
Принцип работы ультрафильтрации в основном заключается в следующем: исходная вода → насос → предварительная обработка → ультрафильтрационные мембранные модули → фильтрат. Ультрафильтрация — это процесс «просеивания» воды через очень тонкие половолоконные мембраны. Исходная вода под давлением проходит через половолоконные мембранные нити: молекулы воды и минеральные вещества проходят через мембрану и становятся фильтратом (очищенной водой).
| Тип продукта | Оборудование для очистки сточных вод |
| Наименование продукта | Ультрафильтрационная установка (УФ-установка) |
| Описание оборудования | Ультрафильтрационная установка представляет собой технологию мембранного разделения, движущей силой которой является давление. В ней используется микропористая структура поверхности мембраны для селективного разделения жидкостей. Основной принцип заключается в том, что под действием внешнего давления низкомолекулярные вещества и растворитель проходят через поры мембраны, в то время как высокомолекулярные вещества и частицы задерживаются, достигая тем самым целей очистки, разделения и концентрирования. |
| Преимущества продукта | Компактность, полностью автоматизированная работа, низкое энергопотребление, простота эксплуатации, удобство обслуживания |
| Область применения | Подходит для повторного использования очищенных вод во всех отраслях промышленности |
| Базовая производительность | 2-100 м³/ч, вход: взвешенные вещества (SS) ≤ 200 мг/л, выход: взвешенные вещества (SS) ≤ 10 мг/л |
| Модель оборудования | Производительность | Показатели входной воды | Качество очищенной воды (стандарт) | Материал изготовления | Габаритные размеры | Основной технологический процесс | Комплектующие ключевых узлов | Установленная мощность | Способ установки | Режим работы | Периодичность обратной промывки |
| MHCL-X (X - производительность, м³/ч) | 2-100 м³/ч | Вход: взвешенные вещества (SS) ≤ 200 мг/л | Выход: взвешенные вещества (SS) ≤ 10 мг/л | Органические половолоконные мембраны | Длина: 1-8 м Ширина: 1-2 м Высота: 2-2 м | Фильтрационный метод | Насосы, ультрафильтрационные мембраны, расходомеры, электромагнитные клапаны, шкаф управления, система обратной промывки | 1,5 - 20 кВт | Наземный | Полностью автоматическое управление на базе PLC, ручное | Обратная промывка каждые полчаса в течение 30 секунд |
Принцип работы: Принцип работы ультрафильтрации в основном заключается в следующем: исходная вода → насос → предварительная обработка → ультрафильтрационные мембранные модули → фильтрат. Ультрафильтрация — это процесс «просеивания» воды через очень тонкие половолоконные мембраны. Исходная вода под давлением проходит через половолоконные мембранные нити: молекулы воды и минеральные вещества проходят через мембрану и становятся фильтратом (очищенной водой). Взвешенные вещества, коллоиды, песок, ржавчина, бактерии, высокомолекулярные органические вещества задерживаются снаружи мембраны и становятся концентратом.
Преимущества технологии: Более высокая точность фильтрации по сравнению с традиционными песчаными и угольными фильтрами, стабильное качество очищенной воды.
| Сегментация по сценариям применения
|
| I. Муниципальные нужды / Водопроводные станции
Предварительная очистка, глубокая доочистка на водопроводных станциях
Очистка воды для систем централизованного водоснабжения жилых кварталов, поселков
Очистка воды из водохранилищ, рек, подземных источников
Назначение: Удаление бактерий, снижение мутности, удаление коллоидов. Очищенная вода становится прозрачной и безопасной.
II. Очистка сточных вод и повторное использование
Глубокая доочистка хозяйственно-бытовых сточных вод, сточных вод больниц
Финишная фильтрация в компактных очистных установках
Оборотное водоснабжение на промышленных парках и предприятиях
Очистка воды для автомоек, полива зеленых насаждений, дорожного покрытия, подпитки оборотных циклов
Назначение: Замена традиционного отстаивания и фильтрации, обеспечивает стабильное качество воды, соответствующее нормативам.
III. Предварительная защита обратного осмоса (RO)
В качестве предочистки перед установками обратного осмоса
Защита RO-мембран от засорения взвешенными веществами и коллоидами
В системах подготовки воды для текстильной, гальванической, электронной, химической промышленности (на входе)
Назначение: Значительное увеличение срока службы RO-мембран, снижение эксплуатационных расходов.
IV. Пищевая промышленность, производство напитков, ликеро-водочная продукция
Осветление соков, напитков
Удаление мути, очистка алкогольной продукции
Очистка минеральной и горной воды
V. Медицина, больницы
Системы водоочистки в больницах, вода для лабораторий
Предварительная очистка для получения очищенной воды в фармацевтике
Очистка воды для операционных, стерилизационных отделений
Назначение: Удаление пирогенных веществ, повышение качества воды.
VI. Промышленная оборотная / охлаждающая вода
Фильтрация воды в системах центрального кондиционирования
Байпасная фильтрация в системах оборотного охлаждения
Удаление взвешенных веществ, водорослей, коллоидов
Назначение: Предотвращение засорения, коррозии, экономия воды.
VII. Горнодобывающая, текстильная промышленность
Очистка и повторное использование шахтных вод
Обесцвечивание и повторное использование сточных вод текстильной промышленности (крашение) |
Возможность индивидуальной настройки производительности, системы удаленного мониторинга, модуля обеззараживания.
| Категория преимуществ | Описание |
| Эксплуатационные | Стабильное качество очищенной воды, соответствующее нормативам; высокая эффективность обработки; высокая устойчивость к ударным нагрузкам по составу и расходу воды. |
| Удобство управления | Полностью автоматическое управление на базе PLC, не требует постоянного присутствия оператора, поддерживает управление с сенсорного экрана, простота и легкость в использовании. |
| Простота обслуживания | Легкий доступ к ключевым узлам для замены/обслуживания, простая процедура обратной промывки, увеличенный межсервисный интервал, снижение затрат на ручной труд при обслуживании. |
| Адаптивность | Возможность адаптации к различным составам исходной воды; поддержка модульного расширения (возможность увеличения производительности на последующих этапах). |