Proshare Innovation Suzhou Co., Ltd

 

Proshare Innovation Suzhou зосереджується на реалізації третього покоління нанокомпозитних тонкоплівкових високоякісних зворотньоосмотичних та нанофільтраційних мембран TFN R & D, які за останні 10 років досягли швидкого розвитку, альтернативи імпортним мембранним продуктам, стабільним застосування в текстильних стічних водах, фільтраті сміття, стічних водах з високим вмістом солі та високим КПК, а також у відповідних сферах захисту навколишнього середовища. Продукція PSI може широко використовуватися в промисловій обробці стічних вод, опрісненні та виробництві чистої води, наприклад, у виробництві електроенергії, сталі, електроніки, гальваніки, фільтрації звалищ, нафтохімії, вугільної хімії, теплоенергетики, текстильного друку та фарбування, целюлози та паперу, фармацевтичних препаратів. , муніципальне очищення питної води, біохімічні технології, харчові продукти та напої, аерокосмічна промисловість тощо.

Чому обирають нас?

Наша фабрика

Proshare Innovation Suzhou зосереджується на реалізації третього покоління нанокомпозитних тонкоплівкових високоякісних зворотньоосмотичних та нанофільтраційних мембран TFN R & D, які за останні 10 років досягли швидкого розвитку, альтернативи імпортним мембранним продуктам, стабільним застосування в текстильних стічних водах, фільтраті сміття, стічних водах з високим вмістом солі та високим КПК, а також у відповідних сферах захисту навколишнього середовища.

Широко використовується

Продукція PSI може широко використовуватися в промисловій обробці стічних вод, опрісненні та виробництві чистої води, наприклад, у виробництві електроенергії, сталі, електроніки, гальваніки, фільтрації звалищ, нафтохімії, вугільної хімії, теплоенергетики, текстильного друку та фарбування, целюлози та паперу, фармацевтичних препаратів. , муніципальне очищення питної води, біохімічні технології, харчові продукти та напої, аерокосмічна промисловість тощо.

Наш продукт

Мембранний елемент зворотнього осмосу, Мембранний елемент NF, Мембранний елемент нанофільтрації, Мембранний елемент вільної нанофільтрації, Компактний мембранний елемент ультрафільтрації, Спеціальний мембранний елемент для промисловості, Мембранний елемент солонуватої води, Мембранний елемент опріснення RO, Мембранний елемент ультранизького тиску, Очищення води Обладнання та системи, елементи мембрани RO проти обростання.

Наш сертифікат

Сертифікат ВІДПОВІДНОСТІ ROHS, сертифікат системи якості IS09001, екологічність
сертифікат системи управління, сертифікат системи управління безпекою здоров'я, сертифікат патенту на корисну модель, патент на винахід багатошарової RO мембрани, патент на винахід виробництва мембран.

 

 

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

 

Що таке компактний ультрафільтраційний мембранний елемент

У компактних ультрафільтраційних мембранних елементах використовуються багатошарові композитні мембрани, виготовлені професійно. Відмінна здатність запобігати забрудненню забезпечується ультрагладкою та ультратонкої мембранною технологією з гідрофільним покриттям із модуляцією нанорівня. Робочий тиск можна знизити більш ніж на 50%, зберігаючи потік, який до чотирьох разів перевищує показники основних імпортних товарів конкурентів. Мембрана перевершує та бездоганно замінює ультрафільтраційні мембрани TFC із серії SUEZ (GE) G:1. Доступний ряд ріжучих молекул, які можна налаштувати відповідно до потреб клієнта. 2. Значне зменшення споживання енергії до чотирьох разів порівняно з імпортним потоком конкуруючих товарів і бюджетом проекту. 3. Надзвичайно висока селективність розділення: видалення більшості колоїдного гуміну кремнію та заліза.

 

Переваги компактного ультрафільтраційного мембранного елемента
 
 
 

Висока швидкість відновлення

Насправді головна перевага ультрафільтраційного мембранного елемента полягає в тому, що швидкість його відновлення дуже висока. У процесі використання він може ефективно уникнути марної витрати ресурсів. Ультрафільтраційний мембранний елемент з низькою швидкістю відновлення не тільки має низьку продуктивність під час використання, але й принесе величезний економічний тягар підприємству.

 
 

Немає фазової зміни процесу лікування

Деякі ультрафільтраційні мембранні елементи через їх низьку продуктивність призведуть до фазових змін під час процесу очищення. Нам потрібен ультрафільтраційний мембранний елемент, який не створює фотографій під час використання, тому в цьому процесі ми можемо придбати їх на ринку. Ультрафільтраційний мембранний елемент з відносно високим рівнем заповнення.

 
 

Цикл виробництва короткий

Основна перевага ультрафільтраційного мембранного елемента полягає в тому, що його виробничий цикл короткий, його можна виготовити швидко, і це може допомогти підприємствам підвищити економічні вигоди. Тому в цьому процесі ми також повинні розуміти, купуючи ультрафільтраційний мембранний елемент, саме через його виробничий цикл. Коротко, тому оптова закупівля не потрібна.

 
 

Низьке енергоспоживання

У порівнянні з іншими фільтраційними мембранами ультрафільтраційний мембранний елемент має характеристики низького споживання енергії, що також є однією з переваг його використання. Саме через це при купівлі подібної продукції люди в основному вибирають ультрафільтраційний мембранний елемент. Цей продукт, він може ефективно знизити споживання енергії.

 

 

 

Принцип роботи компактного ультрафільтраційного мембранного елемента

Ультрафільтраційний мембранний елемент - це процес скринінгу з використанням технології мембранного розділення. Різниця тиску з обох сторін мембрани використовується як рушійна сила, а елемент ультрафільтраційної мембрани використовується як фільтруюче середовище. Багато крихітних мікропор, щільно покритих поверхнею, пропускають воду та невеликі молекулярні речовини та стають пермеатом, тоді як речовини у вихідному розчині, об’єм яких перевищує розмір мікропор поверхні мембрани, затримуються на стороні входу рідини в мембрану. і стати концентрованим розчином, таким чином реалізуючи мету очищення, розділення та концентрації вихідного розчину.
Існує близько 6 мільярдів мікропор 0.01 мікрон на стінці кожного елемента ультрафільтраційної мембрани завдовжки метр, а розмір пор дозволяє пропускати лише молекули води, корисні мінерали та мікроелементи у воді через, а найменші бактерії мають об’єм більше 0,02 мкм. Тому бактерії та колоїди, іржа, завислі речовини, осад, макромолекулярна органічна речовина тощо, які набагато більші за бактерії, можуть бути перехоплені ультрафільтраційним мембранним елементом, таким чином реалізуючи процес очищення.

Loose Nanofiltration Membrane Element

 

Фактори, що впливають на поток компактних ультрафільтраційних мембранних елементів
 

Швидкість потоку живильної рідини
Хоча збільшення швидкості потоку живильної рідини є корисним для зменшення концентраційної поляризації та збільшення потоку проникнення, це потребує збільшення тиску живильної рідини та збільшення споживання енергії. Як правило, швидкість потоку в системі турбулентного потоку регулюється на рівні 1-3 м/с.

 

Робочий тиск
Співвідношення між потоком проникнення елемента ультрафільтраційної мембрани та робочим тиском залежить від властивостей мембрани та шару гелю. Процес ультрафільтрації є моделлю гелеутворення, і потік проникнення через мембрану не має нічого спільного з тиском, і потік у цей час стає критичним потоком проникнення. Фактичний робочий тиск має бути близьким до граничного потоку, а робочий тиск у цей час становить близько 0.5-0,6 МПа.

У процесі ультрафільтрації, лише коли робочий тиск досягає певного рівня, малі молекули в рідкому матеріалі можуть бути розділені через мембрану. Якщо робочий тиск занадто низький, вихід фільтрату невеликий, що не відповідає нормальному виробництву. Коли робочий тиск занадто високий, товщина поляризованого шару буде збільшена, щоб компенсувати ефект прискорення наддуву. У той же час нанесений шар, нанесений на мембрану, буде ущільнюватися, ускладнюючи його миття, а пори мембрани будуть швидко заблоковані, впливаючи на надтовщину. Крім того, кожен елемент ультрафільтраційної мембрани має свій діапазон опору тиску, і його слід використовувати в цьому діапазоні.

 

температура
Робоча температура в основному залежить від хімічних і фізичних властивостей матеріалів, що обробляються. Оскільки висока температура може знизити в’язкість живильної рідини, підвищити ефективність масообміну та збільшити потік проникнення, він повинен працювати при найвищій допустимій температурі.
Коли температура підвищується, він може частково подолати міжмолекулярну силу і зменшити в'язкість. У той же час це також впливає на робочі характеристики мембрани та підвищує проникність. Надмірна температура також вплине на термін служби елемента ультрафільтраційної мембрани.

 

Операційний цикл
З просуванням процесу ультрафільтрації на поверхні мембрани поступово утворюється гелевий шар, який зменшує потік проникнення. Коли потік досягає певного мінімального значення, потрібна промивка, і цей період часу стає робочим циклом. Зміна робочого циклу пов'язана з ситуацією очищення.

 

Концентрація корму
Як протікає процес ультрафільтрації. Концентрація предметного потоку поступово зростає. У цей час в'язкість стає більшою, що збільшує товщину шару гелю, тим самим впливаючи на потік проникнення. Тому гранично допустима концентрація повинна бути встановлена ​​для основного потоку рідини.
Концентрація живильної рідини безпосередньо впливає на швидкість фільтрації. Потік ультрафільтрації має лінійну залежність від логарифма концентрації. Загалом кажучи, зі збільшенням концентрації живильної рідини в’язкість живильної рідини буде збільшуватися, а час для формування поляризованого шару під час ультрафільтрації буде скорочуватися, тим самим знижуючи швидкість і ефективність ультрафільтрації. Тому слід звернути увагу на контроль концентрації живильної рідини під час ультрафільтрації.

 

Попередня обробка кормової рідини
Для того, щоб покращити потік проникнення мембрани та забезпечити нормальну та стабільну роботу ультрафільтраційного мембранного елемента, рідина, що подається, повинна бути попередньо оброблена за потреби. Ефект попередньої обробки безпосередньо впливає на ступінь забруднення ультрафільтраційного мембранного елемента, виробничу потужність системи та термін служби ультрафільтраційного мембранного елемента. Попередня обробка, як правило, здійснюється за допомогою високошвидкісного центрифугування, мікрофільтрації, регулювання рН, термічної обробки, охолодження або комбінації методів. Метод флокулянту, розроблений в останні роки, може видалити органічні макромолекулярні нестабільні речовини, такі як дубильні речовини, пігменти та пектин в екстракті.

 

Очищення мембрани
Мембрану необхідно регулярно промивати, щоб підтримувати певну проникність і продовжити термін служби мембрани. Як правило, за вказаної живильної рідини та тиску, у межах допустимого діапазону рН і температури, що не перевищує 60 градусів, ультрафільтраційний мембранний елемент можна використовувати протягом 12-18 місяців. Якщо мембрану не очистити добре, термін служби мембрани скоротиться.

 

Звичайні методи технічного обслуговування та очищення елемента компактної ультрафільтраційної мембрани

Очищення кульок губкою

Виберіть губку такого ж діаметру, що й мембранна трубка, і кілька разів протріть мембранну трубку трубкою. Губку можна використовувати повторно.

Промивання гарячою водою

Нагрійте воду до 30- 40 градусів і промийте поверхню мембрани. Цей метод ефективний для видалення в’язких або терморозчинних забруднень.

Хімічне очищення елемента ультрафільтраційної мембрани вимагає вибору відповідних хімічних агентів на основі типу забруднюючих речовин для досягнення ефекту очищення.

18 -
_20240626101256

Очищення лужним розчином

NaOH є широко використовуваною основою. РН приготовленого розчину становить близько {{0}}. Після операції циркуляції води мембрану можна очистити або замочити на 0.5-1 годин перед очищенням. Він може ефективно видаляти забруднення та масла.

Засоби для чищення окислювачів

H2O2 і NaC10 є широко використовуваними стерилізуючими агентами для елемента ультрафільтраційних мембран. Для очищення виберіть водний розчин 1% 3% H2O2, 500- 1000 мг/л NaC10. Ефективний для забруднення та дезінфекції бактерій.

Для осадження білка в харчовій промисловості для очищення вибирають шлункові ферменти або фосфати та лужні мийні засоби на силікатній основі, а також необхідна дезінфекція (за допомогою NaOH та H2O2 тощо).

Метод хімічного очищення подібний до звичайного процесу очищення елемента ультрафільтраційної мембрани. Налийте відповідний миючий розчин у оригінальний вхідний отвір для рідини, який автоматично проникне в концентрований шар і повернеться в контейнер для миючої рідини. Після циклу миючий розчин зливається, а потім чиста вода використовується для промивання.

 

Що таке вільний нанофільтраційний мембранний елемент

 

 

Нанофільтраційна мембрана – новий тип. Його молекулярна маса відсікає між значеннями RO мембрани та ультрафільтраційної мембрани, зазвичай між 100-2000Da. Існує припущення, що нанофільтраційна мембрана має структуру пор близько 1 нм, звідси і її назва. Більшість нанофільтраційних мембран є композитними мембранами з поверхневим розділовим шаром, що складається з поліелектролітів, що забезпечує їм певну швидкість утримання неорганічних солей. Більшість нанофільтраційних мембран, які зараз представлені на ринку, є композитними мембранами з шаром ультратонкого розділового шару з діаметром пор нанометрового розміру, сформованого за допомогою методів міжфазної полімеризації та конденсації на мікропористій опорній мембрані.

 

Застосування вільного нанофільтраційного мембранного елемента
 

Застосування нанофільтраційного мембранного елемента для очищення м’якої води
Оскільки два іони ефективно перехоплюються, а низький тиск може працювати за високих цін на воду, гіркота знесолюється, що поглинає регенеративний ринок для застосування натрію. Його головна перевага полягає в тому, що він не містить мікроорганізмів і не вимагає регенерації. , Пронизує воду та органічні речовини, простий, не займає місця тощо. Крім того, він відносно близький до методу з точки зору інвестицій та ціни, тому в цій галузі існує відповідна та традиційна органічна операція.

 

Застосування нанофільтраційного мембранного елемента в очищенні питної води
Через залишки забруднення води експеримент якості відповідних речовин довів, що нанофільтраційний мембранний елемент може видалити злегка токсичні побічні продукти, залишкові гербіциди, пестициди, природні органічні речовини, природні органічні речовини, якість води та сульфіди, що утворюються в процес дезінфекції. Сіль і нітрати тощо. Він також має такі переваги, як хороша якість води, стабільність, низька доза хімічних речовин, невелика зручність, енергозбереження, управління та обслуговування, і в основному нульовий розряд.

 

Нанесення нанофільтраційного мембранного елемента на сіль у пористій поверхні
У розвитку концентрації солі в підземних водах, у районах, де переважає сільське господарство, індекс якості води є далеким і близьким, і технологію зворотного осмосу можна використовувати для видобутку солі та інших речовин. Але тому швидкість відновлення води відносно висока. У той же час, очищення конденсату також є проблемою. Як правило, для очищення стічних вод необхідний іонообмінний метод.

З іншого боку, іонообмінні смоли переважно обмінюють двовалентні та високовалентні іони. Якщо дороговартісний вміст у відновлювальному розчині збільшує вартість переробки, централізована регенерація спершу призведе до збільшення великомасштабної води. Сіль з високим вмістом солі обробляється нанофільтраційним мембранним елементом, а потім обробляється іонообмінним методом, час обробки можна збільшити в 2-3 рази.

 

Застосування нанофільтраційного мембранного елемента в обробці листя
Оскільки залишок містить велику кількість бавовни, яка може проникати та поглинати одна одну, чорна деревина та перемішана деревина, що утворюється в процесі поглинання чорної деревини та деревної маси, поглинаються методом елемента та поглинання, оскільки багато органічних речовин у торфі заряджаються негативно і легко заряджаються позитивно. Нанофільтраційний мембранний елемент руйнується замість того, щоб викликати серйозне забруднення. Наприклад, нанофільтраційний мембранний елемент використовується для знебарвлення відпрацьованої рідини, що утворюється на стадії лужної екстракції деревної целюлози, стрічкова мембрана, біомембрана та ґрунтовий лігнін у відпрацьованій рідині можуть бути перехоплені, а іони одновалентних іонів, які не потребують перехоплений може бути повторно збуджений через мембрану. Швидкість знебарвлення плівки досягає 98%.

 

Застосування нанофільтраційного мембранного елемента в передовій обробці стічних вод.
Очищення мембранною фільтрацією також є важливим способом реалізації переробки стічних вод. Його основні процеси включають флокуляцію, осадження, дезінфекцію та інші процеси очищення. Процес після мембранної обробки також включає мембранну обробку. Обидва можуть використовувати очищену воду.

 

Елемент нанофільтраційної мембрани містить тонкі застосування в лікуванні
У процесі гальванічного покриття та виробництва сплавів часто очищається багато води через надмірний вміст міді, наприклад нікелю, заліза та цинку. Після переробки в осад, якщо використовується технологія нанофільтраційних мембранних елементів, більше 90% частини можна відновити для очищення, а реальну цінність можна зменшити в 10 разів, щоб відновлення можна було використати повторно.

 

19

 

Різні методи стерилізації для пухких нанофільтраційних мембран

Фізичні методи бактеріальної стерилізації для нанофільтраційних мембранних елементів включають нагрівання, осмотичний тиск, випромінювання та фільтрацію. Хлорування систем надчистої води є ефективним методом знищення бактерій у воді. Хлор реагує з водою, утворюючи хлорноватисту кислоту, озон, діоксид хлору, спирт і засоби для видалення накипу. Низькі значення pH є більш сприятливими для виробництва хлорнуватистої кислоти. При більш високих значеннях рН хлорноватиста кислота дисоціює на іони гіпохлориту.

Хлористоватиста кислота має сильну бактерицидну дію. Він може проникати в клітинні стінки бактерій і руйнувати їх. Окислювальна здатність гіпохлорит-іона в 100 разів перевищує хлорноватисту кислоту, тому високі значення рН не сприяють стерилізації (оскільки гіпохлорит-іони швидко відновлюються, що не дозволяє вбити бактерії). Еквівалентні методи стерилізації включають обробку озоном і УФ-окислення.

Хімічні методи бактеріальної стерилізації для нанофільтраційних мембранних елементів включають озон, хлор, спирт і засоби для видалення накипу.

УФ-окислення є ще одним методом бактеріальної стерилізації елемента нанофільтраційних мембран. Під дією УФ-випромінювання ДНК бактерій модифікується, і цей процес незворотній. ДНК бактерії легко опромінюється УФ-випромінюванням, тому вся бактерія деактивується. Потужність УФ-лампи для дезактивації бактерій залежить від типу лампи, тривалості впливу, часу перебування води та швидкості потоку через УФ-лампу.

 

Запобіжні заходи при використанні вільного нанофільтраційного мембранного елемента

 

 

експрес Коли значення PH перевищує 10, максимальна температура для безперервної роботи становить 35 градусів. Коли потік містить вільний хлор або інші окислювачі, ефективність окислення може серйозно пошкодити роботу кільцевої мембрани. Тому користувачеві рекомендується попередньо пройти обробку. Вільний хлор або інші окислювачі видаляються.

 

експрес Мембранні нанофільтраційні елементи були протестовані на воду, що проходить через фабрику, і були запаковані під вакуумом у 1.0% від маси бісульфіту натрію та 20 ppm ізотіазолінону захисного розчину. У сильних холодних зонах до захисної рідини додають 10% маси гліцерину як розчин антифризу. Щоб запобігти росту мікроорганізмів під час короткочасного зберігання, транспортування та зупинки системи, рекомендується просочувати елементи нанофільтраційної мембрани 1,0% за масою захисного розчину бісульфіту натрію (харчового класу) (у складі RO води).

 

express Мембранний елемент нанофільтрації не слід розкривати перед тим, як він буде введений в експлуатацію. Після того, як він розпечатаний, він завжди повинен бути вологим.

 

Експрес. Вода, що надходить в нанофільтраційний мембранний елемент, повинна поступово піддаватися тиску. Час до нормального функціонування має становити не менше 30-60 секунд. Швидкість потоку нанофільтраційного мембранного елемента слід поступово збільшувати. Час до вказаного значення має бути не менше 15-20 секунд.

 

експрес У перший раз спочатку слід злити воду з системи, а час зливу має бути не менше однієї години.

 

експрес Мембранний елемент нанофільтрації необхідно дезінфікувати формальдегідом не менше шести годин. Якщо формальдегід використовувати протягом шести годин, це може призвести до втрати флюсу.

 

експрес Протитиск води, що виробляється в будь-який час, не повинен перевищувати {{0}}.03MPa. Максимально допустиме падіння тиску на посудину під тиском становить 50 psi (0,34 МПа).

 

експрес Будь ласка, використовуйте хімічні речовини, мастила або захисні рідини, які не сумісні з нанофільтраційними мембранними елементами.

 

 
FAQ
 
 

З: Яка функція компактного елемента ультрафільтраційної мембрани?

Відповідь: Компактний ультрафільтраційний мембранний елемент використовується там, де необхідно видалити фактично всі колоїдні частинки (включно з більшістю патогенних організмів), але більшість розчинених твердих частинок може проходити через мембрану, не створюючи проблем за течією або в готовій воді. UF видалить більшість каламутності з води.

З: Яка різниця між фільтраційним і компактним ультрафільтраційним мембранним елементом?

A: Порівняно з фільтрацією, ультрафільтрація також має свої унікальні характеристики в промисловому застосуванні. Перш за все, ультрафільтрація може забезпечити більш високу точність фільтрації та чистішу якість води, тому вона широко використовується в промислових галузях з високими вимогами до якості води.

Q: Як зробити компактний елемент ультрафільтраційної мембрани?

Відповідь: Існує багато методів виготовлення ультратонких шарів компактних ультрафільтраційних мембранних елементів, таких як міжфазна полімеризація, полімеризація мономерного каталізатора та плазмова полімеризація. Спосіб виробництва неорганічних компактних ультрафільтраційних мембранних елементів зазвичай включає частинки пігменту, а також значні інвестиції у виробничі потужності.

З: Як працює елемент компактної ультрафільтраційної мембрани?

A: Компактний ультрафільтраційний мембранний елемент використовує стандартний домашній тиск води, щоб проштовхнути воду через напівпроникну мембрану та видалити будь-які забруднення. На відміну від зворотного осмосу, ультрафільтрація зберігає мінерали у воді, фільтруючи бактерії, віруси та паразитів.

Питання: компактний ультрафільтраційний мембранний елемент зменшує TDS?

A: Компактний ультрафільтраційний мембранний елемент дуже ефективний у зменшенні іржі, осаду, смаку та запаху хлору, бензолу, крипто, бактерій; це може також частково зменшити водорості, хлорид, мідь, свинець, ртуть; тоді як він не впливає на хімічні речовини та TDS.

Питання: Що може видалити нанофільтраційний мембранний елемент?

A: Мембранний елемент вільної нанофільтрації знайшов застосування для видалення хімічних речовин, барвників і загального органічного вуглецю (TOC) з води та одночасного видалення хлориду натрію та концентрації органіки в харчовій і фармацевтичній промисловості (Eriksson (1988)).

З: Де використовується вільний нанофільтраційний мембранний елемент?

A: Опріснення продуктів харчування, молочних продуктів і напоїв або побічних продуктів. Часткове опріснення сироватки, UF пермеату або ретентату за потреби. Знесолення барвників і оптичних відбілювачів.

З: Які різні типи вільних нанофільтраційних мембранних елементів?

Відповідь: На основі різниці матеріалів нанофільтраційні (NF) мембрани зазвичай поділяються на дві категорії, а саме органічні (полімерні) і неорганічні. Комерційні органічні NF мембрани використовуються в багатьох промислових цілях.

Питання: Як очистити нещільний мембранний елемент нанофільтрації?

Відповідь: Найбільш часто застосовуваним фізичним методом є зворотна продувка, що виконується за допомогою реверсованої мембранної операції, коли потік виштовхується з боку пермеату до боку ретентату. Зворотний потік витягує частинки забруднення з пор і розпушує корж забруднення з іншого боку.

Питання: Які переваги нанофільтраційного мембранного елемента?

A: Перевага мембранного елемента вільної нанофільтрації перед RO, іншою мембранною технологією, яка відкидає іони, полягає в тому, що NF має вищу швидкість потоку. Це означає, що потрібно менше мембранних елементів і він працює при нижчому тиску насоса — фунтах на квадратний дюйм (psi) або барах, що забезпечує економію експлуатаційних витрат.

Як один із найпрофесійніших виробників і постачальників мембранних елементів для вільної нанофільтрації та компактної ультрафільтрації в Китаї, ми відрізняємося якісною продукцією та гарним обслуговуванням. Будьте впевнені, придбайте на нашому заводі спеціалізовані сипучі нанофільтрації та компактні ультрафільтраційні мембранні елементи.

Послати повідомлення