| Disponibilité: | |
|---|---|
1. Qu'est-ce que la machine de traitement de l'eau par osmose inverse en 1 étape ?
L'équipement de traitement de l'eau par osmose inverse en 1 étape est un système de traitement de l'eau qui utilise la technologie de membrane semi-perméable par osmose inverse pour éliminer les sels dissous, les colloïdes, les micro-organismes et les matières organiques de l'eau. Il pousse l'eau dans la membrane d'osmose inverse via une pompe haute pression, permettant aux molécules d'eau de dissoudre les solides, les bactéries et d'autres substances à travers la membrane, atteignant ainsi l'objectif de purifier la qualité de l'eau.
2. Les principaux composants de l'usine de traitement de l'eau par osmose inverse en 1 étape
Pompe à eau brute : fournit une pression suffisante pour envoyer l’eau brute dans le système de prétraitement.
Système de pré-traitement : comprenant un filtre à sable de quartz, un filtre à charbon actif, un filtre de précision, etc., utilisé pour éliminer les matières en suspension, les matières organiques, le chlore résiduel, etc. dans l'eau.
Pompe haute pression à 1 étage : fournit la haute pression requise pour la membrane d'osmose inverse, permettant aux molécules d'eau de passer à travers la membrane et aux impuretés d'être interceptées.
Élément de membrane d'osmose inverse : le composant principal de la machine industrielle de traitement de l'eau RO, utilisé pour séparer les solides solubles, les sels inorganiques et certaines substances organiques dans l'eau.
Système de contrôle électrique : comprenant un panneau de commande, un dispositif de protection électrique, une armoire de commande électrique, etc., utilisé pour surveiller et contrôler l'ensemble du processus de fabrication de l'eau pure.
3. Avantages de l'équipement de traitement de l'eau RO en 1 étape
Élimination efficace des impuretés : capable d'éliminer 98,99 % des sels inorganiques solubles, plus de 99 % des colloïdes, des micro-organismes et des matières organiques de l'eau, garantissant la qualité des effluents.
Haut degré d'automatisation : facile à utiliser, peut réaliser un contrôle automatisé, réduire les interventions manuelles et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Faible coût d'exploitation : par rapport aux méthodes traditionnelles de traitement de l'eau, la technologie d'osmose inverse consomme moins d'énergie et permet d'économiser de l'énergie.
Aucune pollution chimique : aucune dépendance à l'égard d'agents chimiques et d'un traitement de régénération acide/alcali, aucun rejet de déchets chimiques liquides, réduisant ainsi la pollution de l'environnement.
Forte adaptabilité : convient à diverses conditions de qualité de l'eau, y compris le dessalement de l'eau saumâtre, de l'eau de haute dureté, etc., largement utilisé dans différentes industries.
Qualité de l'eau stable : la qualité de l'eau des effluents est stable et peut fournir en permanence une eau pure de haute qualité.
Entretien facile : l'équipement a une structure compacte, un entretien pratique et réduit les coûts d'exploitation.
Faible encombrement : l'appareil a un petit volume, économise de l'espace et convient à différents scénarios d'application à grande échelle.
Fonctionnement continu : il peut réaliser une production d'eau continue et répondre à la demande en eau à grande échelle.
4. Principaux paramètres de la machine industrielle de traitement de l'eau RO à 1 étape
Modèle |
Capacité (L/H) |
Puissance (KW) |
Récupération (%) |
Conductivité de l'eau finie en une étape |
Conductivité de l'eau finie en deux étapes |
Conductivité de l'eau finie EDI (μS/cm) |
brute eau Conductivité de l' (μS/cm) |
IMA-RO-500 |
500L |
0,75 kW |
55% ~75% |
≤10μSrielle, l’objectif n’est pas simplement de mélanger deux liquides : il s’agit de générer une structure de gouttelettes contrôlée avec des caractéristiques définies. La taille des gouttelettes et leur distribution granulométrique influencent directement la stabilité physique de l’émulsion. |
2-3μS/cm |
≤0,5μS/cm |
≤300μS/cm |
IMA-RO-1000 |
1000L |
2,2 kW |
55% ~75% |
≤10μSrielle, l’objectif n’est pas simplement de mélanger deux liquides : il s’agit de générer une structure de gouttelettes contrôlée avec des caractéristiques définies. La taille des gouttelettes et leur distribution granulométrique influencent directement la stabilité physique de l’émulsion. |
2-3μS/cm |
≤0,5μS/cm |
≤300μS/cm |
IMA-RO-2000 |
2000L |
4KW |
55% ~75% |
≤10μSrielle, l’objectif n’est pas simplement de mélanger deux liquides : il s’agit de générer une structure de gouttelettes contrôlée avec des caractéristiques définies. La taille des gouttelettes et leur distribution granulométrique influencent directement la stabilité physique de l’émulsion. |
2-3μS/cm |
≤0,5μS/cm |
≤300μS/cm |
IMA-RO-3000 |
3000L |
5,5 kW |
55% ~75% |
≤10μSrielle, l’objectif n’est pas simplement de mélanger deux liquides : il s’agit de générer une structure de gouttelettes contrôlée avec des caractéristiques définies. La taille des gouttelettes et leur distribution granulométrique influencent directement la stabilité physique de l’émulsion. |
2-3μS/cm |
≤0,5μS/cm |
≤300μS/cm |
IMA-RO-5000 |
5000L |
7,5 kW |
55% ~75% |
≤10μSrielle, l’objectif n’est pas simplement de mélanger deux liquides : il s’agit de générer une structure de gouttelettes contrôlée avec des caractéristiques définies. La taille des gouttelettes et leur distribution granulométrique influencent directement la stabilité physique de l’émulsion. |
2-3μS/cm |
≤0,5μS/cm |
≤300μS/cm |
IMA-RO-6000 |
6000L |
7,5 kW |
55% ~75% |
≤10μSrielle, l’objectif n’est pas simplement de mélanger deux liquides : il s’agit de générer une structure de gouttelettes contrôlée avec des caractéristiques définies. La taille des gouttelettes et leur distribution granulométrique influencent directement la stabilité physique de l’émulsion. |
2-3μS/cm |
≤0,5μS/cm |
≤300μS/cm |
le contenu est vide !