigd zijn of van slechte kwaliteit zijn:
● Toegang hebben tot zuiver, schoon en veilig water.
● De kwaliteit en levensduur van het RO-zuiveringssysteem zijn verbeterd.
● Verlaging van de onderhoudskosten.
Hoe u een commercieel RO-membraan kiest
Stap 1: Bepaal uw waterkwaliteit
De eerste stap bij het selecteren van een commercieel RO-membraan is het bepalen van uw waterkwaliteit. De kwaliteit van het voedingswater bepaalt welk type membraan nodig is om de gewenste waterkwaliteit te bereiken. De waterkwaliteit kan worden beoordeeld door een wateranalyse uit te voeren om de concentratie van onzuiverheden en verontreinigingen in het water te bepalen. Het wateranalyserapport biedt waardevolle informatie, zoals het niveau van de totale opgeloste vaste stoffen (TDS), de pH en de hardheid van het water. Deze informatie is van cruciaal belang bij het bepalen van de juiste membraanconfiguratie en -grootte die nodig is om de gewenste waterkwaliteit te bereiken.
Stap 2: Identificeer uw systeemvereisten
De volgende stap is het identificeren van de vereisten van uw RO-systeem. Dit omvat het bepalen van het debiet, de druk en de temperatuur van het voedingswater. Het debiet is de hoeveelheid water die het systeem per dag moet produceren, en wordt doorgaans gemeten in gallons per dag (GPD). De druk en temperatuur van het voedingswater bepalen welk type pomp nodig is om de noodzakelijke druk te leveren aan het commerciële RO-membraan. De systeemvereisten bepalen ook het vereiste type membraanconfiguratie, zoals spiraalgewonden membranen of holle-vezelmembranen.
Stap 3: Bepaal de membraanconfiguratie
Er zijn verschillende membraanconfiguraties beschikbaar voor commerciële RO-membraan, waaronder spiraalgewonden, holle vezel- en keramische membranen. Spiraalgewonden membranen worden het meest gebruikt in commerciële RO-systemen vanwege hun hoge efficiëntie, duurzaamheid en kosteneffectiviteit. Hollevezelmembranen zijn ideaal voor systemen met hoge stroomsnelheden en worden vaak gebruikt in industriële toepassingen. Keramische membranen worden gebruikt in toepassingen waar hoge temperaturen en druk vereist zijn, zoals de behandeling van afvalwater.
Stap 4: Kies het membraanmateriaal
Commerciële RO-membraan is verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder celluloseacetaat, polyamide en dunne-filmcomposiet (TFC). Celluloseacetaatmembranen zijn geschikt voor voedingswater met een lage TDS en zijn goedkoper dan andere membraanmaterialen. Polyamidemembranen zijn duurzamer en efficiënter dan celluloseacetaatmembranen en zijn geschikt voor voedingswater met een hoge TDS. TFC-membranen zijn de meest efficiënte en duurzame van de drie en zijn ideaal voor voedingswater met een hoge TDS.
Stap 5: Bepaal de membraangrootte
De grootte van het benodigde commerciële RO-membraan is afhankelijk van het debiet en de druk van het voedingswater. De grootte van het membraan wordt doorgaans gemeten in vierkante voet en wordt bepaald door de systeemvereisten. Het is essentieel om de juiste membraangrootte te kiezen om optimale systeemprestaties te garanderen en membraanvervuiling te voorkomen.
Membraanflux (J)=(permeaatstroomsnelheid) / (membraanoppervlak)
Permeaatstroomsnelheid=Het volume permeaat (de vloeistof die door het membraan is gepasseerd) dat per tijdseenheid wordt geproduceerd.
Membraanoppervlak=Het gebied van het membraanoppervlak waar het permeaat doorheen stroomt.
Om de RO-membraanflux te berekenen, kunt u deze stappen volgen:
Meet het permeaatdebiet:Meet het volume permeaat dat gedurende een bepaalde tijd door het membraan is gepasseerd. Het debiet kan als volgt worden berekend:
Permeaatstroomsnelheid=(permeaatvolume) / (tijd)
Permeaatvolume=Het volume permeaat geproduceerd tijdens de meetperiode.
Tijd=De meetperiode in seconden.
Meet het membraanoppervlak:Meet het gebied van het membraanoppervlak dat in contact is met de vloeistof die wordt gefilterd.
Bereken de membraanflux:Gebruik de bovenstaande formule om de membraanflux te berekenen door het permeaatdebiet te delen door het membraanoppervlak.
Membraanflux (J)=(permeaatstroomsnelheid) / (membraanoppervlak)
Opmerking:De meeteenheden voor het permeaatdebiet en het membraanoppervlak moeten consistent zijn. Als het permeaatdebiet bijvoorbeeld wordt gemeten in liters per uur, moet het membraanoppervlak worden gemeten in vierkante meters. Dit was onze nieuwsupdate deze week van HID-membranen en we hopen dat deze informatie nuttig voor u is. Fijne week.

Hoe een commercieel RO-membraan op te slaan
Nieuwe film (voor gebruik)
①Het membraanelement moet altijd in natte toestand worden bewaard. Zelfs als het nodig is om hetzelfde pakket tijdelijk te openen om de hoeveelheid van hetzelfde pakket te bevestigen, moet het in een staat verkeren zonder de plastic zak te doorboren. Deze toestand moet worden bewaard tot het moment van gebruik.
②Bij opslag in een atmosfeer van meer dan 10 graden, vermijd direct zonlicht en kies een goed geventileerde plaats. Op dit moment mag de opslagtemperatuur niet hoger zijn dan 35 graden.
③Als het bevriest, zal het fysiek beschadigd raken, dus neem maatregelen voor warmtebehoud en bevries het niet.
Membraanelement na passeren van water
①Het membraanelement moet te allen tijde op een donkere plaats worden bewaard, de opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 graden en direct zonlicht moet worden vermeden.
②Het kan bevriezen als de temperatuur lager is dan 0 graden, dus er moeten antivriesmaatregelen worden genomen.
③De samengestelde reeks membraanelementen moet worden ondergedompeld in zuiver water of door omgekeerde osmose gefilterd water dat opgeslagen chemicaliën bevat (natriumbisulfiet, 500-1000 mg/l, pH 3-6).
④ Bij opslag onder geen enkele omstandigheid mag het membraan niet in droge toestand worden bewaard.
⑤ De concentratie en pH-waarde van de conserveringsoplossing moeten binnen het bovenstaande bereik worden gehouden en regelmatige inspecties zijn vereist. Als deze van het bovenstaande bereik kan afwijken, bereidt u de conserveringsoplossing opnieuw voor.
Veelgestelde vragen
Populaire tags: commercieel ro-membraan, China commerciële ro-membraanfabrikanten, leveranciers
You Might Also Like
Aanvraag sturen















