Mūsu uzņēmums ir nogājis garu ceļu kopš tā darbības sākuma 2012. gadā, kad Heppor (Šanhajas) rūpniecības tehnoloģija. Co, Ltd tika nodibināts. Mūsu aizraušanās ar izcilību un apņemšanos ievērot klientu apmierinātību mūs virzīja uz priekšu. 2014. gadā mēs izveidojām savu Wuxi ražošanas bāzi, kam sekoja Šanhajas aprīkojuma ražošanas bāze nākamajā gadā. 2016. gadā mēs paplašinājām savu pēdas nospiedumu, izveidojot Shandong Hempal Environmental Technology Co., Ltd. Mūsu izaugsme ir bijusi ievērojama, un mēs ar lepnumu paziņojam, ka mūsu Qingdao ražošanas bāze tiks pabeigta līdz 2023. gadam. Mēs esam sajūsmā par nākotni un ticam, ka ar mūsu novatoriskiem risinājumiem mēs turpināsim pozitīvi ietekmēt sabiedrību.
Shandong Hempal Environmental Technology Co., Ltd. tika izveidots Qingdao 2016. gadā. Tās galvenā mītne Heppor (Shanghai) Industrial Technology Co., Ltd. tika nodibināta Šanhajā 2012. gadā. Mēs cenšamies nodrošināt visaptverošus risinājumus un produktus procesa filtrācijas un atdalīšanas, vides inženierijas un enerģijas taupīšanas tehnoloģijas jomās rūpnieciskiem lietotājiem.
Kāpēc izvēlēties mūs?
Galvenais bizness
Mūsu uzņēmums specializējas virknes filtrēšanas un atdalīšanas sistēmu ražošanā un pārdošanā, filtrē rezerves daļas un putekļu savākšanas sistēmas.
Augstas kvalitātes
Mūsu dedzīgā apņemšanās ievērot kvalitāti, inovācijas un klientu apmierinātību ir tas, kas mūs atšķir no konkurences.
Uzņēmuma sertifikāts
Mūsu uzņēmums stingri ievieš ISO9001 kvalitātes vadības sistēmu, ISO14001 vides kvalitātes vadības sistēmu, ISO28001 savu produktu profesionālo veselības un drošības pārvaldības sistēmu.
Videi draudzīgs
Mēs cenšamies sniegt saviem klientiem efektīvus un rentablus risinājumus viņu filtrēšanas un atdalīšanas vajadzībām.
Dexcellent Technology
Vairākas tehnoloģijas ir sasniegušas nozares vai starptautisko vadošo ūdens līmeni.
Pēcpārdošanas pakalpojums
Mums ir pilnīga pēcpārdošanas servisa sistēma, tāpēc jūs varat iegādāties ar pārliecību.
Ķīmiskā filtrēšana, kas pazīstama arī kā gāzes fāzes filtrēšana, mērķis ir no gaisa noņemt gāzes piesārņotājus. Šiem piesārņotājiem var būt kaitīga ietekme uz cilvēka ķermeni, telpām vai vidi noteiktās telpās.
Šķiedru filtrs ir virkne filtru ar rotācijas spārnu šķiedru materiālu kā tehnisko kodolu. Rotējošā spārna tipa šķiedru materiālam ir augstas daļiņu filtru materiāla priekšrocības Attīrības samazināšanai, zemu ūdens patēriņu muguras mazgāšanai un sākotnējai filtrēšanai.
Īpaši augstas efektivitātes gaisa filtrs (ULPA) ir sākotnējā HEPA augstas efektivitātes filtra uzlabojums, kas uzlabo filtrēšanas efektu.
Putekļu noņemšanas efektivitātes filtriem mūsu uzņēmums paredz primāro efektivitātes filtru, vidējas efektivitātes filtru, augstas efektivitātes filtru (HEPA), sub augstas efektivitātes filtru un īpaši augstas efektivitātes filtru (ULPA) izvēles sēriju.
Gaisa kompresora filtrs ir kritisks gaisa attīrīšanas aprīkojums, ko plaši izmanto daudzās nozarēs, lai nodrošinātu gaisa kvalitāti un darba efektivitāti.
Y tipa filtrs ir neaizstājama ierīce cauruļvadu sērijā, lai nodotu nesējus. Parasti to uzstāda spiediena samazināšanas vārstu, reljefa vārstu ieejā.
Gāzes šķidrs saliekamais, pazīstams arī kā reversās plūsmas kopēšanas vai vertikālais saliekamais, galvenokārt izmanto pilienu noņemšanai ar diametru vairāk nekā 0. 3 mikroni ..
Centrbēdzes cietvielu šķidruma seperators
Centrbeģālas cietās šķidruma atdalītāja, kas pazīstama arī kā rotējoša šķidruma atdalītāja vai hidrociklons. Saskaņā ar centrbēdzes atdalīšanas principu to izmanto, lai šķidrumos atdalītu apdzīvojamas cietās vielas.
Skenējošajam pašattīrošajam filtram ir augstāka filtrācijas precizitāte un mazāks tīrīšanas ūdens zudums, kas var nodrošināt drošāku aizsardzību rūpnieciskām sistēmām.
Membrānas filtrēšanas process ir fiziskas atdalīšanas metode, kurai raksturīga spēja atdalīt dažāda lieluma un īpašību molekulas. Tās virzītājspēks ir spiediena atšķirība starp īpašas membrānas abām pusēm. Membrānas tehnoloģija ļauj vienlaikus samazināt kopējās ražošanas izmaksas un uzlabot produktu kvalitāti.
Membrānas kaudzes filtra priekšrocības
Augsta elastība
Membrānas filtrēšanai ir plašs pielietojumu klāsts, sākot no liela daļiņu materiāla noņemšanas līdz izšķīdušo savienojumu noņemšanai. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no jūsu atdalīšanas izaicinājuma vai lietojumprogrammas vajadzībām, ir pieejami dažādi membrānas filtrācijas produkti, lai tos risinātu.
Zemākas ražošanas izmaksas
Atšķirībā no citām tehnoloģijām, membrānas filtrēšana parasti ir lētāka. Tas notiek tāpēc, ka ir zemākas uzstādīšanas izmaksas, zemākas enerģijas izmaksas un mazāk apstrādes darbību. Tajā pašā laikā tas rada lielāku tīrības pakāpi un lielāku kopējo ražu. Membrānas filtri nerada filtra kūku, efektīvi novēršot izmaksas atlikumu apglabāšanas dēļ.
Nav vajadzīgas ķīmiskas vielas
Lai risinātu pieprasījumu pēc ķīmiskās koncentrācijas ierobežošanas, ko izmanto ūdens apstrādē, membrānas filtrēšana ir optimāls risinājums, jo tai nav nepieciešama ķīmiska piedeva. Tā vietā membrānas filtrēšana fiziski noņem patogēnus un novērš nepieciešamību pievienot ķīmiskas vielas, piemēram, hlorēšanā.
Noņem patogēnus
Membrānas filtrēšana no procesa šķidruma var noņemt 90% līdz 100% patogēnu.
Energoefektivitāte
Membrānas filtrēšanai ir ievērojami zemas enerģijas prasības. Piemēram, izmantojot ultrafiltrāciju pirms nanofiltrācijas un reversās osmozes, enerģiju ietaupa par 20%.
Saglabā olbaltumvielas neskartas
Membrānas filtrēšana ir viena no visefektīvākajām olbaltumvielu atdalīšanas metodēm, tos denatējot. Tā kā tas neievieš ķīmiskos reaģentus vai siltuma ievadi, membrānas filtrēšana saglabā olbaltumvielu integritāti.
Ideāli testēšanai
Membrānas filtrēšana ir efektīva metode šķidruma paraugu novērtēšanai dažāda veida piesārņojumam. Pārnesot membrānas filtru no vienas barotnes uz otru, tas var izolēt un uzskaitīt dažādas baktēriju kolonijas.
Ietaupa laiku
Iegūstot kvantitatīvus datus, membrānas filtrēšana nodrošina ātrākus rezultātus nekā MPN (visticamākais skaitlis) metode. Lai iegūtu rezultātus, membrānas filtrēšana prasa tikai 24 stundas.
Augstas kvalitātes galaprodukts
Membrānas filtrēšana ir tīra, zaļa tehnoloģija, kas piedāvā uzticamus, atbilstošus rezultātus. Atdalīšanas process ir balstīts tikai uz molekulāro lielumu, novēršot nepieciešamību pēc piedevām. Tā rezultātā tiek iegūts augstas kvalitātes galaprodukts, kas vieglāk atbilst augstajiem patērētāju standartiem un stingrām regulatoru prasībām.
Membrānas kaudzes filtra veidi
Mikrofiltrācija (MF)
Mikrofiltrācija lepojas ar lielāko poru izmēru starp visām membrānas filtrācijām, kas to pozicionē kā pirmo aizsardzības līniju pret salīdzinoši lielām daļiņām.
Ultrafiltrācija (UF)
Solim, kas ir smalkāks nekā mikrofiltrācija, ultrafiltrācijai ir mazākas poras, ļaujot tai uztvert vēl smalkākus piesārņotājus.


Nanofiltrācija (NF)
Nanofiltrācija darbojas vēl mazākā mērogā, precīzi mērķējot uz specifiskiem joniem un organiskām molekulām.
Reversā osmoze (RO)
Pārstāvot smalkās filtrācijas virsotni, reversajai osmozei ir mazākais poru izmērs, nodrošinot gandrīz visu izšķīdušo cietvielu noņemšanu.
Membrānas kaudzes filtra materiāls
Jaukti celulozes esteri
Šie filtri ietver celulozes acetātu un celulozes nitrātu. Viņi ir ļoti poraini, tīri un ātri mitrina. Tie ir standarta membrānas filtri, ko izmanto dažādiem pielietojumiem laboratorijās, piemēram, gaisa uzraudzībā, piesārņojuma analīzē, mikrobioloģijā un bioloģisko šķidrumu sterilizācijā.
Celulozes acetāts
Šie filtri ietver celulozes diacetātu un triacetātu. Viņi ir sterilizējami, tiem ir augsta izturība un zems statiskais lādiņš. Šos membrānas filtrus varat izmantot tādām lietojumprogrammām kā diagnostiskā citoloģija, enzīmu šķīdumu filtrēšana, pētījumi, kas saistīti ar receptoru saistīšanos, un pastiprināta grampozitīvu, izveicīgu organismu atjaunošanās.
Pārklāts celulozes acetāts
Šajos filtros ietilpst celulozes acetāts, kas tiek nodots uz poliestera atbalsta, kas nav austs. Šiem membrānas filtriem ir zema statiskā lādiņa matrica, kā arī uzlabota ķīmiskā saderība. Šādus filtrus parasti izmanto kā precizējošu priekšfiltru vai filtru.
Hidrofīls PTFE
Šiem filtriem ir maksimālā pH un ķīmiskā izturība. Kad tie ir mitri, tie ir optiski skaidri, un tie nodrošinās lielu plūsmas ātrumu. Šos membrānas filtrus varat izmantot HPLC un cita veida organisko un ūdens šķīdinātāju maisījumiem.
Hidrofobisks PTFE
Šie filtri ir ļoti poraini, plāni, un tie uzvedas kā absolūti aizturīgas membrānas. Tie paliek inerti pat ar spēcīgām bāzēm, spēcīgām skābēm un šķīdinātājiem, kas ir ķīmiski agresīvi. Šos membrānas filtrus varat izmantot gāzu sterilizēšanai, gāzes un gaisa ventilācijai vai spēcīgu skābju vai šķīdinātāju noskaidrošanai un sterilizēšanai, kas nav savietojami ar citiem membrānas filtriem.
Neilons
Tie ir ļoti spēcīgi membrānas filtri, kas ir karstumizturīgi un pēc būtības hidrofīli. Viņi ir savietojami arī ar alkoholiskajiem un ūdens šķīdinātājiem un risinājumiem. Šos filtrus varat izmantot HPLC paraugu sagatavošanai, vakuuma degazēšanai un organisko un ūdens šķīdinātāju šķīdumu sterilizēšanai un filtrēšanai.
Polikarbonāts
Tie ir optiski caurspīdīgi un ar cilindriskām porām, kas ir ārkārtīgi vienveidīgas. Tie ir stabili, ir augstāka ķīmiskā izturība un atbilstoša termiskā stabilitāte. Šos membrānas filtrus varat izmantot epifluorescences mikroskopijai, elektronu mikroskopijai, gaismas mikroskopijai un sterilitātes un dzērienu testēšanai.
Kā pareizi mitināt membrānas kaudzes filtra elementus integritātes pārbaudei
Izskalojiet sistēmu:Pirms elementa uzstādīšanas testa korpusā vienu minūti izskalojiet gan korpusu, gan sistēmu ar piegādes ūdeni. Šis solis palīdz notīrīt iespējamo piesārņojumu.
Elementa instalēšana:Izpildiet ieteiktās instalēšanas procedūras, lai instalētu elementu korpusā. Sāciet ūdens plūsmu, piepildot korpusu, līdz ūdens sāk iznākt no augšpusē ventilācijas atveres. Aizveriet ventilācijas atveri, lai sistēmas spiediens sasniegtu maksimālo statisko vērtību (vismaz 30 psi). Pārliecinieties, ka jebkurš atlikušais gaiss tiek izvadīts no elementa augšpusē.
Spiediena sēdēšana:Ļaujiet korpusam sēdēt zem spiediena apmēram 30 sekundes.
Plūsmas iesvētīšana:Atveriet pakārtoto vārstu un iestatiet maksimālo plūsmas ātrumu uz 2-3 GPM uz 10 ″ kārtridžu.
Spiediena regulēšana:Regulējiet spiedienu, lai nodrošinātu, ka pakārtotais spiediens paliek vismaz 20 psi. Tas ir pieņemami, ja tas rada samazinātu plūsmas ātrumu. Ļaujiet plūsmai turpināties 5 minūtes.
Plūsmas apstāšanās:Pārtrauciet plūsmu, izvadiet sistēmas spiedienu un iztukšojiet sistēmu.
Integritātes pārbaude:Kad membrāna ir pareizi samitrināta, tā tagad ir gatava integritātes pārbaudei.
Kā uzturēt membrānas kaudzes filtru
Fiziskās tīrīšanas metode ir piesārņotāju noņemšana no membrānas filtra virsmas ar mehāniskiem līdzekļiem. Tas membrānas filtram nesniegtu jaunus piesārņotājus ar vienkāršām tīrīšanas pakāpēm. Tas sastāv no dažādām metodēm, piemēram, pozitīva virziena skalošanas, mugurkaula mazgāšanas, hidrauliskām metodēm, gāzes un šķidruma pākšaugu tīrīšanas un velociklu mazgāšanas metodēm.
Piemēram, aizmugures mazgāšanas metode ir piesārņotāju noņemšana uz virsmas, izpūstot gāzi vai šķidrumu no membrānas filtra permeāta puses. Tas jāveic ar zemāku darba spiedienu (apmēram 132 kPa), lai izvairītos no membrānas filtra plīsuma. Parasti tas prasa 20 ~ 30 minūtes. Tomēr fiziskās tīrīšanas metode ir efektīva tikai membrānas filtram sākotnējā piesārņojuma posmā, un tīrīšanas efektu nevar saglabāt.
Mehāniskā vibrācija: dažos gadījumos membrānas var mehāniski vibrēt, lai satricinātu vaļīgas daļiņas un piesārņotājus. Šī metode ir īpaši noderīga, lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos uz membrānas virsmas.
Sūkļa tīrīšana: mīkstus sūkļus vai tīrīšanas spilventiņus var izmantot, lai membrānas virsmu viegli noslauktu vai berztu. Šī ir manuāla tīrīšanas metode, kas piemērota smalkām membrānām.
Ir svarīgi atzīmēt, ka šo fiziskās tīrīšanas metožu piemērotība ir atkarīga no membrānas materiāla veida un konkrētām saskares vai piesārņojuma problēmām. Turklāt ir jārūpējas par to, lai fiziskās tīrīšanas laikā netiktu bojāts membrānas bojājums, un izvēlētajām metodēm jāatbilst ražotāja ieteikumiem. Regulāra uzraudzība un uzturēšana palīdz nodrošināt membrānas filtru optimālo veiktspēju un ilgmūžību.
Mūsu rūpnīca
Shandong Hempal Environmental Technology Co., Ltd. tika izveidots Qingdao 2016. gadā. Tās galvenā mītne Heppor (Shanghai) Industrial Technology Co., Ltd. tika nodibināta Šanhajā 2012. gadā. Mēs cenšamies nodrošināt visaptverošus risinājumus un produktus procesa filtrācijas un atdalīšanas, vides inženierijas un enerģijas taupīšanas tehnoloģijas jomās rūpnieciskiem lietotājiem.
Mūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas Minhangas apgabalā Šanhajā. Tas ir izveidojis Qingdao West Coast Inovation Sadarbības centru un Qingdao Jiaozhou ražošanas bāzi, kā arī vairākas aģentūru un pakalpojumu noieta tirgi, kas atrodas Nanjingā, Ningbo, Korla, Shouguang, Singapūrā un citās teritorijās.


FAQ
J: Kas ir membrānas kaudzes filtrs?
J: Kā darbojas membrānas kaudzes filtrs?
J: Kādi ir membrānas kaudzes filtru kopējie pielietojumi?
J: Kādi ir galvenie membrānas kaudzes filtru veidi?
J: Kāda ir atšķirība starp mikrofiltrāciju un ultrafiltrāciju?
J: Kāda ir nanofiltrācijas loma membrānas kaudzes filtros?
J: Kā reversā osmoze atšķiras no citām membrānas filtrēšanas metodēm?
J: Kāda ir membrānas poru lieluma nozīme membrānas kaudzes filtros?
J: Kā membrānas kaudzes filtra dizains ietekmē tā veiktspēju?
J: Kāda ir membrānas kaudzes filtru atmiņas nozīme?
J: Kā membrānas kaudze filtri nodarbojas ar piesārņošanu?
J: Kādas ir ķīmiskās īpašības, kas ietekmē membrānas kaudzes filtra veiktspēju?
J: Kā temperatūra ietekmē membrānas kaudzes filtru veiktspēju?
J: Kāda ir priekšapstrādes loma efektīvas membrānas kaudzes filtra darbības nodrošināšanā?
J: Vai membrānas kaudzes filtri ir ekonomiski dzīvotspējīgi liela mēroga rūpniecības lietojumiem?
J: Vai membrānas kaudzes filtrus var izmantot gāzes attīrīšanai?
J: Kāda ir membrānas kaudzes filtru ietekme uz vidi?
J: Kā membrānas kaudzes filtri veicina ūdens saglabāšanu?
J: Kāda ir membrānas kaudzes filtru ietekme uz enerģijas patēriņu?
J: Kādas ir membrānas kaudzes filtru uzturēšanas prasības?
Populāri tagi: Membrānas kaudze filtus, Ķīnas membrānas kaudze filtus ražotāji, piegādātāji, rūpnīca










