Przemysłowy element membranowy RO PLUS-400-XLP
Ultra-niskie ciśnienie robocze, aż do 100 PSI – W porównaniu z konwencjonalnymi membranami niskociśnieniowymi (które zwykle wymagają ciśnienia 150–200 PSI) XLP obniża minimalne ciśnienie robocze do 100 PSI (około 0,69 MPa), znacznie zmniejszając zależność od pomp wysokociśnieniowych. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie pomp o niższym podnoszeniu, co znacząco obniża początkowe inwestycje w system oraz długoterminowe zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie to szczególnie nadaje się do zastosowań z ograniczeniami ciśnienia lub tam, gdzie nie jest dostępne zasilanie wysokociśnieniowe.
- Przegląd
- Parametry
- Zalecane produkty
Ultra-niskie ciśnienie robocze, aż do 100 PSI – W porównaniu z konwencjonalnymi membranami niskociśnieniowymi (które zwykle wymagają ciśnienia 150–200 PSI) XLP obniża minimalne ciśnienie robocze do 100 PSI (około 0,69 MPa), znacznie zmniejszając zależność od pomp wysokociśnieniowych. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie pomp o niższym podnoszeniu, co znacząco obniża początkowe inwestycje w system oraz długoterminowe zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie to szczególnie nadaje się do zastosowań z ograniczeniami ciśnienia lub tam, gdzie nie jest dostępne zasilanie wysokociśnieniowe.
Wysoka produkcja wody nawet przy niskim ciśnieniu – Przy warunkach niskiego ciśnienia zapewnia wyjątkowo dużą wydajność produkcji wody na poziomie 12 500 GPD (galonów dziennie), co spełnia ciągłe zapotrzebowanie na wodę w procesach przemysłowych i znacznie poprawia ogólną wydajność produkcji wody.
Kompleksowa oszczędność energii i obniżenie kosztów – Niskie ciśnienie robocze, mniejsza moc pomp, rzadsze czyszczenia oraz wydłużone interwały wymiany membran prowadzą do znacznego ogólnego obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji.

Podstawowe Zalety
Parametry
|
Model |
PLUS-400-XLP |
|
|
Specyfikacje produktu |
Znamionowa skuteczność usuwania soli, % |
99 |
|
Minimalna skuteczność usuwania soli, % |
98.5 |
|
|
Przepływ permeatu, m³/d (gpd) |
47(12,500) |
|
|
Aktywna powierzchnia membrany, m² (ft²) |
37.2(400) |
|
|
Wkład rozdzielający dopływ, mil |
28 |
|
|
Badanie warunki |
Stężenie NaCl w zasilaniu, ppm |
500 |
|
Ciśnienie, psi (bar) |
100(6.9) |
|
|
Temperatura, ℉ (℃) |
77(25) |
|
|
Współczynnik odzysku pojedynczego elementu membranowego, % |
15 |
|
|
pH |
7-8 |
|
|
Max. granice eksploatacji |
Ciśnienie, psi (bar) |
600(41.4) |
|
Przepływ wody zasilającej, m³/h |
17 |
|
|
Dopuszczalna zawartość wolnego chloru w wodzie zasilającej, mg/l |
<0.1 |
|
|
zakres pH podczas pracy ciągłej |
2-11 |
|
|
Maksymalny spadek ciśnienia dla pojedynczego elementu, psi (bar) |
15(1.0) |
|
|
Temperatura, ℉ (℃) |
113(45) |
|
|
Wskaźnik gęstości mułu w zasilaniu (15 min) SDI15 |
5 |
|
|
zakres pH podczas czyszczenia chemicznego |
1-13 |

Membrana XLP o ultra‑niskim ciśnieniu jest szczególnie odpowiednia dla następujących scenariuszy, w których tradycyjne systemy RO nie mogą być stosowane z powodu ograniczonego ciśnienia zasilania wody:
-
Modernizacja i ulepszanie starych systemów RO: Istniejące jednostki pompowe mają zbyt niski ciśnienie tłoczenia i nie są w stanie podnieść ciśnienia do poziomu wymaganego przez tradycyjne membrany. XLP można łatwo zainstalować w istniejącym systemie bez konieczności wymiany pomp wysokociśnieniowych, co pozwala osiągnąć poprawę efektywności i obniżenie zużycia energii.
-
Obszary z niskociśnieniowym zaopatrzeniem w wodę: Ciśnienie zasilania wody jest samo w sobie stosunkowo niskie (np. bezpośrednie zasilanie z sieci miejskiej lub woda z odwiertu o niskim ciśnieniu). System może działać bez dodatkowego podwyższania ciśnienia, co pozwala zaoszczędzić inwestycję w sprzęt do podnoszenia ciśnienia.
-
Lokalizacje z ograniczoną dostępnością energii elektrycznej lub wymagające mobilnego wyposażenia: Moc dostarczana na miejscu jest ograniczona i nie pozwala na zasilanie wysokociśnieniowych pomp o dużej mocy; alternatywnie – dla mobilnych jednostek oczyszczania wody, takich jak montowane na pojazdach, na statkach lub w kontenerach, gdzie zużycie energii i ograniczenia przestrzenne są szczególnie surowe.
-
Projekty z prostym wstępny oczyszczaniem: Jakość surowej wody jest stosunkowo dobra (np. woda z kranu lub woda wtórna) i nie wymaga intensywnej desalinizacji. XLP może spełniać wymagania dotyczące produkcji permeatu przy niskim ciśnieniu, unikając nadmiernego projektowania.
-
Sytuacje, w których należy ograniczyć hałas lub wibracje pomp: Eksploatacja przy niskim ciśnieniu zmniejsza obciążenie pomp, obniża poziom hałasu oraz zużycie mechaniczne, co czyni ją odpowiednią dla zakładów przemysłowych lub miejskich stacji uzdatniania wody o wysokich wymaganiach środowiskowych.
Ponadto XLP znajduje zastosowanie również w konwencjonalnym przemysłowym uzdatnianiu wody w sektorach takich jak elektronika, chemia, przemysł spożywczy oraz druk i barwienie; jednak jej wartość szczególnie wyraźnie ujawnia się w powyższych scenariuszach „wąskiego gardła ciśnieniowego”.

