Kas ir Pro sērijas RO membrānas elements

 

RO membrānas elements ir galvenais elements, lai realizētu reverso osmozi. Tā ir mākslīga daļēji caurlaidīga membrāna ar noteiktiem parametriem, kas izgatavota, imitējot bioloģisko puscaurlaidīgo membrānu. Parasti izgatavots no polimērmateriāliem. Piemēram, celulozes acetāta plēve, aromātiskā polihidrazīda plēve, aromātiskā poliamīda plēve. Virsmas mikroporu diametrs parasti ir no 0,5 līdz 10 nm, un caurlaidība ir saistīta ar pašas membrānas ķīmisko struktūru. Dažiem polimērmateriāliem ir laba sāls atgrūšanas spēja, bet ūdens iekļūšanas ātrums nav labs. Dažu polimēru materiālu ķīmiskajā struktūrā ir vairāk hidrofilu grupu, tāpēc ūdens iekļūšanas ātrums ir salīdzinoši ātrs.

 

Pro sērijas RO membrānas elementa priekšrocības

 

 

Uzlabota selektivitāte:Nanodaļiņu pievienošana var mainīt membrānas poru struktūru un virsmas īpašības, tādējādi uzlabojot selektivitāti pret konkrētām molekulām vai joniem.

 

Paaugstināta caurlaidība:Nanokompozīti var nodrošināt ceļus ātrākai molekulu transportēšanai caur membrānu, tādējādi uzlabojot caurlaidību.

 

Mehāniskā izturība:Nanodaļiņas var pastiprināt membrānas mehāniskās īpašības, uzlabojot tās izturību un izturību pret mehānisko spriegumu.

 

Termiskā stabilitāte:Dažas nanodaļiņas var uzlabot membrānas termisko stabilitāti, ļaujot tai labi darboties augstas temperatūras apstākļos.

 

Pretapaugšanas īpašības:Nanokompozītus var konstruēt tā, lai tiem būtu pretapaugšanas īpašības, kas samazina daļiņu vai piesārņotāju tendenci pieķerties membrānas virsmai.

 

Kāpēc izvēlēties mūs
 
 
 

Mūsu rūpnīca

Proshare Innovation Suzhou koncentrējas uz trešās paaudzes nanokompozītmateriālu plānās plēves tipa augstākās klases reversās osmozes un nanofiltrācijas membrānas TFN pētniecību un attīstību un ražošanu, pēdējo 10 gadu laikā ir sasniegusi strauju attīstību, alternatīvu importētiem membrānas izstrādājumiem, stabilu. pielietojums tekstilizstrādājumu notekūdeņos, atkritumu izskalojumos, notekūdeņos ar augstu sāls daudzumu un augstu ĶSP, kā arī saistītās vides aizsardzības jomās.

 
 

Plaši izmantots

PSI produktus var plaši izmantot rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā, atsāļošanā un tīra ūdens ražošanā, piemēram, elektroenerģijā, tēraudā, elektronikā, galvanizēšanā, poligonu izskalojumos, naftas ķīmijas produktos, ogļu ķimikālijās, siltumenerģijā, tekstilizstrādājumu apdrukā un krāsošanā, celulozes un papīra ražošanā, farmācijā. , pašvaldības dzeramā ūdens attīrīšana, bioķīmiskās tehnoloģijas, pārtika un dzērieni, aviācija un tā tālāk.

 
 

Mūsu produkts

Reversās osmozes membrānas elements, NF membrānas elementi, nanofiltrācijas membrānas elements, vaļīgs nanofiltrācijas membrānas elements, kompaktas ultrafiltrācijas membrānas elements, speciāls membrānas elements rūpniecībai, iesāļūdens osmozes membrānas elements, atsāļošanas RO membrānas elements, osmosa ūdens attīrīšanas īpaši zems ūdens spiediens Aprīkojums un sistēma, pretapaugšanas RO membrānas elementi.

 
 

Mūsu sertifikāts

ROHS ATBILSTĪBAS sertifikāts, IS09001 kvalitātes sistēmas sertifikāts, Vide
vadības sistēmas sertifikāts, veselības drošības vadības sistēmas sertifikāts, lietderīgā modeļa patenta sertifikāts, daudzslāņu RO membrānas izgudrojuma patents, membrānu ražošanas izgudrojuma patents.

 

 

Kādi faktori ietekmē reversās osmozes membrānas elementa darbību
Anti-fouling Membrane Element
Extreme Anti-fouling Membrane Element
20 -
PROSHA~4

Stress
Ūdens ieplūdes spiedienu galvenokārt izmanto, lai pārvarētu dabisko osmotisko spiedienu. Attiecības starp tām ir šādas: pastāv pozitīva saistība starp ražošanas ūdens plūsmu un ieplūdes spiedienu; palielinot ieplūdes spiedienu, palielināsies sāls atgrūšanas ātrums, bet saistība starp abiem ir nelineāra.

Plūsmas ātrums attiecas uz ūdens daudzumu, kas nonāk slēgta cauruļvada vai atvērta kanāla efektīvajā šķērsgriezumā laika vienībā. Bieži m³/h vai galonu dienā (g/d). Ieplūdes ūdens plūsmas ātruma ietekme uz membrānas veiktspēju ir salīdzinoši neliela. Palielinoties ieplūdes ūdens plūsmas ātrumam, paaugstinās spiediens uz membrānas virsmu, samazinās koncentrācijas polarizācijas parādība, kā arī uzlabojas iekārtas atsāļošanas ātrums.

 

Temperatūra
Ieplūdes ūdens temperatūras maiņai ir liela un jutīga ietekme uz membrānas sistēmas ražošanas ūdens plūsmu.

Palielinoties ūdens temperatūrai, ūdens plūsma palielinās gandrīz lineāri. Tas galvenokārt ir saistīts ar temperatūras paaugstināšanos, samazinās gravitācijas spēks starp ūdens molekulām un palielinās difūzijas spēja.
Savukārt, ja ūdens temperatūra paaugstinās, sāls atgrūšanas ātrums samazināsies, jo temperatūras paaugstināšanās rezultātā paātrinās sāls difūzijas ātrums caur membrānu.

 

Sāls koncentrācija
Osmotiskais spiediens attiecas uz puscaurlaidīgo membrānu starp diviem dažādu koncentrāciju ūdens šķīdumiem, lai novērstu ūdens molekulu iekļūšanu no zemas koncentrācijas puses uz augstas koncentrācijas pusi, un minimālo papildu spiedienu, kas tiek pielietots augstas koncentrācijas pusē. Sāls koncentrācijas palielināšanās izraisīs osmotiskā spiediena palielināšanos, tāpēc ieplūstošā ūdens braukšanas spiedienu parasti nosaka sāls daudzums ūdenī.

Parasti, ja spiediens tiek uzturēts nemainīgs, jo augstāks ir sāls saturs, jo mazāka ir ūdens plūsma. Osmotiskā spiediena palielināšanās kompensē ūdens pieplūdes dzinējspēku, savukārt ūdens plūsmas samazināšanās palielina caurlaidīgās membrānas sāls plūsmu un vienlaikus samazina atsāļošanas ātrumu.

 

Atveseļošanās ietekme
Ieplūdes ūdenim tiek piemērots noteikts spiediens, un reversās osmozes process tiek realizēts, kad tiek mainīts parastais osmotiskās plūsmas virziens starp atšķaidītu šķīdumu un koncentrētu šķīdumu. Ja palielinās membrānas elementa reģenerācijas ātrums (kad ieplūdes ūdens spiediens paliek nemainīgs), atlikuma sāls saturs neapstrādātajā ūdenī būs lielāks, un dabiskais osmotiskais spiediens turpinās palielināties, līdz tas būs tāds pats kā spiediens, kas tiek pielietots ieplūdes ūdens. Ūdens spiediena stumšanas efekts var palēnināt vai apturēt šo stumšanas efektu, un sāls atgrūšanas ātrums tiks samazināts.

 

PH
PH vērtība attiecas uz membrānas sistēmas ieplūstošā ūdens pH. PH vērtībai ir salīdzinoši liela ietekme uz membrānas elementa sāls atgrūšanas īpašībām. Zināmā mērā tiks ietekmēta arī ūdens plūsma. Ja ieplūstošā ūdens PH vērtība ir mazāka par 8, ūdenī esošo CO2 nevar noņemt, un tas caursūksies caur membrānas elementu, izraisot sāls atgrūšanas ātruma samazināšanos.

 

Kā pareizi lietot RO membrānas elementu
 

RO membrānas elementu uzglabāšana
Pirms RO membrānas elementa ievietošanas spiedtvertnē neatveriet noslēgto iepakojumu, uzglabājiet to vēsā un sausā vietā, izvairieties no tiešiem saules stariem.
Nav pakļauts sasalšanas ledus iedarbībai.

 

RO membrānas elementu uzstādīšana
Pirms RO membrānas elementa uzstādīšanas pārliecinieties, ka sistēma ir iztīrīta.
Kad sistēmā ir uzstādīts RO membrānas elements, O veida gredzens un koncentrētā ūdens blīvgredzens ir pareizi jāieeļļo. Var izmantot gumiju uz silikona bāzes vai 50% glicerīna ūdens šķīdumu. Eļļa, tauki, vazelīns vai vazelīna savienojumi ir aizliegti.
Kad RO membrānas elementi tiek ielādēti spiedtvertnē pa vienam, sprauga tiek novērsta, pievienojot blīves pie spiedtvertnes gala plāksnes, lai novērstu RO membrānas elementu lēkšanu spiedtvertnē, kad sistēma tiek iedarbināta un apturēta, un tajā pašā laikā var samazināt RO membrānas elementu ārējo savienojumu. noplūdes iespēja.

 

Jaunās membrānas skalošana
Pēc RO membrānas elementa uzstādīšanas jaunā sistēma rūpīgi jāizskalo, lai pilnībā attīrītu sistēmā esošos netīrumus, šķīdinātāju un aizsargšķidrumu.
Ja saražoto ūdeni izmanto dzeršanai, to nepieciešams skalot vismaz 24 stundas.

1000

 

12000gpd-Extreme-Anti-Fouling-RO-Membrane (3)

Sistēmas palaišana un darbība
Pirms sistēmas iedarbināšanas koncentrāta vārstam jābūt pilnībā atvērtam. Pēc sistēmas palaišanas koncentrētā ūdens vārstu var aizvērt pakāpeniski un lēni, lai sistēma varētu sasniegt iestatīto atkopšanas ātrumu. Ir stingri aizliegts iedarbināt iekārtu, kad koncentrāta vārsts ir aizvērts.
Sistēmas darbības laikā jebkurā laikā (ieskaitot sistēmas pirms palaišanu, normālu darbību, skalošanu un ķīmisko tīrīšanu) neaizveriet vārstu uz permeāta cauruļvada.
Pirms augsta spiediena darbības veiciet zemspiediena skalošanu, izmantojot mīkstās palaišanas mehānismu vai mainīgas frekvences ātruma regulēšanu, lai izvadītu gaisu.

 

Pievērsiet uzmanību
Pārliecinieties, ka padeves ūdens ir duļķains<1.0 NTU or SDI15<5, the temperature of the feed water is <45℃, and the influent water does not contain harmful substances that may cause physical and chemical damage to the membrane.
Jebkurā laikā RO membrānas elementa ieplūstošajā ūdenī hlora atlikuma saturs nedrīkst pārsniegt 0,05mg/L, pretējā gadījumā tas radīs neatgriezeniskus oksidatīvus bojājumus RO membrānas elementam.

 

Apkope
Pēc normālas darbības perioda RO membrānas elements tiks piesārņots ar suspendētām vai nešķīstošām vielām, kas var būt barības ūdenī. Ja sistēmas veiktspēja standarta apstākļos pazeminās par 10% vai ja ir acīmredzama zvīņošanās vai piesārņojums, tā ir laikus jātīra. Regulāra ūdens skalošana un ķīmiskās dozēšanas tīrīšana var atjaunot RO membrānas elementa veiktspēju un pagarināt RO membrānas elementa kalpošanas laiku.
Sistēmas īslaicīgas izslēgšanas laikā sistēma ir jāizskalo ik pēc 5 dienām, un vārsts pēc skalošanas ir jāaizver.
Ja sistēma ilgstoši nedarbojas (vairāk nekā 30 dienas), pievienojiet 1% nātrija bisulfīta šķīdumu, lai novērstu baktēriju pavairošanu.

 

Kā izvēlēties RO membrānas elementu
 
Atsāļošanas ātrums

Atsāļošanas ātrums ir atkarīgs no īpaši plānā atsāļošanas slāņa blīvuma uz reversās osmozes membrānas elementa virsmas. Jo blīvāks ir atsāļošanas slānis, jo augstāks ir atsāļošanas ātrums un mazāka ūdens atdeve. Reversās osmozes membrānas atsāļošanas ātrums dažādām vielām galvenokārt ir atkarīgs no vielas struktūras un molekulmasas. Augstvērtīgo jonu un komplekso vienvērtīgo jonu atsāļošanas ātrums var būt lielāks par 99%. Nātrija joniem, kālija joniem, hlorīda joniem un citiem monovalentiem joniem ir nedaudz zemāks atsāļošanas ātrums, taču tas var arī pārsniegt 98% (jo ilgāk tiek izmantota reversās osmozes membrāna un jo vairāk reižu tā tiek ķīmiski tīrīta, jo mazāks ir reversās atsāļošanas ātrums osmozes membrānas), molekulmasa, kas mazāka par 100, var sasniegt arī 98%, bet organisko vielu, kuru molekulmasa ir mazāka par 100, atdalīšanas ātrums ir zems.

Izvēloties reversās osmozes membrānas veidu, jums pilnībā jāsaprot izvēlētā membrānas veida atsāļošanas ātrums un nepieciešamais atsāļošanas ātrums un jāizvēlas veids atbilstoši abu veidu atbilstībai.

Ūdens ražošana un membrānas caurlaidība

Izvēloties reversās osmozes membrānas veidu, jāņem vērā izvēlētā membrānas tipa parametri un faktiski jāņem vērā ūdens pieprasījums. Ja ūdens pieprasījums ir liels, izmantošanai jāizvēlas modelis ar lielu ūdens atdevi, lai nodrošinātu vienmērīgu vajadzīgā ūdens padevi.

Reversās osmozes membrānas ūdens ražošana attiecas uz reversās osmozes sistēmas spēju ražot ūdeni, ti, ūdens daudzumu, kas laika vienībā iziet cauri reversās osmozes membrānai, parasti izsakot tonnās/stundā vai galonos/dienā. Reversās osmozes membrānas caurlaidība ir arī svarīgs rādītājs ūdens daudzumam, ko rada reversās osmozes membrāna. Plūsmas ātrums uz membrānas laukuma vienību, parasti izteikts galonos uz kvadrātpēdu dienā (gfd). Pārmērīga caurlaidība var izraisīt ātrāku vertikālo ūdens plūsmas ātrumu uz reversās osmozes membrānas virsmas, pastiprinot membrānas piesārņojumu.

Atgūšanas līmenis

Atgūšanas ātrums ir ūdens procentuālais daudzums, kas pārvērsts ūdenī vai permeātā. Reģenerācijas ātrumu nosaka reversās osmozes sistēmas barības ūdens kvalitāte un nepieciešamais pirmapstrādes ūdens daudzums. Tāpēc, ja vēlaties izvēlēties pareizo reversās osmozes membrānas modeli, jums pilnībā jāsaprot, cik lielu atgūšanas ātrumu var sasniegt un vai tas var apmierināt ūdens vajadzības.

 

RO membrānas elementu veidi

 

 

Visizplatītākie RO membrānu elementi ir iesāļš, jūras ūdens un nanofiltrācija (NF). Lai noteiktu savai sistēmai vislabāko membrānu, apsveriet barības ūdens avotu, vēlamo atgūšanu, ūdens kvalitāti un enerģijas prasības.


RO brackish membranes are typically used with brackish feedwaters containing a relatively low (TDS) compared to seawater. They require a low amount of pressure (125 – 250 psi) while maintaining a high salt rejection (>95–99% atkarībā no noteiktiem apstākļiem) un augsta sistēmas atkopšana, lielāka vai vienāda ar 75%.


Seawater membranes are used with seawater or feedwaters with a high TDS. Since those feedwaters have a TDS of 35,000 mg/l or greater, seawater membranes require a much higher pressure to operate (800 – 1200 psi) and can maintain a high rejection (>99,5%); tomēr to atgūstamība ir zemāka nekā iesāļajām membrānām, no 50 līdz 70%.


NF is a similar technology to RO but it has a lower rejection of monovalent ions such as sodium chloride. It rejects divalent ions such as CaSO4 very effectively and organic macromolecules to varying extents depending on the model. For example, some NF membranes can reject >97% magnija sulfāta (MgSO4), bet tikai 85% – 95% nātrija hlorīda (NaCl). Tas ir tāpēc, ka NaCl ir mazāks par MgSO4.

 

Tomēr ir dažas sulfātus atgrūdošas membrānas, kas atgrūž tikai aptuveni 25% nātrija hlorīda, tāpēc NF īpašības ir ļoti dažādas. Nepieciešamais spiediens, lai darbinātu NF membrānas, ir zemāks nekā RO membrānām tajā pašā padeves ūdenī, jo monovalentie joni netiek pilnībā noraidīti.

 

Kā pagarināt RO membrānas elementa kalpošanas laiku

 

Reversās osmozes (RO) membrānas elementa kalpošanas ilguma palielināšana ir ļoti svarīga, lai saglabātu RO sistēmas efektivitāti un rentabilitāti. Šeit ir dažas galvenās prakses, lai pagarinātu RO membrānas elementa kalpošanas laiku:

 

Pareiza pirmapstrāde:Efektīva pirmapstrāde ir būtiska, lai aizsargātu RO membrānas elementu no piesārņojuma un bojājumiem. Iepriekšējas filtrēšanas darbības, piemēram, nogulšņu filtrēšana, oglekļa filtrēšana un ultrafiltrācija, noņem lielākas daļiņas, nogulsnes, hloru un organiskās vielas, kas var noārdīt vai noārdīt membrānas. Atbilstoša pirmapstrāde palīdz saglabāt membrānas integritāti un veiktspēju.

 

Regulārā apkope:Ievērojiet ražotāja ieteikto regulārās apkopes grafiku. Tas ietver filtru, kasetņu un citu sastāvdaļu tīrīšanu un nomaiņu pēc vajadzības. Uzturot sistēmu tīru, tiek novērsts piesārņojums un piesārņojuma uzkrāšanās, kas var samazināt membrānas kalpošanas laiku.

 

Optimizētie darbības parametri:Uzturiet optimālus RO sistēmas darbības apstākļus. Tas ietver spiediena, plūsmas ātruma, temperatūras un pH līmeņa uzraudzību un kontroli. Darbība ieteiktajos diapazonos palīdz novērst membrānas bojājumus un pagarina to kalpošanas laiku.

 

Ķīmiskā tīrīšana:Periodiska RO membrānas elementa ķīmiskā tīrīšana ir ļoti svarīga, lai noņemtu uzkrātos netīrumus un nogulsnes, kas traucē veiktspēju. Izmantojiet piemērotus tīrīšanas šķīdumus un ievērojiet ražotāja norādījumus par biežumu un procedūru, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu, nesabojājot membrānas.

 

Uzraudzīt barības ūdens kvalitāti:Regulāri pārbaudiet un uzraugiet padeves ūdens kvalitāti, kas nonāk RO sistēmā. Ja nepieciešams, pielāgojiet pirmapstrādes procesus, lai novērstu pārmērīgu membrānu aizsērēšanu un piesārņojumu.

 

Izvairīšanās no hlora iedarbības:Hlors var sabojāt RO membrānas elementu. Pirms ievadīšanas RO sistēmā pārliecinieties, ka padeves ūdens ir atbilstoši dehlorēts. Izmantojiet oglekļa filtrus vai citas dehlorēšanas metodes, lai atdalītu hloru no ūdens.

 

Preventīvie pasākumi pret mērogošanu:Kontrolējiet mērogošanu, uzraugot un pārvaldot minerālvielu un sāļu koncentrāciju barības ūdenī. Ja nepieciešams, veiciet pretskalanta dozēšanu, lai novērstu katlakmens veidošanos uz membrānām.

 

Sistēmas skalošana un uzglabāšana:Pirms ilgstošas ​​uzglabāšanas vai izslēgšanas pareizi izskalojiet RO sistēmu, lai novērstu mikrobu augšanu, piesārņošanos un bojājumus. Ievērojiet ražotāja ieteikumus par sistēmas uzglabāšanas procedūrām, lai saglabātu membrānas integritāti.

 

 
FAQ
 
 

J: Kas ir RO membrānas elementu materiāls?

A: RO membrānas elementi parasti ir vai nu celulozes acetāts, vai polisulfons, kas pārklāts ar aromātiskiem poliamīdiem3. NF membrānas ir izgatavotas no celulozes acetāta maisījumiem vai poliamīda kompozītmateriāliem, piemēram, RO membrānām, vai arī tās var būt modificētas UF membrānu formas, piemēram, sulfonēts polisulfons10.

J: Kāda ir RO membrānas elementa ķīmiskā struktūra?

A: Lielākā daļa pašreizējo RO membrānas elementu ir plānslāņa kompozīta poliamīda membrānas, kas sastāv no funkcionāla slāņa atdalīšanai, atbalsta slāņa un substrāta. Funkcionālais slānis, kas atdala izšķīdušās vielas no barības ūdens, ir izgatavots no šķērssaistīta aromātiskā poliamīda.

J: Kas ir membrānas elements RO?

A: Lielākā daļa RO membrānas elementu ir plānslāņa kompozīts (TFC), kas veidots ar plānu poliamīda slāni virs porainā poliētersulfona slāņa. Saistībā ar permeāta savākšanas materiālu membrānai ir īpašība ļoti atgrūž nevēlamus materiālus (piemēram, sāļus).

J: Kāds ir RO membrānas elementa korpusa materiāls?

A: Membrānas korpuss ir spiediena tvertne membrānas elementu iekraušanai reversās osmozes ūdens attīrīšanas sistēmā. Šobrīd tirgū ir pieejami trīs veidu membrānas korpusi ar dažādiem materiāliem ūdens attīrīšanai: FRP (stikla šķiedras armētā plastmasa), nerūsējošais tērauds un PVC.

J: Kāds polimērs tiek izmantots RO membrānas elementā?

A: RO membrānas elementa komerciālai ražošanai PSU un PES ir visizplatītākie polimēri, ko izmanto kā porainus balstus vieglas izgatavošanas, stabilitātes un labas termiskās pretestības dēļ. Tomēr PSU ir zema mehāniskā izturība, izturība pret zemu temperatūru un vāja ķīmiskā izturība, tas ir, ketoni, ogļūdeņraži utt.

J: Kā tiek izgatavots RO membrānas elements?

A: RO membrānas elements: RO procesā izmantotās daļēji caurlaidīgās membrānas parasti ir izgatavotas no plāna poliamīda slāņa (<200 nm) deposited on top of a polysulfone porous layer (about 50 microns) on top of a non-woven fabric support sheet.

J: Vai RO membrānas elements ir hidrofobs vai hidrofils?

A: Hidrofilās membrānas piesaista ūdenim, savukārt hidrofobās membrānas to atgrūž. Šī mitrināmības atšķirība ir būtiska, lai noteiktu, kā tiek izmantota katra membrāna. Hidrofilās membrānas bieži izmanto ūdens filtrēšanā, savukārt hidrofobās membrānas biežāk izmanto naftas un gāzes lietojumos.

J: Kas bojā RO membrānas elementu?

A: Tomēr reversās osmozes (RO) sistēmās membrānas viegli sabojā hlors padeves ūdenī. Hlora bojājumi membrānai var izraisīt mazāku sāls atgrūšanu un sliktas kvalitātes permeātu, kas savukārt var izraisīt dārgu membrānas nomaiņu un dīkstāves laiku.

J: Vai mēs varam atkārtoti izmantot RO membrānas elementu?

A: No otras puses, izlietotās reversās osmozes membrānas var pārstrādāt un izmantot kā filtrus uzlabotas apstrādes stadijā, lai samazinātu suspendēto vielu daudzumu sekundārajos notekūdeņos — viena priekšrocība ir cieto atkritumu reģenerācija vidē.

J: Kas notiek, kad RO membrānas elements noveco?

A: Tā kā šie elementi zaudē caurlaidību, pakārtotie membrānas elementi ir spiesti ražot vairāk ūdens un pēc tam cieš no pastiprināta piesārņojuma. Nespēja atjaunot normalizēto permeāta plūsmas ātrumu ar agresīvu tīrīšanu parasti norāda, ka būs jānomaina visi (pirmās plūsmas) membrānas elementi.

Kā viens no profesionālākajiem pro sērijas ro membrānas elementu ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā, mūs raksturo kvalitatīvi produkti un labs serviss. Lūdzu, esiet drošs, ka no mūsu rūpnīcas iegādāsieties pielāgotu pro sērijas ro membrānas elementu.

Nosūtīt pieprasījumu