膜材質衛(wèi)生型 (全填充式)芳香族聚酰胺復合材料,每一支膜元件在出廠時均包含一個濃水密封圈、一個連接適配器以及相應的O型圈。全部膜元件均真空密封在聚乙烯塑料袋中并添加不大于1.0 %濃度的亞硫酸氫鈉作為保護液。真空保護的膜元件最終貯存于紙箱中。
DairyRO膜元件最適用于以下工藝過程:
· 牛奶或乳清的初級濃縮過程——可減少工廠設備投資、降低操作成本
· 乳清超濾 (UF) 透過液的濃縮處理——可壓縮排污量、節(jié)約排污費用
· 處理牛奶或乳清的透過液——可循環(huán)使用,以節(jié)約水資源以降低成本
QUALSEP DairyRO 系列主要8英寸膜元件的性能參數(shù)
型號 |
Hydrapolish-8 |
8038-30 |
||
性能 |
最大進水流量,gpm(m3/h) |
80 (18.2) |
80 (18.2) |
|
單支膜元件最大壓力損失,psi(MPa) |
13 (0.9) |
13 (0.9) |
||
類型 |
膜材質 |
芳香族聚酰胺復合材料 |
||
結構形式 |
衛(wèi)生型 (全填充式) |
|||
有效膜面積 |
ft |
380 |
360 |
|
m |
35.2 |
33.4 |
||
進水隔網(wǎng)厚度,mil |
30 |
QUALSEP DairyRO 系列主要3.8英寸膜元件的性能參數(shù)
型號 |
3838-30 |
3840-30 |
||
性能 |
最大進水流量,gpm(m3/h) |
30 (6.8) |
30 (6.8) |
|
單支膜元件最大壓力損失,psi(MPa) |
15 (1.0) |
15 (1.0) |
||
類型 |
膜材質 |
芳香族聚酰胺復合材料 |
||
結構形式 |
衛(wèi)生型 (全填充式) |
|||
有效膜面積 |
ft |
80 |
80 |
|
m |
7.4 |
7.4 |
||
進水隔網(wǎng)厚度,mil |
30 |
注意:每一支膜元件在出廠時均包含一個濃水密封圈、一個連接適配器以及相應的O型圈。全部膜元件均真空密封在聚乙烯塑料袋中并添加不大于1.0 %濃度的亞硫酸氫鈉作為保護液。真空保護的膜元件最終貯存于紙箱中。2100433B
原來是家用的反滲透膜啊,不好意思,我擅長工業(yè)反滲透膜方面的知識回答。但是一般反滲透膜在官方旗艦店或品牌官網(wǎng)上都會有出售的。您采購的時候,將原型號報給客服,讓客服給您選型即可。
反滲透膜是實現(xiàn)反滲透的核心元件,是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纖維素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直徑一般在0.5~10nm之間,透過...
當水處理系統(tǒng)停運時,必須對反滲透膜進行保養(yǎng)。膜的保養(yǎng)分為短期停運保存和長期停用保護,反滲透設備在夏季超過24h,冬季超過48h,(最長不得超過168h),如果設備有缺陷或正常備用而不啟動運行時,則應對設備進行低壓沖洗,此為反滲透膜的短期保養(yǎng)。短期保養(yǎng)方法適用于那些停止運行<168h的反滲透系統(tǒng)。
具體操作步驟如下:
(1)用給水沖洗反滲透系統(tǒng),同時注意將氣體從系統(tǒng)中完全排除;
(2)將壓力容器及相關管路充滿水后,關閉相關閥門,防止氣體進入系統(tǒng);
(3)每隔24h按上述方法沖洗一次。
停運六期水處理系統(tǒng),每天用除鹽水對反滲透膜進行低壓沖洗保養(yǎng),這種保養(yǎng)方式浪費大量的水資源及人力、物力。反滲透的長期停用保養(yǎng),國內無先例可借鑒,針對我廠水處理運行方式,研究出一套反滲透膜長期保養(yǎng)方式,將對的水處理膜的安全、穩(wěn)定運行及節(jié)能降耗帶來進步。
根據(jù)反滲透運行導則,對gero反滲透膜進行短期保養(yǎng),一般可采用水質純凈的除鹽水或滲透水,進行低壓沖洗保養(yǎng)。對于反滲透,保養(yǎng)水源可采用五期供給的除鹽水作為水源。啟動沖洗水泵,每天對六期4套反滲透進行沖洗,若反滲透長期停用,還須定期把設備全部運行起來,啟動高壓泵運行后,再轉為低壓沖洗保養(yǎng),要浪費大量的人力、物力,我們可針對gero反滲透膜運行特點選擇藥液,制定方案。2100433B
反滲透膜的孔徑大都為1納米(1nm=10^-9m),它的分離對象是溶解中的離子和分子量幾百以上的有機物。
只能透過溶劑而不能透過溶質的膜一般稱之為理想的半透膜。
當把溶劑和溶液(或把兩種不同濃度的溶液)分別置于此膜的兩側時,純溶劑將自然穿過半透膜而自發(fā)地向溶液(或從低溶液向高濃度溶液)一側流動,這種現(xiàn)象叫滲透(Osmosis)。
當滲透過程進行到溶液的液面產(chǎn)生一個壓力,以抵銷溶劑向溶液方向流動的趨勢,即達到平衡,此壓力稱為該溶液的滲透壓。
滲透壓的大小取決于溶液的種類、濃度和溫度,而與膜本身無關。
在這種情況下,若在溶液的液面上再施加一個大于滲透壓的外加壓力時,溶劑將與原來的滲透方向相反,開始從溶液向溶劑一側流動,這就是所謂反滲透(Reverse Osmosis),凡基于此原理所進行的濃縮或凈化溶液的分離方法,一般稱之為反滲透工藝。
反滲透是滲透的一種反向遷移運動,它主要是在壓力推動下,借助半透膜的截留作用,迫使溶液中的溶劑與溶質分開。
溶液濃度越高,滲透壓值越大。
在反滲透過程中所要施加的壓力,在系統(tǒng)和膜強度允許的范圍內,必需遠大于溶液滲透壓值,一般為滲透壓值的幾倍到近幾十倍。
當鹽的水溶液與多孔的半透膜表面接觸時,則在膜的溶液界面上選擇吸附一層水分子,在反滲透壓力的作用下,通過膜的毛細管作用流出純水。并連續(xù)地流出形成界面純水層。
至于對有機物的去除,屬篩分機理。因此,這與有機物的分子量大小和形狀有關。
孔徑較大的膜,一般應用在超濾范圍,稱為超濾膜。超濾膜的孔為2nm-10nm,而反滲透膜的孔徑為0.3nm-2nm。
所以,反滲透膜過濾能夠更好的除去各種細菌,如最小的細菌“綠膿桿菌“(3000×10m):也能濾除各種病毒,如流感病毒(800×10m),還能濾除熱原(10-500×10m)。
1950年美國科學家DR.S.Sourirajan有一回無意發(fā)現(xiàn)海鷗在海上飛行時從海面啜起一大口海水,隔了幾秒后,吐出一小口的海水,而產(chǎn)生疑問,因為陸地上由肺呼吸的動物是絕對無法飲用高鹽份的海水的.經(jīng)過解剖發(fā)現(xiàn)海鷗體內有一層薄膜,該薄膜非常精密,海水經(jīng)由海鷗吸入體內后加壓,再經(jīng)由壓力作用將水分子貫穿滲透過薄膜轉化為淡水,而含有雜質及高濃縮鹽份的海水則吐出嘴外,此即往后反滲透法的基本理論架構;
1953年由美國佛羅里達大學(University of Florida)應用于海水淡化去除鹽份設備,
在1960年經(jīng)美國聯(lián)邦政府專案支助美國U.C.L.A大學醫(yī)學院教授Dr.S.Sidney Loeb配合DR.S.Sourirajan博士著手研究反滲透膜,根據(jù)優(yōu)先毛細吸附模型,發(fā)明了用于海水脫鹽的醋酸纖維素膜,開創(chuàng)了膜科學與技術研究發(fā)展的新紀元;一年約投入四億美元經(jīng)費研究,以運用于太空人使用,使太空船不用運載大量的飲用水升空,直到1960年投入研究工作的學者、專家越來越多,使之質與量更加精進,從而解決了人類飲用水的難題.
從此以后,反滲透膜開發(fā)有了重大突破。膜材料從初期單一的醋酸纖維素非對稱膜發(fā)展到用表面聚合技術制成的交聯(lián)芳香族聚酰胺復合膜。操作壓力也擴展到高壓(海水淡化)膜,中壓(醋酸纖維素)膜,低壓(復合)膜和超低壓(復合)膜。80年代以來,又開發(fā)出多種材質的納濾膜。
誰最先提出了反滲透(reverse osmosis,RO)這一術語?有兩種說法,一種是由加利福尼亞州立大學洛杉磯分校(UCLA)Gerald Hassler研究小組提出,并最早出現(xiàn)在1956年8月的UCLA工程報告中;另一種說法是由佛羅里達大學Charles Reid研究小組提出,并出現(xiàn)在1957年4月的苦咸水研究院的研究開發(fā)進度報告中。因為上述兩個小組所開展的研究工作是完全獨立的,所以無法界定反滲透這個術語到底是誰最先提出。不過“反滲透”對該過程可逆性的準確定義,應該歸因于Hassler和Reid都是著名的物理化學家,擅長化學工程熱力學。
制藥、醫(yī)藥行業(yè)無菌、無熱源純化水制??;
電子、電力行業(yè)用超純水;
生物醫(yī)藥用水;
化工、化妝品配料用水;
苦咸水、海水淡化;
電鍍涂裝行業(yè)所用溶液配給,零件清漂洗;
精密機械、特種材料,光電材料,石英制品行業(yè)用的清洗,配給,冷卻水;
飲用純凈水、食品飲料用水。
加濕器,化學實驗用水。
反滲透和納濾膜上層是一種薄而致密的膜,覆蓋在下層較厚的多孔網(wǎng)上。
主要有兩種基本類型的膜:醋酸纖維素(CA)和復合膜(TFC)。
復合膜性能在諸多方面優(yōu)于醋酸纖維素,醋酸纖維素僅用于特定的環(huán)境。如今大部分運行的反滲透系統(tǒng)使用復合膜。
目前復合膜以美國的陶氏膜(FILMTEC)為最好,是made in USA,不是technic in USA
過濾精度為0.0001um超微小的孔徑
建議使用時要先沖洗,里面有類似油的東西
美國陶氏化學公司是世界上唯一一家同時擁有膜和離子交換樹脂兩大類分離技術和產(chǎn)品的公司,膜產(chǎn)品注冊商標為FILMTEC。
自從陶氏FilmTec公司在世界上首先發(fā)明實用性的復合膜以來,膜及其應用技術就得到了前所未有的發(fā)展,許多領域的開拓及其規(guī)模化應用均是從使用陶氏膜元件開始的,F(xiàn)ILMTEC品牌的反滲膜和納濾膜產(chǎn)品被公認為性能更高、更一致且更穩(wěn)定的分離膜著名品牌,市場占有率世界第一。
產(chǎn)品系列涵蓋了家用元件到海水淡化及新型納濾元件,經(jīng)用戶長期使用證明,壽命長,性能穩(wěn)定,不易污染,清洗恢復性好,它僅在美國生產(chǎn)并最早通過了嚴格的ISO9000質量體系認證。
1、復合膜由FilmTec公司首先開發(fā)成功,其專有的膜化學材料、配方及生產(chǎn)線使FILMTEC FT 30膜片具有極高的抗壓密、抗磨損、抗化學降解性能;耐PH范圍最寬,能用普通酸堿進行強力高效的清冼,因清洗更徹底從而使膜系統(tǒng)長期運行壓力更低,可大幅度減低運行費用。
2、FILMTEC FT30膜片沒有任何針孔等缺陷,沒有由修補缺陷而產(chǎn)生的補丁。
3、FILMTEC FT30膜片脫鹽更厚、更均勻、更光滑,用這樣的膜片卷制的元件更可靠,壽命更長,長期穩(wěn)定性更有保障。
4、FILMTEC元件進水流道更寬,流動更均勻,不易污染,即使發(fā)生污染,更易清洗。
5、FILMTEC元件膜葉更短,數(shù)量更多,使膜片局部最大通量值大幅下降,污堵速率顯著降低。
6、FILMTEC元件源自最先進的全自動化生產(chǎn)線,F(xiàn)ilmTec公司唯一擁有干元件生產(chǎn)技術及裝備,所生產(chǎn)的元件性能更一致,從而保證了系統(tǒng)的長期可靠性,干元件一般沒有保存期限制且更易保存,因而重要用、著名設計院和工程公司在設計水處理項目時總是優(yōu)先選擇陶氏FILMTEC品牌。
陶氏膜廣泛用于電力、石油化工、鋼鐵、電子、醫(yī)藥、食品飲料、市政及環(huán)保等領域,在海水及苦咸水淡化,鍋爐給水、工業(yè)純水及電子級超純水制備,飲用純凈水生產(chǎn),廢水處理及特種分離過程中發(fā)揮著得要作用。
ro純水機RO反滲透膜介紹:
反滲透膜的孔徑大都為1納米(1nm=10^-9m),它的分離對象是溶解中的離子和分子量幾百以上的有機物。
只能透過溶劑而不能透過溶質的膜一般稱之為理想的半透膜。
當把溶劑和溶液(或把兩種不同濃度的溶液)分別置于此膜的兩側時,純溶劑將自然穿過半透膜而自發(fā)地向溶液(或從低溶液向高濃度溶液)一側流動,這種現(xiàn)象叫滲透(Osmosis)。
當滲透過程進行到溶液的液面產(chǎn)生一個壓力,以抵銷溶劑向溶液方向流動的趨勢,即達到平衡,此壓力稱為該溶液的滲透壓。
滲透壓的大小取決于溶液的種類、濃度和溫度,而與膜本身無關。
在這種情況下,若在溶液的液面上再施加一個大于滲透壓的外加壓力時,溶劑將與原來的滲透方向相反,開始從溶液向溶劑一側流動,這就是所謂反滲透(Reverse Osmosis),凡基于此原理所進行的濃縮或凈化溶液的分離方法,一般稱之為反滲透工藝。
反滲透是滲透的一種反向遷移運動,它主要是在壓力推動下,借助半透膜的截留作用,迫使溶液中的溶劑與溶質分開。
溶液濃度越高,滲透壓值越大。
在反滲透過程中所要施加的壓力,在系統(tǒng)和膜強度允許的范圍內,必需遠大于溶液滲透壓值,一般為滲透壓值的幾倍到近幾十倍。
當鹽的水溶液與多孔的半透膜表面接觸時,則在膜的溶液界面上選擇吸附一層水分子,在反滲透壓力的作用下,通過膜的毛細管作用流出純水。并連續(xù)地流出形成界面純水層。
至于對有機物的去除,屬篩分機理。因此,這與有機物的分子量大小和形狀有關。
孔徑較大的膜,一般應用在超濾范圍,稱為超濾膜。超濾膜的孔為2nm-10nm,而反滲透膜的孔徑為0.3nm-2nm。
所以,反滲透膜過濾能夠更好的除去各種細菌,如最小的細菌"綠膿桿菌"(3000×10m):也能濾除各種病毒,如流感病毒(800×10m),還能濾除熱原(10-500×10m)。
1950年美國科學家DR.S.Sourirajan有一回無意發(fā)現(xiàn)海鷗在海上飛行時從海面啜起一大口海水,隔了幾秒后,吐出一小口的海水,而產(chǎn)生疑問,因為陸地上由肺呼吸的動物是絕對無法飲用高鹽份的海水的.經(jīng)過解剖發(fā)現(xiàn)海鷗體內有一層薄膜,該薄膜非常精密,海水經(jīng)由海鷗吸入體內后加壓,再經(jīng)由壓力作用將水分子貫穿滲透過薄膜轉化為淡水,而含有雜質及高濃縮鹽份的海水則吐出嘴外,此即往后反滲透法的基本理論架構;
1953年由美國佛羅里達大學(University of Florida)應用于海水淡化去除鹽份設備,
在1960年經(jīng)美國聯(lián)邦政府專案支助美國U.C.L.A大學醫(yī)學院教授Dr.S.Sidney Loeb配合DR.S.Sourirajan博士著手研究反滲透膜,根據(jù)優(yōu)先毛細吸附模型,發(fā)明了用于海水脫鹽的醋酸纖維素膜,開創(chuàng)了膜科學與技術研究發(fā)展的新紀元;一年約投入四億美元經(jīng)費研究,以運用于太空人使用,使太空船不用運載大量的飲用水升空,直到1960年投入研究工作的學者、專家越來越多,使之質與量更加精進,從而解決了人類欽用水中的難題.
從此以后,反滲透膜開發(fā)有了重大突破。膜材料從初期單一的醋酸纖維素非對稱膜發(fā)展到用表面聚合技術制成的交聯(lián)芳香族聚酰胺復合膜。操作壓力也擴展到高壓(海水淡化)膜,中壓(醋酸纖維素)膜,低壓(復合)膜和超低壓(復合)膜。80年代以來,又開發(fā)出多種材質的納濾膜。
誰最先提出了反滲透(reverse osmosis,RO)這一術語?有兩種說法,一種是由加利福尼亞州立大學洛杉磯分校(UCLA)Gerald Hassler研究小組提出,并最早出現(xiàn)在1956年8月的UCLA工程報告中;另一種說法是由佛羅里達大學Charles Reid研究小組提出,并出現(xiàn)在1957年4月的苦咸水研究院的研究開發(fā)進度報告中。因為上述兩個小組所開展的研究工作是完全獨立的,所以無法界定反滲透這個術語到底是誰最先提出。不過"反滲透"對該過程可逆性的準確定義,應該歸因于Hassler和Reid都是著名的物理化學家,擅長化學工程熱力學。
制藥、醫(yī)藥行業(yè)無菌、無熱源純化水制取;
電子、電力行業(yè)用超純水;
生物醫(yī)藥用水;
化工、化妝品配料用水;
苦咸水、海水淡化;
電鍍涂裝行業(yè)所用溶液配給,零件清漂洗;
精密機械、特種材料,光電材料,石英制品行業(yè)用的清洗,配給,冷卻水;
飲用純凈水、食品飲料用水。
加濕器,化學實驗用水。
反滲透和納濾膜上層是一種薄而致密的膜,覆蓋在下層較厚的多孔網(wǎng)上。
主要有兩種基本類型的膜:醋酸纖維素(CA)和復合膜(TFC)。
復合膜性能在諸多方面優(yōu)于醋酸纖維素,醋酸纖維素僅用于特定的環(huán)境。如今大部分運行的反滲透系統(tǒng)使用復合膜。
目前復合膜以美國的陶氏膜(FILMTEC)為最好, 是made in USA,不是technic in USA
過濾精度為0.0001um超微小的孔徑
建議使用時要先沖洗,里面有類似油的東西
美國陶氏化學公司是世界上唯一一家同時擁有膜和離子交換樹脂兩大類分離技術和產(chǎn)品的公司,膜產(chǎn)品注冊商標為FILMTEC。
自從陶氏FilmTec公司在世界上首先發(fā)明實用性的復合膜以來,膜及其應用技術就得到了前所未有的發(fā)展,許多領域的開拓及其規(guī)模化應用均是從使用陶氏膜元件開始的,F(xiàn)ILMTEC品牌的反滲膜和納濾膜產(chǎn)品被公認為性能更高、更一致且更穩(wěn)定的分離膜著名品牌,市場占有率世界第一。
產(chǎn)品系列涵蓋了家用元件到海水淡化及新型納濾元件,經(jīng)用戶長期使用證明,壽命長,性能穩(wěn)定,不易污染,清洗恢復性好,它僅在美國生產(chǎn)并最早通過了嚴格的ISO9000質量體系認證。
1、復合膜由FilmTec公司首先開發(fā)成功,其專有的膜化學材料、配方及生產(chǎn)線使FILMTEC FT 30膜片具有極高的抗壓密、抗磨損、抗化學降解性能;耐PH范圍最寬,能用普通酸堿進行強力高效的清冼,因清洗更徹底從而使膜系統(tǒng)長期運行壓力更低,可大幅度減低運行費用。
2、FILMTEC FT30膜片沒有任何針孔等缺陷,沒有由修補缺陷而產(chǎn)生的補丁。
3、FILMTEC FT30膜片脫鹽更厚、更均勻、更光滑,用這樣的膜片卷制的元件更可靠,壽命更長,長期穩(wěn)定性更有保障。
4、FILMTEC元件進水流道更寬,流動更均勻,不易污染,即使發(fā)生污染,更易清洗。
5、FILMTEC元件膜葉更短,數(shù)量更多,使膜片局部最大通量值大幅下降,污堵速率顯著降低。
6、FILMTEC元件源自最先進的全自動化生產(chǎn)線,F(xiàn)ilmTec公司唯一擁有干元件生產(chǎn)技術及裝備,所生產(chǎn)的元件性能更一致,從而保證了系統(tǒng)的長期可靠性,干元件一般沒有保存期限制且更易保存,因而重要用、著名設計院和工程公司在設計水處理項目時總是優(yōu)先選擇陶氏FILMTEC品牌。
陶氏膜廣泛用于電力、石油化工、鋼鐵、電子、醫(yī)藥、食品飲料、市政及環(huán)保等領域,在海水及苦咸水淡化,鍋爐給水、工業(yè)純水及電子級超純水制備,飲用純凈水生產(chǎn),廢水處理及特種分離過程中發(fā)揮著得要作用。