Главная

info@medfilter.ru

Установки серии УВОИ-«МФ»-1812 для получения «Воды очищенной» по ФС 2.2.020.15

Установки серии УВОИ-«МФ»-2521, -2540, -4040, -8040 для получения «Воды очищенной» по ФС 2.2.020.15
Установки для получения высокочистой воды (18 МОм x см)
Двухступенчатые установки серии УВОИ–«МФ»-1812 для получения «Воды для инъекций» ФС 2.2.019.15
Расходные материалы и дополнительное оборудование
Нормативные документы
Отправить запрос
Контакты

HOMEFILTER - обратноосмотические бытовые фильтры

Бытовые фильтры для очистки воды серии "Исток"


обратноосмотическая установка серии УВОИ - МФ/4021

Наша новая разработка: передвижная, автоматизированная обратноосмотическая установка серии УВОИ - МФ/4021 «МОБИЛ» производительностью до 100 л/час для отделений реанимации и для индивидуального гемодиализа.

 

Обратный осмос, нанофильтрация, электродеионизация

Обратный осмос наряду с микрофильтрацией является одним из наиболее часто применяемых процессов мембранного разделения. Он широко используется для обессоливания (опреснения) всех типов вод в установках самой разной производительности – от мелких бытовых и лабораторных до крупных промышленных. Процесс хорошо отработан как с точки зрения его организации, так и аппаратурного оформления. Мембранные элементы разных производителей имеют стандартизированные размеры и взаимозаменяемы. Для расчета параметров процесса и подбора элементов установок крупнейшими производителями разработаны соответствующие программы, которые доступны через и нтернет. Все это облегчает проектирование установок обратного осмоса и делает его возможным как бы из готовых кирпичиков. Однако эта простота является обманчивой. Как и любой другой физико-химический процесс, обратный осмос имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при создании промышленных установок, работающих 24 часа в сутки и обеспечивающих заданные технологические параметры. Это требует наличия соответствующего опыта и возможно только на основе результатов целого ряда тестовых исследований.

Первоначально обратный осмос был ориентирован на опреснение морских и солоноватых вод, что предполагало использование мембран с высокой селективностью и, соответственно, низкой проницаемостью. Это требовало работы при высоких входных давлениях, необходимых для преодоления осмотического давления раствора и создания требуемой производительности установки. С расширением областей приложения обратного осмоса расширялись и условия его реализации. В частности, в отдельную отрасль выделилось направление, использующее мембраны типа обратноосмотических, но с относительно низкой селективностью и высокой проницаемостью, позволяющее реализовывать низконапорные энергосберегающие режимы работы. Оно получило название нанофильтрации.


НПК "Медиана-фильтр" представляет современные системы очистки воды и водоподготовки:


Лабораторные установки Засыпные фильтры Промышленные системы
Мобильные системы

ГЛАВА 5. Обратный осмос и нанофильтрация

5.1. Основы процесса разделения

5.2. Основные характеристики обратного осмоса

5.3. Типы обратноосмотических и нанофильтрационных мембран

5.4. Типы обратноосмотических и нанофильтрационных мембранных элементов и их конструктивные особенности

5.5. Технологические особенности обратного осмоса и нанофильтрации

5.5.1. Обратный осмос

5.5.2. Нанофильтрация

5.6. Выбор типа мембран для обессоливания воды

5.7. Требования к качеству обрабатываемой воды

5.8. Системы предподготовки перед установками обратного осмоса

5.9. Установки обратного осмоса и нанофильтрации

5.9.1. Расчет установок обратного осмоса и нанофильтрации

5.10. Сравнение методов обессоливания

5.11. Обратноосмотические установки обессоливания воды для питьевого и промышленного использования

5.12. Реконструкция систем водоподготовки с внедрением установок обратного осмоса

ГЛАВА 6. Электромембранные процессы

6.1. Электродиализ

6.1.1. Конструкции электродиализных аппаратов

6.2. Электродеионизация воды

6.2.1. Принцип работы электродеионизации воды

6.2.2. Требования к исходной воде при электродеионизации

6.2.3. Модули электродеионизации воды: варианты исполнения

Глава 8. Установки водоподготовки с применением методов мембранного разделения

8.1. Мембранная технология как основа создания эффективных систем водоподготовки

8.2.1. Реконструкция системы водоподготовки Новочеркасской ГРЭС

8.2.2. Установка подготовки питающей воды на Шатурской ГРЭС

8.2.3. Реконструкция водоподготовительной установки на Ростовской ТЭЦ-2

8.2.4. Реконструкция установки водоподготовки на ТЭЦ-16 МОСЭНЕРГО

8.2.5. Реконструкция ХВО Ставропольской ГРЭС

8.2.6. Реконструкция системы водоподготовки на ТЭЦ-21 МОСЭНЕРГО

8.2.7. Реконструкция системы водоподготовки Завода минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината

8.2.8. Система водоподготовки для парогазовой электростанции г. Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО) – первое использование интегрированных мембранных технологий

8.2.9. Система водоподготовки Путиловской ТЭЦ на базе интегрированных мембранных технологий

8.2.10. Реконструкция системы водоподготовки на Невинномысской ГРЭС

8.2.11. Реконструкция системы водоподготовки на заводе по производству соков ОАО «Лебедянский»

8.2.12. Система подготовки питьевой минеральной воды на основе ультрафильтрации производительностью 20–25 м3/ч на ООО «Денеб»

8.3. Установки водоподготовки для микроэлектроники

Приложение. Методика определения коллоидного индекса воды

Приложение. Методика расчета систем обратного осмоса. Программа ROSA для технологического расчета установок обратного осмоса и нанофильтрации

width=3
2011  © НПК "Медиана-фильтр" наверх