Proshare Innovation Suzhou Co.,Ltd

 

Proshare Innovation Suzhou fokuserar på förverkligandet av den tredje generationen av Nano-komposit tunnfilm typ high-end omvänd osmos och nanofiltreringsmembran TFN FoU och produktion, under de senaste 10 åren har uppnått snabb utveckling, alternativ till importerade membranprodukter, stabil tillämpning inom textilt avloppsvatten, lakvatten, saltvatten och högt COD-avloppsvatten och relaterade miljöskyddsområden. PSI-produkter kan användas i stor utsträckning inom industriell avloppsrening, avsaltning och produktion av rent vatten, såsom elkraft, stål, elektronik, galvanisering, lakvatten från deponier, petrokemikalier, kolkemikalier, värmekraft, textiltryck och färgning, massa och papper, läkemedel , kommunal dricksvattenrening, biokemisk teknik, livsmedel och drycker, flyg och så vidare.

Varför välja oss

Vår fabrik

Proshare Innovation Suzhou fokuserar på förverkligandet av den tredje generationen av Nano-komposit tunnfilm typ high-end omvänd osmos och nanofiltreringsmembran TFN FoU och produktion, under de senaste 10 åren har uppnått snabb utveckling, alternativ till importerade membranprodukter, stabil tillämpning inom textilt avloppsvatten, lakvatten, saltvatten och högt COD-avloppsvatten och relaterade miljöskyddsområden.

Mycket använd

PSI-produkter kan användas i stor utsträckning inom industriell avloppsrening, avsaltning och produktion av rent vatten, såsom elkraft, stål, elektronik, galvanisering, lakvatten från deponier, petrokemikalier, kolkemikalier, värmekraft, textiltryck och färgning, massa och papper, läkemedel , kommunal dricksvattenrening, biokemisk teknik, livsmedel och drycker, flyg och så vidare.

Vår produkt

Membranelement för omvänd osmos, NF-membranelement, nanofiltreringsmembranelement, löst nanofiltreringsmembranelement, kompakt ultrafiltreringsmembranelement, specialmembranelement för industrin, bräckvattenosmosmembranelement, avsaltning RO-membranelement, ultralågt vattentryck Osmo,sis Utrustning och system, antifouling RO-membranelement.

Vårt certifikat

ROHS COMPLIANCE-certifikat, IS09001 kvalitetssystemcertifikat, Miljö
certifikat för ledningssystem, certifikat för ledningssystem för hälsosäkerhet, patentcertifikat för bruksmodell, patent på uppfinningar av flerskikts RO-membran, uppfinningspatent för membranproduktion.

 

 

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

 

Vad är Compact Ultrafiltration Membrane Element

De kompakta ultrafiltreringsmembranelementen använder flerskiktskompositmembran som är professionellt tillverkade. Utmärkt anti-föroreningskapacitet tillhandahålls av den ultrasläta och ultratunna hydrofilbelagda membranteknologin med nanonivåmodulering. Driftstrycket kan sänkas med mer än 50 % samtidigt som man bibehåller ett flöde som är upp till fyra gånger högre än för stora importerade konkurrenters varor. Membranet överträffar och ersätter felfritt TFC-ultrafiltreringsmembranen från SUEZ (GE) G-serien:1. En rad skärande molekyler finns tillgängliga och kan skräddarsys för att möta kundens behov. 2. En betydande minskning av energianvändningen med upp till fyra gånger importflödet av konkurrerande artiklar och projektbudgeten. 3. Extremt hög selektiv separationsprestanda: eliminera majoriteten av kolloidalt kisel, humic och järn.

 

Fördelar med kompakt ultrafiltreringsmembranelement
 
 
 

Hög återvinningsgrad

Faktum är att den största fördelen med ultrafiltreringsmembranelement är att dess återvinningshastighet är mycket hög. Under användningsprocessen kan den effektivt undvika slöseri med resurser. Ultrafiltreringsmembranelement med låg återvinningsgrad har inte bara dålig prestanda under användning, utan kommer också att medföra en enorm ekonomisk börda för företaget.

 
 

Det finns ingen fasförändring i behandlingsprocessen

Vissa ultrafiltreringsmembranelement kommer på grund av deras dåliga prestanda att producera fasförändringar under behandlingsprocessen. Vi behöver ultrafiltreringsmembranelement som inte producerar foton under användning, så i denna process kan vi köpa dem på marknaden. Ultrafiltreringsmembranelement med relativt hög beläggningsgrad.

 
 

Produktionscykeln är kort

Den största fördelen med ultrafiltreringsmembranelement är att dess produktionscykel är kort, det kan produceras snabbt och det kan hjälpa företag att förbättra ekonomiska fördelar. Därför bör vi i denna process också förstå när vi köper ultrafiltreringsmembranelement, just på grund av dess produktionscykel. Kort, så inga massköp krävs.

 
 

Låg energiförbrukning

Jämfört med andra filtreringsmembran har ultrafiltreringsmembranelementet egenskaperna för låg energiförbrukning, vilket också är en av fördelarna med dess användning. Det är just på grund av detta som folk främst väljer ultrafiltreringsmembranelement i processen att köpa liknande produkter. Denna produkt kan han effektivt minska energiförbrukningen.

 

 

 

Arbetsprincipen för kompakt ultrafiltreringsmembranelement

Ultrafiltreringsmembranelement är en sållningsprocess som använder membranseparationsteknologi. Tryckskillnaden på båda sidor av membranet används som drivkraft och ultrafiltreringsmembranelementet används som filtermedium. Många små mikroporer som är tätt täckta på ytan tillåter bara vatten och små molekylära ämnen att passera igenom och tränga igenom, medan ämnen i den ursprungliga lösningen vars volym är större än membranytans mikroporstorlek fångas på membranets vätskeinloppssida och bli koncentrerad lösning, vilket förverkligar syftet med rening, separation och koncentrering av stamlösning.
Det finns cirka 6 miljarder mikroporer av 0.01 mikron på väggen av varje meter långt ultrafiltreringsmembranelement, och porstorleken tillåter bara vattenmolekyler, nyttiga mineraler och spårämnen i vattnet att passera genom, och de minsta bakterierna är mer än 0,02 mikron i volym. Därför kan bakterier och kolloider, rost, suspenderat material, sediment, makromolekylärt organiskt material, etc., som är mycket större än bakterier, fångas upp av ultrafiltreringsmembranelementet och därigenom realisera reningsprocessen.

Loose Nanofiltration Membrane Element

 

Faktorer som påverkar flödet av kompakta ultrafiltreringsmembranelement
 

Matningsvätskeflödeshastighet
Även om det är fördelaktigt att öka matarvätskans flödeshastighet för att minska koncentrationspolarisation och öka genomträngningsflödet, behöver det öka matarvätsketrycket och öka energiförbrukningen. Generellt regleras flödeshastigheten i det turbulenta flödessystemet till 1-3m/s.

 

Driftstryck
Förhållandet mellan ultrafiltreringsmembranelementets genomträngningsflöde och arbetstryck beror på egenskaperna hos membranet och gelskiktet. Ultrafiltreringsprocessen är en gelningsmodell, och membrangenomträngningsflödet har ingenting att göra med tryck, och flödet vid denna tidpunkt blir det kritiska permeationsflödet. Det faktiska drifttrycket bör vara nära gränsflödet, och driftstrycket vid denna tidpunkt är ungefär 0.5-0.6Mpa.

I ultrafiltreringsprocessen, först när arbetstrycket når en viss nivå, kan de små molekylerna i det flytande materialet separeras genom membranet. Om arbetstrycket är för lågt är utmatningen av filtrat liten, vilket inte kan uppfylla den normala produktionen. När arbetstrycket är för högt kommer tjockleken på det polariserade skiktet att ökas för att kompensera för snabbeffekten av överladdning. Samtidigt kommer det avsatta skiktet som avsatts på membranet att komprimeras, vilket gör det svårt att tvättas, och porerna i membranet blockeras snabbt, vilket påverkar ultratjockleken. Dessutom har varje ultrafiltreringsmembranelement sitt tryckmotståndsområde, och det bör användas inom detta område.

 

Temperatur
Driftstemperaturen beror huvudsakligen på de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos de material som bearbetas. Eftersom hög temperatur kan minska viskositeten hos matarvätskan, öka massöverföringseffektiviteten och öka genomträngningsflödet, bör den köras vid högsta tillåtna temperatur.
När temperaturen stiger kan den delvis övervinna den intermolekylära kraften och minska viskositeten. Samtidigt påverkar det också membranets arbetsprestanda och ökar permeabiliteten. För hög temperatur kommer också att påverka livslängden för ultrafiltreringsmembranelementet.

 

Driftcykel
Med framskridandet av ultrafiltreringsprocessen bildas gradvis ett gelskikt på membranets yta, vilket minskar permeationsflödet. När flödet når ett visst minimivärde krävs spolning, och denna tidsperiod blir driftscykeln. Förändringen i driftcykeln är relaterad till städsituationen.

 

Foderkoncentration
När ultrafiltreringsprocessen fortskrider. Koncentrationen av ämnesströmmen ökar gradvis. Vid denna tidpunkt blir viskositeten större, vilket ökar tjockleken på gelskiktet, vilket påverkar permeationsflödet. Därför bör den högsta tillåtna koncentrationen ställas in för huvudvätskeflödet.
Koncentrationen av matarvätskan påverkar direkt filtreringshastigheten. Ultrafiltreringsflödet har ett linjärt samband med koncentrationens logaritm. Allmänt sett, när koncentrationen av matarvätskan ökar, kommer viskositeten hos matarvätskan att öka, och tiden för att bilda ett polariserat skikt under ultrafiltrering kommer att förkortas, vilket minskar hastigheten och effektiviteten av ultrafiltreringen. Därför bör uppmärksamhet ägnas åt att kontrollera koncentrationen av matarvätskan under ultrafiltrering.

 

Förbehandling av fodervätska
För att förbättra membranets genomträngningsflöde och säkerställa normal och stabil drift av ultrafiltreringsmembranelementet, bör matningsvätskan förbehandlas vid behov. Effekten av förbehandling påverkar direkt föroreningsgraden av ultrafiltreringsmembranelementet, systemets produktionskapacitet och ultrafiltreringsmembranelementets livslängd. Förbehandling utförs i allmänhet genom höghastighetscentrifugering, mikrofiltrering, pH-justering, värmebehandling, kylning eller en kombination av metoder. Den flockningsmetod som utvecklats på senare år kan ta bort organiska makromolekylärt instabila ämnen som tanniner, pigment och pektin i extraktet.

 

Membranrengöring
Membranet måste spolas regelbundet för att bibehålla en viss genomträngning och förlänga membranets livslängd. I allmänhet kan ultrafiltreringsmembranelementet användas i 12-18 månader under den specificerade matarvätskan och trycket, inom det tillåtna pH-intervallet, och temperaturen inte överstiger 60 grader. Om membranet inte rengörs väl kommer membranets livslängd att förkortas.

 

Normala underhålls- och rengöringsmetoder för kompakta ultrafltreringsmembran Element

Rengöring av svampbollar

Välj en svampkula som har samma diameter som membranröret och torka av membranröret upprepade gånger med ett rör. Svampbollen kan återanvändas.

Varmvattenspolning

Värm vattnet till 30- 40 grad och spola membranytan. Denna metod är effektiv för att avlägsna trögflytande eller termolösliga föroreningar.

Kemisk rengöring av ultrafltreringsmembranelement kräver val av motsvarande kemiska medel baserat på typen av föroreningar för att uppnå rengöringseffekter.

18 -
_20240626101256

Rengöring med alkalisk lösning

NaOH är en vanlig bas. Den beredda lösningens pH är ungefär {{0}}. Efter vattencirkulationen kan membranet rengöras eller blötläggas i 0,5-1 timme före rengöring. Det kan effektivt ta bort orenheter och oljor.

Oxiderande rengöringsmedel

H202 och NaC10 är vanliga steriliseringsmedel för ultrafltrationsmembranelement. Välj en 1 % 3 % H202, 500- 1000 mg/L NaC10 vattenlösning för rengöring. Det är effektivt för smuts och desinficering av bakterier.

För proteinfällning inom livsmedelsindustrin väljs magenzymer eller fosfater och silikatbaserade alkaliska tvättmedel för rengöring och desinfektion krävs (med NaOH och H202, etc.).

Den kemiska rengöringsmetoden liknar den normala rengöringsprocessen för ultrafltrationsmembranelement. Häll motsvarande rengöringslösning i det ursprungliga vätskeinloppet, som automatiskt tränger in i det koncentrerade skiktet och återgår till rengöringsvätskebehållaren. Efter en cykel töms rengöringslösningen ut och sedan används rent vatten för spolning.

 

Vad är Loose Nanofiltration Membrane Element

 

 

Nanofiltreringsmembran är en ny typ. Dess molekylviktsgräns är mellan den för RO-membran och ultrafiltreringsmembran, vanligtvis mellan 100-2000Da. Det spekuleras i att nanofiltreringsmembran har en porstruktur på cirka 1nm, därav dess namn. De flesta nanofiltreringsmembran är kompositmembran, med ett ytseparationsskikt bestående av polyelektrolyter, vilket ger dem en viss retentionshastighet för oorganiska salter. De flesta nanofiltreringsmembran som för närvarande finns på marknaden är kompositmembran med ett skikt av ultratunt separationsskikt med en nanometerstor pordiameter, bildade med användning av gränsytpolymerisations- och kondensationsmetoder på ett mikroporöst stödmembran.

 

Applicering av löst nanofiltreringsmembranelement
 

Tillämpningen av nanofiltreringsmembranelement i mjukvattenbehandling
Eftersom de två jonerna effektivt fångas upp och lågtryck kan drivas till höga vattenpriser, avsaltas bitterheten, vilket absorberar en regenerativ marknad för natriumapplikationer. Dess främsta fördel är att den är fri från mikroorganismer och inte kräver regenerering. , Genomtränger vatten och organiskt material, enkelt, tar inte plats etc. Dessutom ligger det relativt nära metoden vad gäller investering och pris, så det finns en lämplig och traditionell organisk verksamhet inom detta område.

 

Tillämpningen av nanofiltreringsmembranelement vid rening av dricksvatten
På grund av resterna av vattenföroreningar har kvalitetsexperimentet med de berörda ämnena visat att nanofiltreringsmembranelementet kan ta bort de lätt giftiga biprodukterna, resterande herbicider, bekämpningsmedel, naturligt organiskt material, naturligt organiskt material, vattenkvalitet och sulfid som produceras i desinfektionsprocessen. Salt och nitrat, etc. Det har också fördelarna med god vattenkvalitet, stabilitet, låg dosering av kemikalier, liten bekvämlighet, energibesparing, hantering och underhåll och i princip noll utsläpp.

 

Appliceringen av nanofiltreringsmembranelement på saltet i den porösa ytan
I utvecklingen av saltkoncentrationen i grundvattnet, i områden som domineras av jordbruk, är vattenkvalitetsindexet långt och nära, och omvänd osmosteknik kan användas för att bryta salt och andra ämnen. Men eftersom vattenåtervinningsgraden är relativt hög. Samtidigt är behandlingen av kondensat också ett problem. I allmänhet krävs en jonbytesmetod för att behandla avloppsvatten.

Å andra sidan byter jonbytarhartser företrädesvis tvåvärda och högvärdiga joner. Om det dyra innehållet i den reducerande lösningen ökar bearbetningskostnaden kommer centraliserad regenerering först att öka det storskaliga vattnet. Högsaltsalt behandlas med nanofiltreringsmembranelement och behandlas sedan med jonbytesmetoden, behandlingstiden kan förlängas med 2 till 3 gånger.

 

Tillämpningen av nanofiltreringsmembranelement vid bladbehandling
Eftersom återstoden innehåller en stor mängd bomull, som kan penetrera och absorbera varandra, absorberas det svarta träet och det omrörda träet som produceras i processen att absorbera svart trä och trämassa av elementet och absorptionsmetoden eftersom många organiska ämnen i torv är negativt laddade och är lätt positivt laddade. Nanofiltreringsmembranelementet förstörs istället för att orsaka allvarliga föroreningar. Till exempel används nanofiltreringsmembranelement för att avfärga spillvätskan som produceras i alkaliextraktionssteget av trämassaframställning, bandmembranet, biomembranet och jordlignin i spillvätskan kan fångas upp och de envärda jonjonerna som inte behöver fångad kan återexciteras genom membranet. Avfärgningshastigheten för filmen når 98%.

 

Tillämpningen av nanofiltreringsmembranelement i avancerad avloppsrening.
Membranfiltreringsbehandling är också ett viktigt sätt att förverkliga återvinningen av avloppsvatten. Dess huvudsakliga processer inkluderar flockningssedimentering, desinfektion och andra behandlingsprocesser. Processen efter membranbehandling innefattar även membranbehandling. Båda kan använda behandlat vatten.

 

Nanofiltreringsmembranelementet innehåller subtila tillämpningar i behandlingen
I galvaniseringsprocessen och legeringstillverkningsprocessen rengörs ofta mycket vatten på grund av det för höga kopparinnehållet, såsom nickel, järn och zink. Bearbetas till sediment, om nanofiltreringsmembranelementteknik används, kan mer än 90% av delen återvinnas för rening, och det verkliga värdet kan minskas med 10 gånger så att reduktionen kan återanvändas.

 

19

 

Olika steriliseringsmetoder för lösa nanofiltreringsmembran Element

Fysiska metoder för bakteriell sterilisering för nanofiltreringsmembranelement inkluderar uppvärmning, osmotiskt tryck, strålning och filtrering. Klorering av ultrarent vattensystem är en effektiv metod för att döda bakterier i vatten. Klor reagerar med vatten och producerar underklorsyra, ozon, klordioxid, alkohol och avkalkningsmedel. Låga pH-värden är mer gynnsamma för produktion av underklorsyra. Vid högre pH-värden dissocierar hypoklorsyra till hypokloritjoner.

Hypoklorsyra har en stark bakteriedödande effekt. Det kan penetrera bakteriecellsväggar och förstöra dem. Oxidationsförmågan hos hypokloritjonen är 100 gånger högre än för hypoklorsyra, så höga pH-värden är inte gynnsamma för sterilisering (eftersom hypokloritjoner snabbt reduceras, vilket inte tillåter tid att döda bakterier). Likvärdiga steriliseringsmetoder inkluderar ozonbehandling och UV-oxidation.

Kemiska metoder för bakteriell sterilisering för nanofiltreringsmembranelement inkluderar ozon, klor, alkohol och avkalkningsmedel.

UV-oxidation är en annan metod för bakteriell sterilisering för nanofiltreringsmembranelement. När de utsätts för UV-strålning, modifieras bakteriers DNA, och denna process är irreversibel. Bakteriers DNA bestrålas lätt av UV-strålning, så hela bakterien avaktiveras. Kraften hos UV-lampor att avaktivera bakterier beror på typen av lampa, exponeringens varaktighet och vattnets uppehållstid och flödeshastighet genom UV-lampan.

 

Försiktighetsåtgärder vid användning av löst nanofiltreringsmembranelement

 

 

express När PH-värdet är större än 10 är maxtemperaturen för kontinuerlig drift 35 grader. När influenten innehåller fritt klor eller andra oxiderande ämnen kan oxidationsprestandan allvarligt skada ringmembranets prestanda. Därför rekommenderas att användaren förbehandlar. Fritt klor eller andra oxiderande ämnen tas bort.

 

express Nanofiltreringsmembranelementen testades för vatten som passerade genom fabriken och vakuumförpackades i 1,0 viktprocent natriumbisulfit och 20 ppm isotiazolinonskyddslösning. I det svåra kalla området tillsätts 10 viktprocent glycerin till den skyddande vätskan som en frostskyddslösning. För att förhindra tillväxt av mikroorganismer under kortvarig lagring, transport och avstängning av systemet, rekommenderas det att blötlägga nanofiltreringsmembranelementen med 1,0 viktprocent natriumbisulfit (livsmedelskvalitet) skyddslösning (formulerad med RO-vatten).

 

express Nanofiltreringsmembranelementet bör inte öppnas innan det tas i bruk. När den väl är oförseglad ska den alltid hållas fuktig.

 

express Vattnet som kommer in i nanofiltreringsmembranelementet bör gradvis trycksättas. Tiden till normal drift bör inte vara mindre än 30-60 sekunder. Flödeshastigheten för nanofiltreringsmembranelementet bör gradvis ökas. Tiden till det angivna värdet bör inte vara mindre än 15-20 sekunder.

 

express För första gången ska systemvattnet tömmas först och tömningstiden ska vara minst en timme.

 

express Nanofiltreringsmembranelementet måste desinficeras med formaldehyd i minst sex timmar. Om formaldehyd används inom sex timmar kan det orsaka förlust av flussmedel.

 

express Mottrycket för vatten som produceras vid något tillfälle får inte överstiga {{0}}.03MPa. Det högsta tillåtna tryckfallet per tryckkärl är 50 psi (0,34 MPa).

 

express Använd kemiska medel, smörjmedel eller skyddsvätskor som inte är kompatibla med nanofiltreringsmembranelement.

 

 
FAQ
 
 

F: Vilken funktion har ett kompakt ultrafltration nembranes element?

S: Kompakt ultrafltration nembranes element används där i stort sett alla kolloidala partiklar (inklusive de flesta patogena organismer) måste avlägsnas, men de flesta av de lösta fasta ämnena kan passera genom membranet utan att orsaka problem nedströms eller i det färdiga vattnet. UF tar bort det mesta av grumligheten från vattnet.

F: Vad är skillnaden mellan filtrering och kompakt ultrafltration nembranes element?

S: Jämfört med filtrering har ultrafiltrering också sina egna unika egenskaper i industriella applikationer. Först och främst kan ultrafiltrering ge högre filtreringsprecision och renare vattenkvalitet, så den används i stor utsträckning inom industriområden med höga krav på vattenkvalitet.

F: Hur gör man ett kompakt ultrafltration nembranes element?

S: Det finns många metoder för att göra ultratunna lager av kompakta ultrafltrationsnembranelement, såsom gränsytepolymerisation, monomerkatalysatorpolymerisation och plasmapolymerisation. Produktionsmetoden för oorganiskt kompakt ultrafltration nembranes element inkluderar vanligtvis pigmentpartiklar, såväl som en stor investering i produktionsanläggningar.

F: Hur fungerar det kompakta ultrafltration nembranes elementet?

S: Kompakt ultrafltration nembranes element använder standard hemmavattentryck för att trycka vatten genom ett semipermeabelt membran och ta bort eventuella föroreningar. Till skillnad från omvänd osmos behåller ultrafiltrering mineraler i vattnet, samtidigt som bakterier, virus och parasiter filtreras bort.

F: Minskar kompakt ultrafltration nembranes element TDS?

S: Det kompakta elementet med ultrafltration nembranes är mycket effektivt för att minska rost, sediment, klorsmak och lukt, bensen, krypto, bakterier; det kan också delvis reducera alger, klorid, koppar, bly, kvicksilver; medan det inte har någon effekt på kemikalier och TDS.

F: Vad kan lösa nanofiltreringsmembranelement ta bort?

S: Lösa nanofiltreringsmembranelement har funnit tillämpning vid avlägsnande av kemikalier, färgämnen och totalt organiskt kol (TOC) från vatten och samtidigt avlägsnande av natriumklorid och koncentration av organiska ämnen i livsmedels- och läkemedelsindustrin (Eriksson (1988)).

F: Var används löst nanofiltreringsmembranelement?

A: Avsaltning av livsmedel, mejeri- och dryckesprodukter eller biprodukter. Partiell avsaltning av vassle, UF-permeat eller retentat efter behov. Avsaltning av färgämnen och optiska vitmedel.

F: Vilka är de olika typerna av lösa nanofiltreringsmembranelement?

S: Baserat på materialskillnaden delas nanofiltreringsmembran (NF) i allmänhet in i två kategorier, nämligen organiska (polymera) och oorganiska. Kommersiella organiska NF-membran används i många industriella tillämpningar.

F: Hur rengör du ett löst nanofiltreringsmembranelement?

S: Den mest använda fysiska metoden är backspolning som utförs med en omvänd membranoperation där flödet skjuts från permeatsidan till retentatsidan. Det omvända flödet avlägsnar nedsmutsningspartiklarna från porerna och lossar påväxtkakan på andra sidan.

F: Vilka är fördelarna med löst nanofiltreringsmembranelement?

S: Fördelen med löst nanofiltreringsmembranelement framför RO, den andra membranteknologin som avvisar joner, är att NF har en högre flödeshastighet. Detta innebär att färre membranelement krävs och den arbetar vid ett lägre pumptryck – pund per kvadrattum (psi) eller bar – vilket ger besparingar i driftskostnader.

Som en av de mest professionella tillverkarna och leverantörerna av lös nanofiltrering och kompakt ultrafiltrering unf membranelement i Kina, presenteras vi av kvalitetsprodukter och bra service. Du kan vara säker på att köpa skräddarsydd lös nanofiltrering och kompakt ultrafiltrering unf membranelement från vår fabrik.

Omvänd osmosmembranelement, tunn film omvänd osmosmembran membran, vattenfilter nanofiltreringsmembranfilter

Skicka förfrågan