Actualités produits

Comment traiter les eaux usées ? Apprenons-en davantage
Pourquoi le traitement des eaux usées est-il nécessaire ?
Les ressources en eau sont indispensables à la vie quotidienne et à la production. Mon pays, premier consommateur d'eau au monde, ne dispose que de 6 % des ressources mondiales en eau douce, et sa disponibilité par habitant n'atteint que 25 % de la moyenne mondiale, ce qui témoigne d'une pénurie importante. Dans ce contexte, le renforcement de la protection des ressources en eau et l'amélioration de leur utilisation par l'épuration et la réutilisation des eaux usées sont devenus des impératifs.

Relation entre le volume de perméat et la température de l'eau dans le fonctionnement de l'osmose inverse (OI)
La température de l'eau à l'entrée est l'un des paramètres de fonctionnement les plus importants et directs influençant le volume de perméat d'un système d'osmose inverse. À pression d'eau à l'entrée constante, plus la température de l'eau à l'entrée est élevée, plus le volume de perméat du système d'osmose inverse est important ; inversement, plus la température de l'eau à l'entrée est basse, plus le volume de perméat est faible. Il ne s'agit pas d'une simple augmentation linéaire, mais son impact est considérable. Les principes scientifiques sous-jacents reposent principalement sur les deux points suivants :

Sélection de la conception et du calcul des filtres de sécurité
Les filtres de sécurité servent principalement à éliminer les particules fines (telles que les matières en suspension, les colloïdes, les micro-organismes, etc.) des liquides, protégeant ainsi les équipements en aval (tels que les membranes d'osmose inverse, les résines échangeuses d'ions, etc.). Leur conception et leur sélection nécessitent une analyse approfondie de facteurs tels que les propriétés du fluide, la précision de filtration, le débit, la perte de charge et la compatibilité des matériaux. Voici les principales étapes et les points clés de la conception et du calcul :

Lors du démarrage d'une pompe centrifuge, faut-il d'abord allumer la pompe ou ouvrir d'abord la vanne ?
La séquence de démarrage d'une pompe à eau et l'état d'ouverture/fermeture des vannes influent directement sur sa sécurité et son efficacité de fonctionnement. Les méthodes de démarrage varient considérablement selon le type de pompe, en raison de leurs principes de fonctionnement différents.

Le principe de fonctionnement des équipements de purification d'eau est étonnamment simple !
Le principe de fonctionnement des appareils de purification d'eau est étonnamment simple ! Cet article vous dévoilera les secrets du traitement de l'eau !
Comment fonctionne exactement un système de purification d'eau ? Vous le comprendrez après avoir lu cet article !
Savez-vous ce que contient l'eau que vous buvez chaque jour ? Outre l'eau, elle renferme de nombreuses autres substances, certaines bénéfiques, comme les minéraux et les oligo-éléments, et d'autres nocives, comme les bactéries, les métaux lourds, les pesticides et le chlore résiduel. Face à la pollution croissante de l'eau, l'eau que nous buvons est-elle vraiment potable ?

Système d'osmose inverse à double étage pour eau ultrapure EDI – Répond aux exigences élevées en matière d'eau
Dans les équipements EDI, divers ions présents dans l'eau d'alimentation sont éliminés après son passage à travers la résine, purifiant ainsi l'eau. Ce procédé utilise le principe de l'échange d'ions. L'application d'une tension aux bornes de la membrane échangeuse d'ions provoque l'électrolyse des molécules d'eau en ions H+ et OH-, qui servent ensuite à régénérer la résine. Simultanément, les ions échangés (H+ et OH-) migrent vers la chambre de concentration et sont évacués sous l'effet d'une alimentation électrique stable en tension et en courant, assurant ainsi une régénération et une utilisation continues.

L’impact de la salinité de l’eau d’alimentation sur les systèmes d’osmose inverse
La salinité de l'eau d'alimentation, généralement exprimée en matières solides dissoutes totales (TDS), correspond à la somme des concentrations de tous les sels inorganiques (sodium, calcium, magnésium, chlorure, sulfate, etc.) présents dans l'eau. C'est un paramètre essentiel pour la conception, le fonctionnement et la rentabilité d'un système d'osmose inverse, et son impact est global et interdépendant.

Antitartre pour osmose inverse vs. antitartre pour eau en circulation
1. L'antitartre pour eau en circulation est un composé d'organophosphonates, de copolymères multicomposants et d'inhibiteurs de corrosion, présentant une bonne stabilité chimique et thermique et une résistance à l'hydrolyse.

L'impact des pompes surdimensionnées ou sous-dimensionnées
Les ingénieurs craignent souvent d'être trop conservateurs dans la conception de leurs systèmes. De nombreuses incertitudes surviennent lors de la conception, notamment les variations des conditions réelles d'exploitation, les changements des caractéristiques des fluides, le vieillissement des équipements et l'entartrage des canalisations. Les ingénieurs utilisent des coefficients de sécurité pour tenir compte de ces facteurs et éviter le sous-dimensionnement des équipements. Ils prennent également en compte les effets du vieillissement sur le système.

Comment déterminer s'il faut utiliser un élément membranaire de 4 ou 8 pouces pour l'osmose inverse ?
Selon les directives de conception de l'entreprise de membranes, le flux d'eau moyen recommandé est de 8 à 14 gfd (en utilisant l'eau de surface comme source d'eau d'alimentation), de 14 à 18 gfd (en utilisant l'eau souterraine comme source d'eau d'alimentation) et de 20 à 30 gfd (en utilisant le perméat du système d'osmose inverse de premier étage comme eau d'alimentation du système d'osmose inverse de deuxième étage).















