Specjalny element membranowy RO
rozmiar porów membran ultrafiltracyjnych mieści się pomiędzy rozmiarem porów membran mikrofiltracyjnych a nanofiltracyjnych i zwykle wynosi od 0,001 do 0,1 mikrometra, przy wartości granicznej masy cząsteczkowej (MWCO) w zakresie od 1000 do 500 000 Daltonów. Membrany te skutecznie usuwają z wody zawiesiny stałe, koloidy, bakterie, wirusy oraz makrocząsteczkowe związki organiczne; jednak nie są w stanie zatrzymać rozpuszczonych soli nieorganicznych (np. Na⁺, Cl⁻) ani substancji o małej masie cząsteczkowej. W związku z tym przesącz zazwyczaj zachowuje swoje składniki mineralne.
- Przegląd
- Parametry
- HYNAMO Ultrafiltration Membrane The HYNAMO ultrafiltration
- Zalecane produkty

Zakres filtracji membran ultrafiltracyjnych
(1) Substancje organiczne o wysokiej masie cząsteczkowej
(2) Tłuszcze, oleje, białka, skrobia, emulsje, lateks, barwniki, enzymy, wywar fermentacyjny, PVA, barwniki, kwasy nukleinowe, wielocukry, peptydy, pektyna, farby elektroforetyczne, antybiotyki, glukoza, białko jaja, itp.
(3) Mikroorganizmy
(4) Bakterie, wirusy, Cryptosporidium , Giardia lamblia , pirogeny, pasożyty, Escherichia Coli , szczepionki, glony, itp.
(5) Koloidy
(6) Krzemionka koloidalna, glin koloidalny, żelazo koloidalne itp.
(7) Ciała stałe zawieszone
(8) Osad metali, ciała stałe zawieszone itp.
Parametry
| Model | HN6060P | HN6060D | |
| Specyfikacje produktu | zastosowanie | wstępne oczyszczanie wody | NSF/ANSI 61 – woda pitna |
| Materiał | PDVF – włókno puste | ||
| Skuteczna powierzchnia membranowa, m² (ft²) | 33(355) | ||
| Pojemność modułu membranowego, L (gal) | 16(4.2) | ||
| Waga (pusta / napełniona wodą), kg (lb) | 25/41(55/90) | ||
| Parametry pracy | Przepływ filtracyjny (w temperaturze 25 °C), L/m²/godz. | 40-90 | |
| Zakres przepływu, m³/godz. | 2.0-4 | ||
| pH (eksploatacyjne) | 2-11 | ||
| Temperatura, °C | 1-40 | ||
| Maksymalne ciśnienie zasilania membranowego modułu (@ 20°C), bar | 6.25 | ||
| Maksymalna robocza różnica ciśnień transmembranowych, bar | 2.1 | ||
| Maksymalna prędkość przepływu powietrza do czyszczenia membran, Nm³/godz | 12 | ||
| Maksymalne ciśnienie odwróconego przepłukiwania, bar | 2.5 | ||
| Maksymalne stężenie tolerowane chloranu sodu (NaClO), mg/L | 2000 | ||
| Maksymalne stężenie tolerowanych zawiesin, mg/L | 100 | ||
| Zachmurzenie (maksymalne), NTU | 300 | ||
| Rozmiar cząstek (maksymalny), μm | 300 | ||
| Konfiguracja przepływu | Filtracja zewnętrzno-wewnętrzna, filtracja typu dead-end | ||
| Oczekiwana mętność po filtracji, NTU | ≤0.1 | ||
| Oczekiwany indeks gęstości osadu po filtracji (SDI) | ≤2.50 | ||
Eksploatacja: Podczas uruchamiania, zatrzymywania, czyszczenia lub innych procesów eksploatacyjnych ważne jest zapobieganie uszkodzeniom elementów membranowych spowodowanym nagłymi zmianami ciśnienia. Przed uruchomieniem system ultrafiltracji (UF) należy przepłukać w celu usunięcia płynu ochronnego stosowanego podczas transportu oraz usunięcia ewentualnej pozostałości powietrza. W trakcie pierwszego uruchomienia urządzenie należy uruchomić ręcznie, kontrolując początkową wydajność przetaczania (permeatu) na poziomie 60% zaprojektowanej wydajności. Cały permeat uzyskany w trakcie pierwszego uruchomienia należy odprowadzić; konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od zastosowania.

| L, cal (mm) | L1, cal (mm) | L2, cal (mm) | L3, cal (mm) | D, cal (mm) | W1, cal (mm) | W2, cal (mm) |
| 73.2(1863) | 59.1(1500) | 63.4(1610) | 67.3(1710) | φ6,5(Φ165) | 4.9(125) | 9.8(250) |
produkt 02
| Model | HN8060P | HN8060D | |
| Specyfikacje produktu | zastosowanie | wstępne oczyszczanie wody | NSF/ANSI 61 – woda pitna |
| Materiał | PDVF – włókno puste | ||
| Skuteczna powierzchnia membranowa, m² (ft²) | 51(549) | ||
| Pojemność modułu membranowego, L (gal) | 35(9.3) | ||
| Waga (pusta / napełniona wodą), kg (lb) | 48/83(106/183) | ||
| Parametry pracy | Przepływ filtracyjny (w temperaturze 25 °C), L/m²/godz. | 40-90 | |
| Zakres przepływu, m³/godz. | 2.0-4.6 | ||
| pH (eksploatacyjne) | 2-11 | ||
| Temperatura, °C | 1-40 | ||
| Maksymalne ciśnienie zasilania membranowego modułu (@ 20°C), bar | 6.25 | ||
| Maksymalna robocza różnica ciśnień transmembranowych, bar | 2.1 | ||
| Maksymalna prędkość przepływu powietrza do czyszczenia membran, Nm³/godz | 12 | ||
| Maksymalne ciśnienie odwróconego przepłukiwania, bar | 2.5 | ||
| Maksymalne stężenie tolerowane chloranu sodu (NaClO), mg/L | 2000 | ||
| Maksymalne stężenie tolerowanych zawiesin, mg/L | 100 | ||
| Zachmurzenie (maksymalne), NTU | 300 | ||
| Rozmiar cząstek (maksymalny), μm | 300 | ||
| Konfiguracja przepływu | Filtracja zewnętrzno-wewnętrzna, filtracja typu dead-end | ||
| Oczekiwana mętność po filtracji, NTU | ≤0.1 | ||
| Oczekiwany indeks gęstości osadu po filtracji (SDI) | ≤2.5 | ||
Eksploatacja: Podczas uruchamiania, zatrzymywania, czyszczenia lub innych procesów eksploatacyjnych ważne jest zapobieganie uszkodzeniom elementów membranowych spowodowanym nagłymi zmianami ciśnienia. Przed uruchomieniem system ultrafiltracji (UF) należy przepłukać w celu usunięcia płynu ochronnego stosowanego podczas transportu oraz usunięcia ewentualnej pozostałości powietrza. W trakcie pierwszego uruchomienia urządzenie należy uruchomić ręcznie, kontrolując początkową wydajność przetaczania (permeatu) na poziomie 60% zaprojektowanej wydajności. Cały permeat uzyskany w trakcie pierwszego uruchomienia należy odprowadzić; konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od zastosowania.

| L, cal (mm) | L1, cal (mm) | L2, cal (mm) | L3, cal (mm) | D, cal (mm) | W1, cal (mm) | W2, cal (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
| Model | HN8080P | HN8080D | |
| Specyfikacje produktu | zastosowanie | wstępne oczyszczanie wody | NSF/ANSI 61 – woda pitna |
| Materiał | PDVF – włókno puste | ||
| Skuteczna powierzchnia membranowa, m² (ft²) | 77(829) | ||
| Pojemność modułu membranowego, L (gal) | 39(10.3) | ||
| Waga (pusta / napełniona wodą), kg (lb) | 61/100(135/220) | ||
| Parametry pracy | Przepływ filtracyjny (w temperaturze 25 °C), L/m²/godz. | 40-90 | |
| Zakres przepływu, m³/godz. | 3.1-6.9 | ||
| pH (eksploatacyjne) | 2-11 | ||
| Temperatura, °C | 1-40 | ||
| Maksymalne ciśnienie zasilania membranowego modułu (@ 20°C), bar | 6.25 | ||
| Maksymalna robocza różnica ciśnień transmembranowych, bar | 2.1 | ||
| Maksymalna prędkość przepływu powietrza do czyszczenia membran, Nm³/godz | 12 | ||
| Maksymalne ciśnienie odwróconego przepłukiwania, bar | 2.5 | ||
| Maksymalne stężenie tolerowane chloranu sodu (NaClO), mg/L | 2000 | ||
| Maksymalne stężenie tolerowanych zawiesin, mg/L | 100 | ||
| Zachmurzenie (maksymalne), NTU | 300 | ||
| Rozmiar cząstek (maksymalny), μm | 300 | ||
| Konfiguracja przepływu | Filtracja zewnętrzno-wewnętrzna, filtracja typu dead-end | ||
| Oczekiwana mętność po filtracji, NTU | ≤0.1 | ||
| Oczekiwany indeks gęstości osadu po filtracji (SDI) | ≤2.5 | ||
Eksploatacja: Podczas uruchamiania, zatrzymywania, czyszczenia lub innych procesów eksploatacyjnych ważne jest zapobieganie uszkodzeniom elementów membranowych spowodowanym nagłymi zmianami ciśnienia. Przed uruchomieniem system ultrafiltracji (UF) należy przepłukać w celu usunięcia płynu ochronnego stosowanego podczas transportu oraz usunięcia ewentualnej pozostałości powietrza. W trakcie pierwszego uruchomienia urządzenie należy uruchomić ręcznie, kontrolując początkową wydajność przetaczania (permeatu) na poziomie 60% zaprojektowanej wydajności. Cały permeat uzyskany w trakcie pierwszego uruchomienia należy odprowadzić; konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od zastosowania.

| L, cal (mm) | L1, cal (mm) | L2, cal (mm) | L3, cal (mm) | D, cal (mm) | W1, cal (mm) | W2, cal (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 Membrana ultrafiltracyjna
Membrana ultrafiltracyjna HYNAMO jest produkowana z poliwinylidenu fluoru (PVDF). Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest wyjątkowa stabilność chemiczna, która zapewnia doskonałą odporność na utlenianie oraz na kwasy i zasady. Aby zapewnić prawidłowe działanie membrany i stabilny przepływ wody, konieczne jest regularne czyszczenie. Najskuteczniejszą metodą jest czyszczenie utleniające; jednak utleniacze mogą uszkodzić membranę. Odporność PVDF na utleniacze (np. hipochloran sodu) jest ponad dziesięciokrotnie wyższa niż odporność materiałów takich jak polieterosulfon (PES) czy polysulfon (PSF), co znacznie wydłuża jej czas użytkowania. Ponadto PVDF charakteryzuje się doskonałą elastycznością. Badania terenowe i analizy przypadków potwierdziły, że membrany z PVDF wykazują najniższy wskaźnik pęknięć włókien. W związku z tym znajdują one coraz szersze zastosowanie w oczyszczaniu ścieków.
Krótkie charakterystyki modułów membranowych PVDF:
(1) Wysoka odporność na utlenianie i łatwa czyszczalność: Wysoka jakość materiału PVDF zapewnia silną stabilność chemiczną produktu membranowego. Ta wysoka stabilność chemiczna umożliwia zastosowanie odczynników utleniających o wysokim stężeniu podczas czyszczenia membrany, skutecznie zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii i innych mikroorganizmów.
(2) Wysoka przepuszczalność: Membrana charakteryzuje się wysoką porowatością, co nadaje modułowi dużą przepuszczalność permeatu.
(3) Wysoka wytrzymałość i dobra elastyczność: Włókna membranowe są zarówno wytrzymałe, jak i bardzo elastyczne, dzięki czemu nie ulegają pękaniu podczas procedur czyszczenia.
(4) Wysoka odporność na zanieczyszczenia: Dzięki modyfikacji hydrofilowej znacznie zwiększono odporność produktu na zanieczyszczenia.
(5) Doskonała jakość permeatu: Membrana ma mały nominalny rozmiar porów, dzięki czemu w praktyce usuwa niemal wszystkie cząstki zawieszone, mikroorganizmy, koloidy, patogeny oraz bakterie z wody dopływającej.
(6) Długa żywotność: Moduły zwykle przyjmują konfigurację przepływu od zewnątrz do wewnątrz, która jest mniej podatna na zatykanie. To rozwiązanie zapewnia większą powierzchnię filtracji oraz wyższą pojemność ładunku zanieczyszczeń. Umożliwia także łatwiejsze i bardziej skuteczne czyszczenie, umożliwiając szybkie usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych, co wydłuża czas eksploatacji membrany. 