เป็นองค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ทันสมัยการทำงานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพของระบบการกรองแบบ Ultrafiltration อุตสาหกรรมเชื่อมโยงโดยตรงกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการบำบัดน้ำทั้งหมด ประสิทธิผลของพวกเขาไม่เพียง แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพขององค์ประกอบเมมเบรนเท่านั้น เบื้องหลังสิ่งนี้เป็นการรวมกันของตรรกะกระบวนการที่เข้มงวดและประสบการณ์ในทางปฏิบัติ
I. หลักการเค้าโครงหลัก: ตัวเลือกระหว่างการข้าม - การไหลและตาย - การกรองสิ้นสุด
ทางเลือกของเค้าโครงระบบเป็นจุดตัดสินใจที่สำคัญครั้งแรกที่กำหนดวิถีการทำงานของระบบการกรองแบบ ultrafiltration ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำดิบและวัตถุประสงค์การบำบัดมีสองโหมดการกรองหลัก
ตาย - การกรองสิ้นสุด
ในโหมดนี้สารละลายฟีดจะผ่านพื้นผิวเมมเบรนที่ตั้งฉากซึ่งทั้งหมดของแข็งคอลลอยด์และสิ่งเจือปนอื่น ๆ จะถูกเก็บรักษาไว้สร้างชั้นเค้กตัวกรองบนพื้นผิวเมมเบรน ข้อดีของมันอยู่ในโครงสร้างระบบที่ค่อนข้างง่ายการใช้พลังงานลดลงและอัตราการกู้คืนน้ำที่สูง อย่างไรก็ตามข้อเสียของมันมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เมื่อปริมาณสิ่งเจือปนในน้ำดิบสูงพื้นผิวเมมเบรนมีความไวสูงต่อการอุดตันอย่างรวดเร็วโดยสารปนเปื้อนทำให้ปัญหาการเปรอะเปื้อนยากที่จะจัดการ ดังนั้นโหมดนี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นและเนื้อหาของแข็งที่แขวนต่ำ
ข้าม - การกรองโฟลว์
ซึ่งแตกต่างจาก Dead - การกรองสิ้นสุดในโหมดการไหลข้าม - โซลูชันฟีดจะไหลไปตามพื้นผิวเมมเบรน การไหลนี้สร้างแรงเฉือนที่ "กัดเซาะ" พื้นผิวเมมเบรนอย่างต่อเนื่องซึ่งมีสารปนเปื้อนส่วนใหญ่ออกไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยลดการก่อตัวของชั้นเค้กกรองและปรากฏการณ์ของขั้วระดับความเข้มข้น แม้ว่าโหมด Ultrafiltration อุตสาหกรรมนี้จะเพิ่มการใช้พลังงานเนื่องจากการปรากฏตัวของปั๊มหมุนเวียน แต่ก็มีการต่อต้านที่เหนือกว่า - ประสิทธิภาพการเปรอะเปื้อนและความยาว - ความมั่นคงในการปฏิบัติงานในทางกลับกันทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาที่ซับซ้อน
ii. การควบคุมที่แม่นยำ: ศิลปะการบังคับใช้พารามิเตอร์การดำเนินงาน
หากเลย์เอาต์ของระบบเป็นโครงกระดูกพารามิเตอร์การทำงานคือ "ศูนย์บัญชาการ" ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนของเลือดอย่างราบรื่นในระบบการกรองแบบ Ultrafiltration อุตสาหกรรม พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันและ จำกัด ซึ่งกันและกันต้องใช้สมดุลที่ละเอียดอ่อน
ความดัน Transmembrane (TMP)
นี่คือแรงผลักดันโดยตรงที่บังคับให้โมเลกุลของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การเพิ่ม TMP อย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มอัตราการผลิตที่ซึมผ่านได้ แต่ความดันที่มากเกินไปจะทำให้สารปนเปื้อนถูก "อัด" เข้าสู่รูขุมขนเมมเบรน ดังนั้นการค้นหาและบำรุงรักษาช่วง TMP ที่ดีที่สุดจึงมีความสำคัญยิ่งในระหว่างการดำเนินการ
ซึมผ่านฟลักซ์
มันสะท้อนถึงประสิทธิภาพการผลิตโดยตรงของระบบการกรองแบบ Ultrafiltration อุตสาหกรรม ในการออกแบบและการดำเนินงานในขณะที่การติดตามฟลักซ์สูงเราจะต้องพิจารณาผลกระทบต่ออัตราการเปรอะเปื้อนของเมมเบรนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความมั่นคง
ปัจจัยการลดระดับเสียง (VRF)
ในโหมดการไหลข้าม - พารามิเตอร์นี้สะท้อนถึงระดับที่ระบบเข้มข้นของน้ำดิบ VRF ที่สูงขึ้นหมายถึงอัตราการกู้คืนน้ำที่สูงขึ้น แต่ก็ส่งผลให้มีความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในสมาธิสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มภัยคุกคามต่อเยื่อหุ้มเซลล์ มันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสองรองจากความดันเมมเบรน
ปัจจัยสำคัญอื่น ๆ
สิ่งเหล่านี้รวมถึงการข้าม - ความเร็วการไหลอุณหภูมิการทำงานความถี่การทำความสะอาดและวิธีการทั้งหมดซึ่งรวมกันเป็นระบบที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่นการเพิ่มความเร็วของการไหลแบบข้าม - สามารถเพิ่มผลของการกัดกร่อนบนพื้นผิวเมมเบรน แต่จะเพิ่มการใช้พลังงาน
iii. การปฏิบัติและแนวโน้มของ Taihe Environmental
ที่ Taihe Environmental เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตรรกะที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังหลักการและพารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้น ชุดอุปกรณ์ ultrafiltration ทุกชุดที่เราออกแบบนั้นได้รับการปรับให้เหมาะกับคุณสมบัติและข้อกำหนดด้านการบำบัดของลูกค้าโดยเฉพาะการเลือกเค้าโครงระบบที่เหมาะสมที่สุดในกรณี - โดย - พื้นฐานกรณีและจับคู่กับรูปแบบการควบคุมพารามิเตอร์การดำเนินงาน ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นหน่วยบำบัดแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นขั้นตอนการปรับสภาพที่สำคัญในระบบ UF RO เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเมมเบรนผ่านการออกแบบทางวิทยาศาสตร์และการควบคุมอัจฉริยะ



เมื่อมองถึงอนาคตการรวมเทคโนโลยีการตรวจสอบเวลา - จริงกับอัลกอริทึมการควบคุมการทำนายเพื่อปรับพารามิเตอร์การทำงานแบบไดนามิกเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบการกรองแบบ Ultrafiltration อุตสาหกรรมเทคโนโลยี. สิ่งนี้จะไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ แต่ยังนำโซลูชั่นที่เชื่อถือได้และประหยัดมาสู่อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำด้วย
