Alle Kategorien

UF-Membranmodul

Startseite >  Produkte >  Membranen >  UF-Membranmodul

Spezielles RO-Membranelement

„Die Porengröße von Ultrafiltrationsmembranen liegt zwischen der von Mikrofiltration und Nanofiltration und beträgt typischerweise 0,001 bis 0,1 Mikrometer, wobei die Molekulargewichts-Ausschlussgrenze (MWCO) im Bereich von 1.000 bis 500.000 Dalton liegt. Sie können effizient suspendierte Feststoffe, Kolloide, Bakterien, Viren und makromolekulare organische Stoffe aus Wasser entfernen; sie sind jedoch nicht in der Lage, gelöste anorganische Salze (z. B. Na⁺, Cl⁻) oder niedermolekulare Substanzen zurückzuhalten. Daher behält das Permeat im Allgemeinen seinen Mineralgehalt bei.“

  • Übersicht
  • Parameter
  • HYNAMO-Ultrafiltrationsmembran Die HYNAMO-Ultrafiltrations
  • Empfohlene Produkte

超滤膜.png
Filtrationsbereich von Ultrafiltrationsmembranen

(1) Makromolekulare organische Substanzen
(2) Fette, Öle, Proteine, Stärke, Emulsionen, Latex, Pigmente, Enzyme, Fermentationsbrühen, PVA, Farbstoffe, Nukleinsäuren, Polysaccharide, Peptide, Pektin, elektrophoretische Lacke, Antibiotika, Glucose, Eiweiß usw.
(3) Mikroorganismen
(4) Bakterien, Viren, Cryptosporidium Giardia lamblia , Pyrogene, Parasiten, Escherichia Coli , Impfstoffe, Algen usw.
(5) Kolloide
(6) Kolloidales Siliziumdioxid, kolloidales Aluminium, kolloidales Eisen usw.
(7) Schwebstoffe
(8) Metallfällungsmittel, Schwebstoffe usw.


Parameter

Modell HN6060P HN6060D
Produktspezifikationen anwendung wasservorbehandlung NSF/ANSI 61 Trinkwasser
Material PDVF-Hohlfaser
Effektive Membranoberfläche, m² (ft²) 33(355)
Kapazität des Membranmoduls, L (gal) 16(4.2)
Gewicht (leer/mit Wasser gefüllt), kg (lb) 25/41(55/90)
Betriebsparameter Filtrationsfluss (bei 25 °C), L/m²/h 40-90
Durchflussbereich, m³/h 2.0-4
pH-Wert (Betrieb) 2-11
Temperatur, °C 1-40
Maximaler Zulaufwasserdruck für das Membranmodul (@ 20 °C), bar 6.25
Maximale betriebliche transmembrane Druckdifferenz, bar 2.1
Maximale Luftspülströmung, Nm³/h 12
Maximaler Rückspüldruck, bar 2.5
Maximale NaClO-Toleranzkonzentration, mg/L 2000
Maximale Schwebstoff-Toleranzkonzentration, mg/L 100
Trübung (maximal), NTU 300
Partikelgröße (maximal), μm 300
Strömungskonfiguration Außen-zu-innen-, Sackfilterung
Erwartete Trübung nach der Filtration, NTU ≤0.1
Erwarteter Schlamm-Dichtungs-Index (SDI) nach der Filtration ≤2.50


Betrieb: Während des Anfahrens, Herunterfahrens, Reinigens oder anderer Betriebsprozesse ist es wichtig, Schäden an den Membranelementen durch plötzliche Druckänderungen zu vermeiden. Vor dem Anfahren sollte das UF-System gespült werden, um die Transport-Schutzflüssigkeit zu entfernen und restliche Luft auszutreiben. Während des ersten Betriebs sollte die Anlage manuell in Betrieb genommen werden, wobei der anfängliche Permeatstrom auf 60 % der Auslegungskapazität begrenzt wird. Das während des Erstbetriebs erzeugte Permeat ist vollständig abzulassen; konkrete Anforderungen können je nach Anwendungsfall variieren.

6060.jpg
L, Zoll (mm) L1, Zoll (mm) L2, Zoll (mm) L3, Zoll (mm) D, Zoll (mm) W1, Zoll (mm) W2, Zoll (mm)
73.2(1863) 59.1(1500) 63.4(1610) 67.3(1710) φ6,5 (Φ165) 4.9(125) 9.8(250)

produkt 02

Modell HN8060P HN8060D
Produktspezifikationen anwendung wasservorbehandlung NSF/ANSI 61 Trinkwasser
Material PDVF-Hohlfaser
Effektive Membranoberfläche, m² (ft²) 51(549)
Kapazität des Membranmoduls, L (gal) 35(9.3)
Gewicht (leer/mit Wasser gefüllt), kg (lb) 48/83(106/183)
Betriebsparameter Filtrationsfluss (bei 25 °C), L/m²/h 40-90
Durchflussbereich, m³/h 2.0-4.6
pH-Wert (Betrieb) 2-11
Temperatur, °C 1-40
Maximaler Zulaufwasserdruck für das Membranmodul (@ 20 °C), bar 6.25
Maximale betriebliche transmembrane Druckdifferenz, bar 2.1
Maximale Luftspülströmung, Nm³/h 12
Maximaler Rückspüldruck, bar 2.5
Maximale NaClO-Toleranzkonzentration, mg/L 2000
Maximale Schwebstoff-Toleranzkonzentration, mg/L 100
Trübung (maximal), NTU 300
Partikelgröße (maximal), μm 300
Strömungskonfiguration Außen-zu-innen-, Sackfilterung
Erwartete Trübung nach der Filtration, NTU ≤0.1
Erwarteter Schlamm-Dichtungs-Index (SDI) nach der Filtration ≤2.5


Betrieb: Während des Anfahrens, Herunterfahrens, Reinigens oder anderer Betriebsprozesse ist es wichtig, Schäden an den Membranelementen durch plötzliche Druckänderungen zu vermeiden. Vor dem Anfahren sollte das UF-System gespült werden, um die Transport-Schutzflüssigkeit zu entfernen und restliche Luft auszutreiben. Während des ersten Betriebs sollte die Anlage manuell in Betrieb genommen werden, wobei der anfängliche Permeatstrom auf 60 % der Auslegungskapazität begrenzt wird. Das während des Erstbetriebs erzeugte Permeat ist vollständig abzulassen; konkrete Anforderungen können je nach Anwendungsfall variieren.

8060.jpg

L, Zoll (mm) L1, Zoll (mm) L2, Zoll (mm) L3, Zoll (mm) D, Zoll (mm) W1, Zoll (mm) W2, Zoll (mm)
73.2±0.1
(1860+3)
59.1(1500) 64.2±0.1
(1630+3)
71.7±0.1
(1820+3)
φ8,9 (Φ225) 7.1(180) 13.5(342)

produkt 03

Modell HN8080P HN8080D
Produktspezifikationen anwendung wasservorbehandlung NSF/ANSI 61 Trinkwasser
Material PDVF-Hohlfaser
Effektive Membranoberfläche, m² (ft²) 77(829)
Kapazität des Membranmoduls, L (gal) 39(10.3)
Gewicht (leer/mit Wasser gefüllt), kg (lb) 61/100(135/220)
Betriebsparameter Filtrationsfluss (bei 25 °C), L/m²/h 40-90
Durchflussbereich, m³/h 3.1-6.9
pH-Wert (Betrieb) 2-11
Temperatur, °C 1-40
Maximaler Zulaufwasserdruck für das Membranmodul (@ 20 °C), bar 6.25
Maximale betriebliche transmembrane Druckdifferenz, bar 2.1
Maximale Luftspülströmung, Nm³/h 12
Maximaler Rückspüldruck, bar 2.5
Maximale NaClO-Toleranzkonzentration, mg/L 2000
Maximale Schwebstoff-Toleranzkonzentration, mg/L 100
Trübung (maximal), NTU 300
Partikelgröße (maximal), μm 300
Strömungskonfiguration Außen-zu-innen-, Sackfilterung
Erwartete Trübung nach der Filtration, NTU ≤0.1
Erwarteter Schlamm-Dichtungs-Index (SDI) nach der Filtration ≤2.5

Betrieb: Während des Anfahrens, Herunterfahrens, Reinigens oder anderer Betriebsprozesse ist es wichtig, Schäden an den Membranelementen durch plötzliche Druckänderungen zu vermeiden. Vor dem Anfahren sollte das UF-System gespült werden, um die Transport-Schutzflüssigkeit zu entfernen und restliche Luft auszutreiben. Während des ersten Betriebs sollte die Anlage manuell in Betrieb genommen werden, wobei der anfängliche Permeatstrom auf 60 % der Auslegungskapazität begrenzt wird. Das während des Erstbetriebs erzeugte Permeat ist vollständig abzulassen; konkrete Anforderungen können je nach Anwendungsfall variieren.

8080.jpg

L, Zoll (mm) L1, Zoll (mm) L2, Zoll (mm) L3, Zoll (mm) D, Zoll (mm) W1, Zoll (mm) W2, Zoll (mm)
92.9±0.1
(2360±3)
78.1(2000) 83.9±0.1
(2130±3)
91.3±0.1
(2320±3)
φ8,9 (Φ225) 7.1(180) 13.5(342)

HYNAMO-Ultrafiltrationsmembran

Die HYNAMO-Ultrafiltrationsmembran besteht aus Polyvinylidenfluorid (PVDF). Ihr herausragendstes Merkmal ist die außergewöhnliche chemische Stabilität, wodurch sie eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Oxidation sowie Säuren und Laugen aufweist. Um einen störungsfreien Membranbetrieb und einen stabilen Wasserfluss sicherzustellen, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Die wirksamste Methode ist die oxidative Reinigung; Oxidationsmittel können jedoch die Membran schädigen. Die Toleranz von PVDF gegenüber Oxidationsmitteln (wie Natriumhypochlorit) ist mehr als zehnmal höher als die von Materialien wie Polyethersulfon (PES) und Polysulfon (PSF), wodurch sich die Lebensdauer deutlich verlängert. Darüber hinaus besitzt PVDF eine ausgezeichnete Flexibilität. Felduntersuchungen und Fallstudien haben gezeigt, dass PVDF-Membranen die niedrigste Faserbruchrate aufweisen. Daher finden sie zunehmend breite Anwendung in der Abwasseraufbereitung.

Kurze Merkmale von PVDF-Membranmodulen:

(1) Hohe Oxidationsbeständigkeit und Reinigbarkeit: Die hervorragende Qualität des PVDF-Materials gewährleistet eine starke chemische Stabilität des Membranprodukts. Diese hohe chemische Stabilität ermöglicht es der Membran wiederum, Reinigungen mit hochkonzentrierten Oxidationsmitteln zu widerstehen und so effektiv die Vermehrung von Bakterien und anderen Mikroorganismen zu verhindern.

(2) Hoher Fluss: Die Membran weist eine hohe Porosität auf, wodurch das Modul einen hohen Permeatfluss aufweist.

(3) Hohe Festigkeit und gute Flexibilität: Die Membranfasern sind sowohl fest als auch hochflexibel und daher bei Reinigungsprozeduren bruchfest.

(4) Hohe Fouling-Resistenz: Durch hydrophile Modifikation wurde die Fouling-Resistenz des Produkts erheblich verbessert.

(5) Ausgezeichnete Permeatqualität: Die Membran besitzt eine kleine nominelle Porengröße, sodass sie bei der Anwendung nahezu sämtliche Schwebstoffe, Mikroorganismen, Kolloide, Krankheitserreger und Bakterien aus dem Zulaufwasser entfernen kann.

(6) Langer Lebensdauer: Die Module weisen typischerweise eine Außen-in-Strömungskonfiguration auf, die weniger anfällig für Verstopfungen ist. Dieses Design bietet eine größere Filterfläche und eine höhere Kapazität zur Aufnahme von Verunreinigungen. Zudem erleichtert es eine einfachere und gründlichere Reinigung, sodass Oberflächenverschmutzungen rechtzeitig entfernt werden können, wodurch die Betriebslebensdauer der Membran verlängert wird.
超滤膜设备.jpg

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie bald kontaktieren.
E-Mail
Mobiltelefon/WhatsApp
Name
Company Name
Message
0/1000
anfrage

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie bald kontaktieren.
E-Mail
Mobiltelefon/WhatsApp
Name
Company Name
Message
0/1000

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie bald kontaktieren.
E-Mail
Mobiltelefon/WhatsApp
Name
Company Name
Message
0/1000