I. Aperçu
Les systèmes d'ultrafiltration sont de plus en plus utilisés dans l'approvisionnement en eau municipal, et leurs avantages en termes d'élimination efficace de la turbidité, de sécurité microbiologique et de faibles coûts d'exploitation en ont fait un processus essentiel dans les usines de traitement de l'eau modernes, en particulier pour les sources d'eau à forte turbidité et à haut risque microbiologique. La sélection raisonnable du type de membrane, du flux et de la stratégie de nettoyage est la clé, et à l'avenir, combinée à la technologie intelligente et aux nouveaux matériaux, elle favorisera davantage l'innovation de la technologie de traitement de l'eau potable.
II. Processus principal
Eau brute → prétraitement (coagulation/microfiltration) → membrane d'ultrafiltration → désinfection (chlore/lumière ultraviolette) → réservoir d'eau douce → réseau de canalisations
III. Processus combinés typiques
Combinaison de processus | Scénarios applicables | Avantages | |||||
Coagulation + Ultrafiltration | Sources d'eau à forte turbidité (telles que l'eau du fleuve Jaune) | Réduire l'encrassement de la membrane et améliorer le flux | |||||
Ozone + Ultrafiltration | Sources d'eau à forte teneur en matière organique (telles que les plans d'eau eutrophes) | Dégrader la matière organique macromoléculaire et réduire le colmatage de la membrane | |||||
Charbon actif + Ultrafiltration | Éliminer les mauvaises saveurs et les résidus de pesticides | Améliorer le goût et réduire les sous-produits de la désinfection | |||||
UF + RO (Osmose inverse) | Eau potable directe de haute qualité ou réutilisation industrielle | Dessalement profond pour garantir une eau ultrapure |
IV. Paramètres d'attributs principaux du système d'ultrafiltration
Paramètres de performance de la membrane | ||||||
Paramètre | Valeur typique | Description | ||||
Taille des pores de la membrane | 0,01 - 0,1 μm | Peut retenir les bactéries (0,2 - 5 μm), les colloïdes | ||||
Seuil de coupure de poids moléculaire (MWCO) | 10 - 100 kDa | Utilisé pour distinguer les différents grades de membranes UF | ||||
Flux (LMH) | 50 - 120 L/m²·h | Affecté par la qualité de l'eau, la température et la pression de fonctionnement | ||||
Pression de fonctionnement | 0,5 - 2 bar | Basse pression et économie d'énergie, beaucoup plus faible que l'OI (>10 bar) | ||||
Taux de récupération | 85 - 95% | Moins de rejet d'eau concentrée, adapté aux usines de traitement de l'eau économes en eau | ||||
Normes de contrôle de la qualité de l'eau | ||||||
Indice | Valeur typique de l'effluent UF | Norme nationale (GB 5749 - 2022) | ||||
Turbidité | <0,1 NTU | ≤1 NTU | ||||
Nombre total de bactéries | <1 UFC/mL | ≤100 UFC/mL | ||||
Cryptosporidium/Giardia | Rétention à 100% | Pas de valeur limite définie, mais doit être "non détectable" | ||||
SDI (Indice de densité des sédiments) | <3 | L'eau d'entrée de l'OI nécessite un SDI< 5 |
V. Principaux scénarios d'application
Traitement des eaux de surface (réservoirs, rivières, lacs)
Remplacement de la filtration sur sable traditionnelle
Approvisionnement en eau d'urgence
Réacteur à membrane biologique (MBR)
VI. Voici un guide pour obtenir un devis approprié
Indiquez-nous la source d'eau brute (eau du robinet, eau de puits ou eau de mer, etc.)
Fournir un rapport d'analyse de l'eau (TDS, conductivité ou résistivité, etc.)
Capacité de production requise (5 m³/H, 50 m³/H ou 500 m³/H, etc.)
À quoi sert l'eau pure (industrielle, alimentaire et boissons, ou agriculture, etc.)