Vad är NF Membrane Element

 

Nanofiltreringsmembran (NF-membran) är en tryckdriven membranvätskeseparationsteknologi placerad mellan omvänd osmos och ultrafiltrering. UltraClean erbjuder NF-membran med varierande molekylviktsgräns vid 90, 150, 280 till 500 Dalton, vilket kan möta behoven för olika typer av separationsprocesser. Selektiv separation av vissa salter eller organiska ämnen vid relativt låga driftstryck ger högkvalitativa nanofiltreringsmembranprodukter för rent vatten och finkemisk industri. Nanofiltration (NF) är en membranvätskeseparationsteknologi som delar många egenskaper med omvänd osmos (RO). Till skillnad från RO, som har hög avstötning av praktiskt taget alla lösta ämnen, ger NF hög avstötning av multivalenta joner, såsom kalcium, och låg avstötning av monovalenta joner, såsom klorid.

 

Fördelar med NF Membrane Element

 

 

En av de viktigaste fördelarna med NF-membranelement med hög precision är deras förmåga att effektivt avlägsna lösta salter, metaller och andra föroreningar från vatten. Till skillnad från traditionella filtreringsmetoder, som kan lämna kvar kvarvarande föroreningar, kan NF-membran ta bort dessa ämnen ner till extremt låga nivåer, vilket gör det renade vattnet säkert för mänsklig konsumtion och annan användning.

 

En annan fördel med NF-membranelement är deras höga selektivitet. Detta innebär att de kan utformas för att rikta in sig på specifika föroreningar, såsom tungmetaller eller läkemedel, samtidigt som de lämnar önskvärda komponenter, såsom mineraler, i vattnet. Detta gör dem till ett idealiskt val för att rena vatten för specifika applikationer, såsom läkemedelstillverkning eller bearbetning av livsmedel och drycker.

 

Den höga precisionen hos NF-membranelement återspeglas också i deras förmåga att exakt kontrollera storleken på porerna i membranet. Detta möjliggör exakt kontroll över de typer av ämnen som kan passera genom membranet och renas. Genom att justera storleken på porerna kan tillverkare designa NF-membran som är optimerade för olika applikationer, som att ta bort specifika föroreningar eller bevara önskvärda komponenter i vattnet.

 

  • Nanofiltreringsmembranelement

    Nanofiltreringsmembranelement är ofta kompositfilmer, vars ytseparationsskikt består av polyelektrolyter, vilket ger en viss retentionshastighet för oorganiska salter.

  • NF98-serien flerskiktskompositmembran

    NF98-seriens nanofiltreringsmembranelement antar proprietärt flerskiktskompositmembran, nanonivåreglering av ultratunn hydrofil beläggningsmembranteknologi för att ge utmärkt anti-föroreningsförmåga,

  • Nanofiltreringsmembranelement

    Nanofiltreringsmembranelementet använder ett patentskyddat flerskiktskompositmembran och nanonivåreglering av ultratunn hydrofil beläggningsmembranteknologi för att ge utmärkt

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 uppfinning av flerskikts RO-membran, uppfinningspatent för framställning av membran.

 

 

Hur man förlänger rengöringscykeln för NF-membranelement

Öka förbehandlingen

Att öka förbehandlingsprocessen är i allmänhet den som används längst, och råvattnet kan preliminärt behandlas genom processer som multimediafilter och ultrafiltreringsmembran för att förbättra vattenkvaliteten, vilket effektivt kan minska föroreningen av nanofiltreringsmembranelement.

Tillsätt syra

CaCO3 i de flesta ytvatten och grundvatten är nästan mättad. Genom att lägga till H-bladet i syran kan därför den kemiska balansen flyttas åt vänster för att hålla kalciumkarbonatet i ett upplöst tillstånd. Kvaliteten på den syra som används måste vara av livsmedelskvalitet. I de flesta länder och regioner är svavelsyra lättare att använda än saltsyra, men å andra sidan ökar halten av sulfatradikaler i inrinnande vatten. När det gäller sulfatskalan kommer problemet att vara allvarligt.

NF98 Series Multilayer Composite Membrane
Nanofiltration Membrane Element

Tillsätt antiskalningsmedel

Beläggningshämmare kan användas för att kontrollera karbonatbeläggning, sulfatbeläggning och kalciumfluoridbeläggning. Det finns vanligtvis tre typer av beläggningshämmare: natriumhexametafosfat (SHMP), organiskt fosfat och polyakrylat. Det är lämpligt för att förhindra beläggning av olösligt aluminium och järn, och polyakrylatet med hög molekylvikt kan minska bildningen av SiO2-avlagring genom dispersionseffekten.

Tillsätt mjukgörande harts

Na+z-joner kan användas för att ersätta och ta bort skalkatjoner som Ca2+, Ba2+ och Sr2+ i vatten. Under denna behandling kommer pH-värdet i det inkommande vattnet inte att förändras. Därför krävs ingen avgasningsoperation.

 

Hur man förhindrar nedsmutsning av NF-membranelement

 

 

Schemalagd städning
En regelbunden rengöringsrutin med specialprodukter kan hjälpa till att förhindra att föroreningar ansamlas på membranet. Se till att du schemalägger regelbundna rengöringar för optimala resultat.

 

Rengöringsstrategier för NF-membranelement kan variera beroende på typen av föroreningar och designen av systemet för omvänd osmos. Rengöringsmetoder du kan använda inkluderar:

 

Mekanisk rengöring
Mekanisk rengöring innebär att man använder fysisk kraft för att säkerställa att föroreningarna lossnar från NF-membranelementet och spolas ut ur systemet.

Detta görs med ett lågt tryck (<60-psig) high-flow pump (40-gpm per 8” pressure vessel in parallel). Typically the cleaning process is done with a low pH and high pH cleaning solution selected to target the foulant or scale on the NF membrane element surface.

 

Kemisk rengöring
Denna typ av rengöring använder skräddarsydda rengöringsmedel som kan ta bort fjäll och partikelavlagringar som faller ut på NF-membranelementets yta. Rengöringskemikalier bör väljas baserat på vilken typ av föroreningar som finns, och procedurer bör tillhandahållas för att matcha den unika omvänd osmosprocessen. Rengöring stegvis rekommenderas för att undvika dåliga rengöringsresultat på grund av otillräcklig flödesdynamik.

 

Förbehandling
Eftersom NF är en membranprocess är det mer sannolikt att de upplever nedsmutsning av NF-membranelement om de inte förbehandlas på rätt sätt. För att undvika detta, tillämpa en förbehandlingsprocess som skyddar din membraninvestering baserat på vilken typ av matarvatten du bearbetar. Förbehandlingsalternativ kan inkludera:

 

Flockningsprocesser
Sedimentation (sedimentation)
Multimediafiltrering (MMF) och koagulering om kolloidala partiklar förekommer
NF-membranprocess
Granular Activated Carbon (GAC) för att avlägsna klor eller organiska ämnen
Natriumbisulfit för att avlägsna kvarvarande klor
PH-justering för att hjälpa till att förebygga avlagringar (om nödvändigt)
Antiskalningsmedel för att hämma avlagringar och sprida partiklar på NF-membranelementets yta
Systemdesign
Membrannedsmutsning kan också förhindras genom kvalitetsteknik och design. Många faktorer påverkar membranförorening och spelar roll för systemets korrekta funktion. För att förhindra nedsmutsning av membranet, överväg dessa variabler när du installerar ett system.

 

Val av NF-membranelement
Välj ett NF-membranelement som är bäst för din processstorlek och vattenförhållanden. Använd bräckvattenmembran för yt- och brunnsvatten under 10,000 TDS och havsvattenmembran för havsvattenapplikationer.
Några andra egenskaper att överväga:
pH-toleransintervallet för rengöring
Saltavvisningsspecifikation krävs
Fluxhastighetsklassificering för att matcha processkrav
Driftsvillkor
Ett väldesignat system balanserar variabler som pH, temperatur, driftstryck och flödeshastighet. Detta ökar risken för att nedsmutsande föroreningar inte samlas på NF-membranelementets yta.

 

Tillämpning av NF-membranelement
 

Daglig kemisk rening av avloppsvatten.
Applikationsforskningen om behandling av dagligt kemiskt avloppsvatten med NF-membran visar att NF-membran är syra- och alkalibeständigt, har utmärkt avstötningshastighet, har en bra avlägsningshastighet av tungmetaller och inte har problem med membranföroreningar. Det uppskattas att eftersom driftskostnaden för NF-membran är lägre än för omvänd osmos-teknologi, har den en god avlägsningshastighet av organiska små molekyler och kan täcka mer än 90 % av den dagliga kemiska avloppsvattenreningen.

 

Rening av avloppsvatten från petroleumindustrin.
Petroleumindustrins avloppsvatten omfattar huvudsakligen avloppsvatten som innehåller olika oorganiska salter och organiska ämnen som produceras i processen för petroleumprospektering och raffinering. Dess sammansättning är mycket komplex och den är svår att behandla. Membranmetoden, särskilt NF-metoden, kombineras med andra metoder, som effektivt kan rena avloppsvatten och återvinna användbara ämnen. Till exempel används NF-membranet för att separera råoljeavloppsvatten i en oljerik vattenfas och en oljefri saltlösningsfas, och sedan tillsätts den oljerika fasen till färskvattenförsörjningen innan den går in i oljetvättprocessen, vilket återvinner inte bara råolja utan sparar vatten. Tidigare användes en kombination av omvänd osmos och fasseparation för att behandla avloppsvatten från petroleumindustrin, men det fanns ett allvarligt problem med membranföroreningar. Om ett NF-membran läggs till före omvänd osmos kan problemet med membranföroreningar lösas. Fenolhaltigt avloppsvatten inom petroleumindustrin innehåller huvudsakligen fenol, metylfenol, nitrofenol och olika substituerade fenoler. Dessa ämnen är mycket giftiga och måste avlägsnas innan de kan släppas ut. Om NF-teknik används, är inte bara avlägsningshastigheten för fenol. Den kan nå mer än 95 %, och den kan effektivt avlägsna högvärdiga joner som kadmium, nickel, kvicksilver, titan och andra tungmetaller i avloppsvatten under lägre tryck, och dess kostnad är mycket lägre än för omvänd osmos.

 

Bekämpningsmedelsrening av avloppsvatten.
Allmänna vattenreningsmetoder kan inte ta bort lågmolekylära organiska bekämpningsmedel i förorenat vatten. Genom att studera retentionsprestanda för NF-membran för icke-fenoliska bekämpningsmedel, visar det sig att avstötningsgraden för andra bekämpningsmedel är högre än 96,7 % förutom diklorid, och adsorptionskapaciteten för alla bekämpningsmedel på NF-membranet påverkas av dess hydrofobicitet. Effekten av sex. Användningen av NF för att behandla avloppsvatten som innehåller fenoliska bekämpningsmedel är också mycket effektiv.

 

Kemisk fiber, tryckning och färgning industriell avloppsvattenrening.
NF kan användas för att ta bort och återanvända färgämnen och hjälpämnen i dräneringen av tryck- och färgningsprocessen. Vid bearbetning av färgpolymerisationsslurry, eftersom molekylvikten för de flesta färgämnen är flera hundra till flera tusen, kan NF-membranet släppa igenom några oorganiska salter eller små molekyler och fånga upp de större färgämnesmolekylerna. Efter att råfärgämnesuppslamningen passerat genom NF-systemet kan färgämnet anrikas, medan koncentrationen av oorganiskt salt minskar, saltavvisningshastigheten är mer än 98 %, färgförlusthastigheten är mindre än 0,1 %, och den kan användas vid hög temperatur. Dessutom kan NF även användas för behandling och återvinning av oljigt avloppsvatten i fiberbearbetningsprocessen.

 

Rening av hushållsavlopp.
När den vanliga metoden att kombinera biologisk nedbrytning och kemisk oxidation används för att behandla hushållsavlopp, är förbrukningen av oxidationsmedel stor och återstoden stor. Om ett NF-system läggs till mellan dem för att låta små molekyler som kan brytas ned av mikroorganismer (molekylvikt mindre än 100) passera, kommer de icke biologiskt nedbrytbara organiska makromolekylerna (molekylvikt större än 100) att fångas upp och oxideras kemiskt och sedan biologiskt nedbruten. Det kan till fullo spela rollen av biologisk nedbrytning, spara mängden oxidationsmedel eller aktivt kol och minska den slutliga resthalten.

 

Rening och återvinning av sekundärt avloppsvatten från värmekraftverk.
Det sekundära avloppsvattnet från termiska kraftverk kommer främst från asktvätt, dammborttagning och kylsystem. Denna typ av avloppsvatten innehåller en stor mängd suspenderade ämnen, aska, hög salthalt och en del organiskt material. Använd NF för att behandla denna typ av avloppsvatten till industriellt återanvändningsvatten. Använd först mikrofiltrering för att ta bort alla suspenderade partiklar i vattnet, med en massfraktion på 99 % BOD, 98 % COD, 73 % totalt kväve och 17 % totalt fosfor, samtidigt som det totala antalet kolonier i vattnet minskas till 3 till 4 /L , Tillsätt sedan syra för att sänka pH för att avlägsna CO2, och avsalta slutligen med NF för att uppnå kvaliteten på pannvatten. Eraring Power Station i Pacific Thermal Power Plant i Australien har för närvarande använt NF för att behandla denna typ av avloppsvatten, och behandlar 1,000 till 15 000 m3 avloppsvatten per dag, vilket inte bara minskar belastningen på det kommunala vattenförsörjningssystemet, men sparar också driftskostnaderna för värmekraftverket med 800,000 US-dollar per år.

 

Behandling av betningsavfallsvätska.
Stålverkets betprocess går ut på att sänka ner stålet i en svavelsyrabetningstank med en massandel på cirka 20 % för betning. När betningen fortskrider minskar koncentrationen av svavelsyra gradvis, och koncentrationen av järnsulfat fortsätter att öka. När massandelen svavelsyra i lösningen sjunker till 6%-8% och koncentrationen av järnsulfat som genereras överstiger 200-250 g/L, syran När tvätthastigheten sjunker måste betvätskan vara byts ut och avfallet betningsvätska måste tömmas. Det betade stålet måste sköljas med rent vatten för att avlägsna sura ämnen på ytan, vilket i sin tur orsakar utsläpp av surt spillvatten. För att skydda miljön och spara resurser kan NF-processen användas för att behandla betningsavfallet. Genom att använda skillnaden i avstötningshastigheten för svavelsyra och järnsulfat av NF-membran, fångas först järnsulfat i den koncentrerade vätskan, och sedan skickas den koncentrerade vätskan till kylkristallisationstanken och FeSO4·7H2O kyls och kristalliseras; permeatet kan sedan fånga upp svavelsyra. Den andra NF-membranmodulen i NF koncentreras efter avlyssning till 20 % svavelsyra, den regenererade syran återvinns och permeatet släpps ut till avloppssyravattenstationen för vidare behandling, utsläpp eller återvinning. Denna process återvinner svavelsyra och järnsulfat och realiserar samtidigt syftet med återvinning och omfattande utnyttjande av betningsavfallsvätska och utsläpp av surt avfallsvatten.

 

Rening av avloppsvatten för papperstillverkning.
Att använda NF-membranteknologi för att ersätta traditionella kemiska behandlingar kan mer effektivt ta bort mörkt lignin. Det klorerade ligninet som produceras under blekningsprocessen av trämassa är negativt laddat och fångas lätt upp av det negativt laddade NF-membranet och kommer inte att förorena membranet. Dessutom, eftersom det inte finns några strikta krav på avlägsnande av katjoner (Na+) under hela behandlingsprocessen, verkar användningen av omvänd osmosteknik onödig. Att använda ultrafiltrering/nanofiltrering för att behandla avloppsvatten från kraftpapperstillverkning har god effekt.

 

Faktorer som påverkar driften av NF-membranelement

Förbehandling
Lämplig förbehandling kan ta bort större ämnen och sänka koncentrationen i lösningen och på så sätt minska bildningsförhållandena för täckskiktet.

 

Transmembrantryck (TMP)
Med ökningen av trycket stiger permeatflödet snabbt till en början, men när trycket överstiger ett visst värde blir det ingen uppenbar ökning och till och med en minskning. Detta beror på att tryckökningen kommer att främja ytterligare sedimentering av lösta komponenter, vilket ökar motståndskraften hos täckskiktet mot filtrering.

Filtreringstid

Under vissa driftsförhållanden kan permeatflödet ändras med tiden delas in i tre steg: det första steget är etableringsstadiet av koncentrationspolarisering på några minuter, vilket manifesteras som en kraftig minskning av NF-membranelementflödet; Det andra steget är den relativt snabba nedgången på ungefär en timme, som orsakas av sedimentering av komponenter; sedan går den in i det tredje stadiet av långsam nedgång inom några timmar.

Korsflödeshastighet

Inom ett visst intervall av porstorlek, med ökningen av tvärflödeshastigheten, ökar skjuvkraften på täckskiktet, vilket tar bort ytsedimenteringen av större partiklar och därmed ökar membranflödet. Men det ökar också andelen fina partiklar, vilket leder till en ökning av det specifika motståndet och en minskning av membranflödet.

Temperatur

Temperaturens inverkan på permeatflödet av NF-membranelement ligger huvudsakligen i dess effekt på lösningens viskositet och löslighet. I utspädda lösningar manifesteras påverkan huvudsakligen i dess inverkan på viskositeten.

 

Hur man lagrar NF-membranelement
 
Hur man sparar det nya NF-membranelementet

● NF-membranelementen har klarat vattentestet innan de lämnade fabriken och förvaras med 1 % natriumsulfitlösning och vakuumförpackade med syreisoleringspåsar.
● NF-membranelementet måste hållas i vått tillstånd hela tiden. Även om det är nödvändigt att tillfälligt öppna samma förpackning för att bekräfta mängden av samma förpackning, måste det göras i ett tillstånd som inte skadar plastpåsen, och detta tillstånd bör behållas fram till användningstillfället.
● NF-membranelement förvaras bäst vid en låg temperatur på 5 till 10 grader. Vid förvaring i en miljö där temperaturen överstiger 10 grader, välj en välventilerad plats och undvik direkt solljus, och lagringstemperaturen bör inte överstiga 35 grader.
● Om NF-membranelementet fryser, kommer fysiska skador att uppstå, så vidta värmeisoleringsåtgärder och frys det inte.
● Vid stapling av NF-membranelement bör packboxen inte överstiga 5 lager, och se till att kartongen hålls torr.

Hur man förvarar de använda NF-membranelementen

● NF-membranelementet måste alltid förvaras på en mörk plats, lagringstemperaturen bör inte överstiga 35 grader och direkt solljus bör undvikas.
● Det finns risk för frysning när temperaturen är under 0 grader, så frysskyddsåtgärder bör vidtas.
● För att förhindra tillväxt av mikroorganismer under korttidslagring, transport och systemberedskap av NF-membranelementet, är det nödvändigt att använda rent vatten eller omvänd osmos produktvatten för att framställa en skyddande lösning av natriumsulfit (livsmedelskvalitet) med en koncentration på 500 till 1,000 ppm och ett pH på 3 till 6 för att blötlägga elementet. Vanligtvis används Na2S2O5, som reagerar med vatten och bildar bisulfit: Na2S2O5+H2O-2NaHSO3.
● Efter blötläggning av NF-membranelementet i konserveringslösningen i cirka 1 timme, ta NF-membranelementet ur lösningen och packa det i en syreisoleringspåse, förslut påsen och märk den med förpackningsdatum.
● Efter att NF-membranelementen som behöver konserveras har packats om är konserveringsvillkoren desamma som för de nya NF-membranelementen.
● Koncentrationen och pH-värdet för konserveringslösningen bör hållas inom ovanstående intervall och bör kontrolleras regelbundet. Om det finns en möjlighet att avvika från ovanstående intervall, bör konserveringslösningen beredas igen.
● Filmen får inte förvaras torr under några omständigheter.
● Dessutom kan en formaldehydlösning med en koncentration (massprocentkoncentration) på 0,2 %-0,3 % också användas som konserveringslösning. Formaldehyd är ett starkare mikrobicidt medel än natriumbisulfat och innehåller inte syre i sin sammansättning.

 

 
FAQ
 
 

F: Vad är NF-membranelement gjort av?

S: NF-membranelement är vanligtvis gjorda av polyamidbaserade tunnfilmskompositer (TFC), som är relativt nära RO-membran i kemisk struktur.

F: Vad är principen för NF-membranelement?

S: Nanofiltrering (NF) fungerar genom att använda en högtryckspump för att öka trycket på saltsidan av membranet och tvinga vattnet över det semipermeabla NF-membranet, vilket lämnar nästan alla lösta salter kvar i rejektströmmen. Samtidigt som det kan minska envärda joner med 60-80%.

F: Vilka material används i NF-membranelement?

S: NF-membranelement är gjorda av cellulosaacetatblandningar eller polyamidkompositer som RO-membranen, eller de kan vara modifierade former av UF-membran som sulfonerad polysulfon10. Membran kan också framställas av oorganiska material såsom keramik eller metaller3.

F: Vad är porstorleken på NF-membranelementet?

S: NF-membranelement klassificeras som en tryckdriven membranprocess som faller mellan ett omvänd osmos (RO) och ultrafiltreringsmembran (UF). Den har en porstorlek i intervallet 0.2–2 nm med molekylviktsgräns (MWCO) från 200 till 1000 Da.

F: Hur väljer jag mitt NF-membranelements porstorlek?

S: Att välja mellan ett {{0}}.22 och 0}.45-filter beror på retentionsgraden eller partikelretentionen som behövs för din applikation. Ett 0.22-filter är väl lämpat för steriliseringsändamål. Ett 0,45-filter är väl lämpat för att återvinna bakterier och mikroorganismer från prover.

F: Hur tillverkas NF-membranelement?

S: De vanligaste NF-membranelementen syntetiseras antingen genom en process som kallas fasinversion, vilket ger upphov till ett ganska tjockt (μm-intervall) membran, eller genom gränssnittspolymerisation, vilket skapar ett tunt, selektivt skikt (nm-intervall).

F: Vilka är de olika typerna av NF-membranelement?

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: Vilka är fördelarna med NF-membranelement?

S: Fördelen med NF 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.

F: Kan NF-membranelement ta bort TDS?

S: Selektiv avsaltning genom nanofiltrering (NF) är av stort intresse för många industriella tillämpningar, inklusive återanvändning av avloppsvatten från kraftverksskrubber och behandling av vatten som innehåller höga koncentrationer av TDS (totalt upplösta fasta ämnen).

F: Hur rengör man ett NF-membranelement?

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.

Som en av de mest professionella tillverkarna och leverantörerna av nf-membranelement i Kina, presenteras vi av kvalitetsprodukter och bra service. Du kan vara säker på att köpa anpassade nf-membranelement från vår fabrik.

industriella nanofiltreringsmembran, industriell nanofiltreringsmembransystem, vattenfilter nanofiltreringsmembran

Skicka förfrågan