Módulo de membrana de desgasificación HNJC-10X28
La tecnología de membrana desgasificadora se aplica actualmente de forma generalizada en la eliminación de amoníaco de aguas residuales, la desoxigenación de agua de alta pureza y la extracción de dióxido de carbono. Puede reducir el nitrógeno amoniacal (NH3) en el agua hasta 1 ppm, el oxígeno (O2) hasta 1 ppb y el dióxido de carbono (CO2) hasta 1 ppm. El módulo de membrana incorpora diseños estructurales patentados, como una configuración tejida, una distribución del agua mediante tubo central y placas deflectoras. Estas innovaciones permiten un coeficiente externo de transferencia de masa más de tres veces superior al de los arreglos de filamentos de membrana agrupados, mientras que reducen el consumo de material de membrana en más del 50 % respecto a productos similares. Esta tecnología logra una separación de alta precisión y una purificación gaseosa que no es alcanzable mediante métodos tradicionales de separación gas-líquido basados en torres, como por ejemplo la reducción de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) disuelto en agua por debajo de 1 ppm.
- Resumen
- Características del producto
- Especificaciones del producto y materiales
- Curva de flujo
- Tamaño del producto
- Productos recomendados
La tecnología de membrana desgasificadora se aplica actualmente de forma generalizada en la eliminación de amoníaco de aguas residuales, la desoxigenación de agua de alta pureza y la extracción de dióxido de carbono. Puede reducir el nitrógeno amoniacal (NH3) en el agua hasta 1 ppm, el oxígeno (O2) hasta 1 ppb y el dióxido de carbono (CO2) hasta 1 ppm. El módulo de membrana incorpora diseños estructurales patentados, como una configuración tejida, una distribución del agua mediante tubo central y placas deflectoras. Estas innovaciones permiten un coeficiente externo de transferencia de masa más de tres veces superior al de los arreglos de filamentos de membrana agrupados, mientras que reducen el consumo de material de membrana en más del 50 % respecto a productos similares. Esta tecnología logra una separación de alta precisión y una purificación gaseosa que no es alcanzable mediante métodos tradicionales de separación gas-líquido basados en torres, como por ejemplo la reducción de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) disuelto en agua por debajo de 1 ppm.

Características del producto
1. Características hidrofóbicas excepcionales
La función desgasificadora de la membrana depende de sus propiedades hidrofóbicas. Sin embargo, tras un funcionamiento prolongado en agua, los poros de la membrana pueden volverse gradualmente hidrofílicos, lo que provoca infiltración de agua, alteración de la interfaz gas-líquido y, finalmente, pérdida de eficiencia de separación. Mediante una tecnología especializada de formación de poros, las fibras de la membrana presentan una capa superficial con un tamaño de poro de 5 nm y un grosor controlable entre 0,1 y 1,5 μm. Gracias a una distribución altamente concentrada del tamaño de poro y a una mayor durabilidad hidrofóbica, las fibras de la membrana garantizan un valor práctico en aplicaciones desgasificadoras.
2. Empaque altamente ingenierizado de fibras
La tecnología de tejido de filamentos de membrana consiste en tejer los filamentos en una tela, que luego se enrolla en un módulo cilíndrico y se aloja en una carcasa. Esta técnica amplía significativamente el área efectiva de contacto del contactor, al tiempo que inmoviliza con seguridad cada filamento para evitar oscilaciones causadas por el flujo de agua. Este diseño elimina eficazmente la rotura de los filamentos y garantiza una calidad constante del agua de salida del sistema.
3. Método eficiente de contacto gas-líquido
El contactor de membrana presenta una deflector de flujo centralmente posicionado y utiliza un tubo central para la distribución del agua. Esta configuración genera un patrón de flujo en chorro a lo largo de la superficie de los filamentos de membrana, donde la dirección del flujo del líquido fuera de los filamentos forma un ángulo específico con la dirección del flujo del gas dentro de ellos. Este diseño optimiza notablemente la trayectoria de flujo y mejora considerablemente la eficiencia de transferencia de masa tanto en el lado de la carcasa como en el lado del tubo.
Especificaciones del producto y materiales
| Modelo | HNJC-10X28 | |
| Especificaciones del producto | Mix de productos | Modo de presurización externa: el líquido fluye por el lado del casco y se aplica vacío en el lado del tubo. |
| Directrices para el flujo de líquidos | 10–57 m³/h | |
| Área de la membrana | 128 m² | |
| Temperatura y presión máximas de trabajo del líquido en el lado cáscara | Lado del casco: 5–50 °C a 7,2 bar; 70 °C a 2,1 bar. Lado del tubo: 25 °C a 6,2 bar | |
| Conexiones por bridas | Entrada/salida de líquido: brida de 3 pulgadas (norma GB o personalizable) Puerto de vacío: brida de 1 pulgada (norma GB o personalizable) |
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| Material | Material de membrana/encapsulado | PP |
| Tipo de filamento de membrana | X-30/40 | |
| Material de la carcasa / envolvente | PVC/Acero inoxidable 304 | |
| Material de encapsulado | Epoxy | |
| Material de la junta | FFKM/EPDM/FKM |
·Recomendación de almacenamiento: Para períodos prolongados de inactividad, el módulo debe secarse y almacenarse al vacío.
Curva de flujo


Nota:
- Los datos de caída de presión mostrados representan la curva de rendimiento promedio para este modelo de contactor de membrana, con variaciones individuales dentro de un ±3 % respecto a dicho promedio.
- Los datos de eficiencia de desoxigenación proporcionados reflejan la curva de rendimiento promedio para este modelo, en la que los contactores de membrana individuales pueden desviarse hasta un ±3 % respecto al promedio.
- Las pruebas se realizaron a 25 °C con un nivel de vacío de 50 torr, utilizando agua pura como medio de ensayo.
- Todas las mediciones se obtuvieron mediante tuberías de PVC de DN100, registrándose la pérdida de presión en condiciones de presión de salida ligeramente positiva.
Tamaño del producto
