Összes kategória

RO vízkezelés

RO vízkezelés

Főoldal /  Termékek /  RO Vízkezelő Rendszer

500 l/h–2000 l/h RO vízkezelő berendezés, ipari és gyógyszeripari minőségű, első és második fokozat

  • Áttekintés
  • Gyors részlet
  • Leírás
  • Alkalmazások
  • Műszaki adatok
  • Versenyképesség
  • Ajánlott termékek
Áttekintés
Származási hely: Kínai Jiangsu
Márkanév: SINA EKATO
Modellszám: RO
Tanúsítvány: ISO9001, CE
Minimális Megrendelési Mennyiség: 1 Szett
A csomagolás részletei: Standard export fa láda
Szállítási idő: 30-40 munkanap
Kifizetési feltételek: T/T, L/C,
Szállítási kapacitás: 500-20000
Gyors részlet

· Alternatív nevek: RO víztisztító, ipari vízkezelő berendezés, tiszta víz rendszer, fordított ozmózis szűrés.

· Fő Alkalmazások: Az nyersvízből származó ionok, baktériumok és szerves anyagok eltávolítására használják, hogy magas tisztaságú vizet állítsanak elő a kozmetikai, gyógyszeripari és élelmiszeripari termeléshez.

· Főbb műszaki adatok: Teljesítmény 0,5 T/óra - 20 T/óra, visszanyerési ráta 55%-76%, egy- vagy kétfokozatú RO lehetőség, EDI rendszer választható.

Leírás
Az RO (fordított ozmózis) vízkezelés egy állami színvonalon lévő, fizikai víztisztítási és szétválasztási technológia, amely kihasználja a nyomáskülönbséget mint fő hajtóerőt, és az ultra-permeábilis fordított ozmózis membránokat mint kulcsfontosságú szétválasztó közeg. Széles körben elismert az ipari, kereskedelmi és községi területeken egyik leghatékonyabb és megbízhatóbb vízkezelési megoldásként, amelynek célja a nyersvízből oldott sók, kolloidok, mikroorganizmusok, nehézfémionok, szerves szennyező anyagok és lebegő szennyeződések eltávolítása, hogy tiszta vizet, ultra-tiszta vizet vagy desztillált vizet állítson elő, amely megfelel a szigorú minőségi előírásoknak.

A működés alapelve

Az ozmózis egy természetes folyamat, amely során a vízmolekulák egy félig áteresztő membránon keresztül a kisebb oldottanyag-koncentrációjú oldatból a nagyobb oldottanyag-koncentrációjú oldatba mozognak, amíg a membrána mindkét oldalán az ozmotikus nyomás egyensúlyba nem kerül. A fordított ozmózis ezt a természetes folyamatot fordítja meg úgy, hogy egy a nyersvíz ozmotikus nyomásánál nagyobb külső nyomást alkalmaz a nagy koncentrációjú nyersvíz oldalára. Ezen nyomás hatására a vízmolekulák átjutnak a fordított ozmózis membrán mikroszkopikus pórusain (a pórusméret kb. 0,0001 mikron, azaz egy baktérium átmérőjének ezredrésze) a tiszta víz oldalára, míg majdnem az összes oldott só, nagymolekulás szerves anyag, baktérium, vírus és egyéb szennyeződés a vízben – molekulaméretük miatt – a nyersvíz oldalán marad, és nem tud átjutni a membránon. A visszatartott szennyeződések a koncentrált vízzel együtt távoznak, így végül hatékonyan elválasztódik és tisztul a víz a szennyeződésektől.

A rendszer teljes összetétele

Egy szabványos ipari fordított ozmózis (RO) vízkezelő rendszer egy moduláris, integrált berendezés rendszerszerű tervezéssel, amelynek alapvető összetevőit a nyersvíz minősége, a víztermelési igények és az alkalmazási környezet alapján illesztették és optimalizálták. A rendszer teljes felszerelése főként az alábbi funkcionális egységekből áll:
  1. Nyersvíz-előkezelő egység
    Az előkezelés az inverz ozmózis membrán védelmének alapvető garanciája, és biztosítja az egész rendszer stabil működését; célja a nyersvízből a lebegő szennyeződések, zavarosság, maradék klór, kolloidok, vas- és mangánionok eltávolítása. Gyakori berendezések közé tartoznak a kvarchomok-szűrők, a szénalapú aktívszén-szűrők, a finomszűrők (5 μm / 1 μm), a vízlágyítók és a lerakódásgátló adagolóberendezések. Ez az egység hatékonyan megelőzi a membrán szennyeződését, oxidációját és fizikai károsodását, ezzel meghosszabbítva az RO membrán élettartamát.
  2. Magasnyomású szivattyúegység
    Az RO rendszer teljesítményközpontjaként a nagynyomású szivattyú stabil és szabható működési nyomást biztosít, amely megfelel a fordított ozmózis folyamat követelményeinek (a működési nyomás általában 1,0–4,0 MPa édesített víz desztillálásához, illetve 5,0–8,0 MPa tengervíz desztillálásához). Ipari minőségű, nagynyomású centrifugális vagy dugattyús szivattyúkat alkalmaz, amelyek magas hatásfokkal, alacsony zajszinttel és stabil működéssel rendelkeznek, és nyomásvédő berendezésekkel vannak felszerelve a túlnyomás vagy alacsony nyomás miatti rendszerkárosodás elkerülése érdekében.
  3. RO membránmodul egység
    A rendszer alapvető elválasztó eleme, az RO membránmodul általában spirálisan tekert kompozit membránokból (az iparágban leggyakrabban használt típus) és nyomástartó edényekből áll. A spirálisan tekert kompozit membrán előnyei közé tartozik a magas víztermelési áramlás, a magas sóelutasítási arány és a jó kémiai stabilitás. A membránmodulokat a víztermelési kapacitásnak megfelelően párhuzamosan vagy sorosan konfigurálják, és a gyakori membránméretek a 4 hüvelykes és a 8 hüvelykes változatok. Az ipari minőségű RO membránok sóelutasítási aránya meghaladhatja a 98 %-ot, a baktériumok, vírusok és nehézfémek eltávolítási aránya pedig közel 100 %-os.
  4. Termékvíz- és koncentrált vízegység
    Ez az egység a tisztított termékvíz és a kibocsátott koncentrált víz gyűjtéséért, szállításáért és nyomásszabályozásáért felelős. A termékvíz-tartályokkal, nyomásmérőkkel, áramlásmérőkkel és a koncentrált víz szabályozó szelepeivel van felszerelve. A koncentrált víz szabályozó szelepe a rendszer visszanyerési arányát (ipari RO-rendszerek esetében általában 70–85%) az aktuális munkakörülményeknek megfelelően állíthatja be, és a koncentrált vizet másodlagos kezelést követően újrahasznosíthatják vagy szabványoknak megfelelően bocsáthatják ki, így valósul meg a vízerőforrások hatékony felhasználása.
  5. Tisztítási és karbantartási egység
    A tisztító víztartályt, a tisztító szivattyút, a vegyszeradagoló berendezést és a tisztító vezetékeket is magában foglalja, és az RO membránmodul online/offline kémiai tisztítására szolgál. Hosszú távú üzemelés után a membrán felületén szerves/szervetlen lerakódások és mikrobiális tapadás alakulhat ki, ami a víztermelési áramlás és a sóvisszatartási arány csökkenéséhez vezet. A rendszeres savas/lúgos tisztítószerrel (pl. citromsav, nátrium-hidroxid) végzett tisztítás helyreállíthatja a membrán teljesítményét, és biztosíthatja a rendszer hosszú távú stabil működését.
  6. Automatikus vezérlőegység
    PLC (programozható logikai vezérlő) + érintőképernyős integrált vezérlőrendszer alkalmazása, amely lehetővé teszi az egész rendszer automatikus indítását és leállítását, kulcsfontosságú paraméterek valós idejű figyelését (bemeneti/kimeneti nyomás, víztermelési áramlás, vezetőképesség, pH-érték), rendellenes állapotok (túlnyomás, alacsony áramlási sebesség, magas vezetőképesség) automatikus riasztását és védelmét, valamint az előkezelő berendezések automatikus visszamosását. A rendszer támogatja a kézi/automata üzemmód váltást, magas fokú automatizáltsággal, csökkentve ezzel a kézi működtetés és a kezelés költségeit.

Fő műszaki jellemzők

  1. Szupermagas tisztítási hatékonyság : A sóvisszatartási arány meghaladja a 98 %-ot, és hatékonyan eltávolítja a vízből a nehézfém-ionokat (pl. ólom, higany, króm), baktériumokat, vírusokat, szerves anyagokat és kolloidokat; a tisztított víz vezetőképessége 1–10 μS/cm (tiszta víz), vagy akár ennél is alacsonyabb (szekunder kezelést követő ultra-tiszta víz).
  2. Fizikai szeparációs folyamat a magvas tisztítási folyamat során nincs szükség kémiai adalékanyagokra, így elkerülhető a vízminőség másodlagos szennyezése, és a termékvíz minősége stabil és megbízható, kémiai maradékok nélkül.
  3. Széles körű alkalmazhatóság nyersvíz esetén különféle nyersvízforrások kezelésére képes, ideértve a csapvíz, a felszín alatti víz, a felszíni víz (folyóvíz, tavi víz), a sós víz és a tengervíz, valamint alkalmas különböző vízkezelési forgatókönyvekre, például desztillációra, tisztításra és szennyvíz újrahasznosítására.
  4. Magas fokú automatizáltság és egyszerű kezelés az integrált automatikus vezérlőrendszer lehetővé teszi a munkaállomások nélküli üzemelést normál működési körülmények mellett, valós idejű adatmegjelenítéssel és hibajelzéssel, a napi karbantartás pedig egyszerű és kényelmes.
  5. Energiatakarékos és környezetbarát a rendszer moduláris kialakítása megtakarítja a telepítéshez szükséges helyet, és a koncentrált víz újrahasznosítható, ami növeli a vízerőforrások kihasználási arányát; a főberendezések (nagynyomású szivattyú, membránmodul) energiatakarékos típusúak, csökkentve ezzel a rendszer teljes energiafogyasztását.
  6. Tartós és stabil működés a kulcsfontosságú alkatrészek ipari minőségű, korrózióálló és nyomásálló anyagokból készülnek (pl. rozsdamentes acél, üvegszálas műanyag – FRP), hosszú élettartammal; a rendszer tökéletes védőmechanizmussal rendelkezik, amely alkalmazkodik a nyersvíz minőségének és az üzemeltetési körülményeknek való ingadozásához, így a működés stabil és megbízható.

Tipikus alkalmazási forgatókönyvek

Az RO víztisztítási technológia kiváló tisztítási teljesítménye és rugalmas rendszerkonfigurációja miatt széles körben alkalmazzák ipari gyártásban, közművi vízellátásban és környezetvédelemben, különösen az alábbi területeken vegyipar, gyógyszeripar, napihasználati vegyipar, elektronikai gyártás, élelmiszer- és italipar, energiatermelés, tengervíz-desztilláció és ipari szennyvíz újrahasznosítása — a vegyipari gépek és berendezések számára kulcsfontosságú területek:
  1. Vegyipar és gyógyszeripar : Tiszta víz / ultra-tiszta víz előállítása nyersanyag-előkészítéshez, reakciós edények hűtéséhez, gyógyszeres injekciókhoz és kozmetikumok gyártásához (pl. testápolók, samponok, bőrápoló termékek), megfelelve a GMP és az ipari termelési vízminőségi szabványoknak.
  2. Napihasználati vegyipari gyártás : A mosószerek, felületaktív anyagok és személyápolási termékek gyártásához szükséges víz tisztítása, elkerülve a vízben lévő szennyeződések negatív hatását a termék minőségére és teljesítményére.
  3. ELEKTRONIKAI IPAR : Ultra-tiszta víz előállítása félvezető-gyártáshoz, nyomtatott áramkörök tisztításához és elektronikus alkatrészek feldolgozásához, szigorú követelményekkel a víz vezetőképességével és szennyezőanyag-tartalmával kapcsolatban.
  4. Élelmiszer- és italozóipar tiszta víz italgyártáshoz, borászathoz és tejtermék-feldolgozáshoz, biztosítva az élelmiszer-biztonságot és a termék ízét.
  5. Ipari szennyvíz újrahasznosítása ipari szennyvíz desztillációja és tisztítása (pl. vegyipari szennyvíz, nyomtatási és festőipari szennyvíz), a vízerőforrások újrahasznosításának megvalósítása, valamint a környezetszennyezés és a vízerőforrás-felhasználás csökkentése.
  6. Közösségi és kereskedelmi vízellátás ivóvíz-tisztítás lakóterületeken, kereskedelmi központokban és szállodákban, különösen olyan területeken, ahol a talajvíz sótartalma magas, vagy a felszíni víz minősége gyenge.
  7. Áramtermelő ipar kazán pótvíz-tisztítása hőerőművekben és atomerőművekben, a vízben lévő szennyeződések által okozott kazánkőlerakódás és korrózió elkerülése érdekében.

Napi üzemeltetés és karbantartás kulcsfontosságú pontjai

  1. Rendszeresen ellenőrizze a rendszer kulcsparamétereit (bemeneti nyomás, vízhozam, vezetőképesség, koncentrált víz aránya), és rögzítse az adatokat a membránmodul üzemállapotának nyomon követéséhez.
  2. Rendszeresen végezze el az előkezelő berendezések (kvarchomok-szűrő, aktívszén-szűrő) visszamosását annak érdekében, hogy biztosítsa az előkezelés hatékonyságát, és megelőzze a membránok szennyeződését.
  3. Szigorúan ellenőrizze a nyersvíz minőségi paramétereit (zavarosság, maradék klór, pH-érték), hogy elkerülje a membránok oxidációját és fizikai károsodását, amelyet túlzott maradék klórtartalom és magas zavarosság okozhat.
  4. Rendszeresen végezzen kémiai tisztítást az RO membránmodulon (általában 3–6 havonta, a tényleges üzemeltetési állapottól függően módosítható), hogy eltávolítsa a szennyeződések rétegét és helyreállítsa a membrán teljesítményét.
  5. Hosszabb ideig leállított rendszer esetén tartsa a rendszert nedves állapotban, és adjon védőfolyadékot a membránmodulba, hogy megelőzze a membránok kiszáradását és a mikrobiális növekedést.
  6. Rendszeresen ellenőrizze a rendszer tömítő elemeket, szelepeket és csővezetékeket, hogy elkerülje a vízszivárgást és a nyomásveszteséget.
Alkalmazások

· Kozmetikumok: Alapvíz krémekhez, samponokhoz, lötiónokhoz és parfümökhez.

· Gyógyszeripar: Tisztított víz gyógyszerekhez és berendezések tisztításához.

· Elektronika és vegyipar: Szuper tiszta víz vegyi szintézishez és alkatrészek mosásához.

· Élelmiszer- és italipar: Tisztított víz ivóvízhez, élelmiszer-feldolgozáshoz és sörkészítéshez.

Műszaki adatok
Modell Kapacitás (t/ó) Teljesítmény (kW) Visszanyerési ráta (%) Egyfokozatú vezetőképesség Kétfokozatú vezetőképesség
RO-500 0.5 0.75 55-75% ≤10 μS/cm 2-3 μS/cm
RO-1000 1.0 2.2 65-75% ≤10 μS/cm 2-3 μS/cm
RO-2000 2.0 4.0 65-75% ≤10 μS/cm 2-3 μS/cm
RO-5000 5.0 7.5 65-76% ≤10 μS/cm 2-3 μS/cm
RO-10000 10.0 11.0 65-76% ≤10 μS/cm 2-3 μS/cm
Versenyképesség

· Magas hatékonyság és alacsony energiafogyasztás: Fűtés vagy halmazállapot-változás nélkül működik, jelentősen kevesebb energiát fogyasztva a hagyományos desztillációs módszerekhez képest.

· Moduláris előszűrés: Komplex előkezelő rendszerrel rendelkezik (homok, szén, lágyító), amely jelentősen meghosszabbítja az RO membránok élettartamát.

· Kiváló vízminőség: Képes több mint 98% oldott só és 99% baktérium/piregén eltávolítására. Az opcionális EDI rendszer még alacsonyabb vezetőképesség elérését teszi lehetővé (≤0,5 μS/cm).

· Teljes keresztmetszetű rozsdamentes acél felépítés: Biztosítja, hogy a rendszer rozsdamentes legyen, könnyen fertőtleníthető, és megfeleljen az ipari higiéniai szabványoknak.

· Intelligens üzemeltetés: Teljesen automatikus működés nyomásvédelemmel, vízszint-érzékelőkkel és valós idejű vezetőképesség-méréssel.

Ingyenes árajánlatot kérjen

Képviselőnk hamarosan keresni fogja Önt.
Név
Company Name
E-mail
Mobil
Az érintett ország/régió
Message
0/1000