一种可让膜丝在液体中伸缩漂洗的中空纤维膜组件,膜过滤系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN104959038B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510361921.5

    申请日:2015-06-26

    Abstract: 本发明提供一种可让膜丝在液体中伸缩漂洗的中空纤维膜组件,包括下端头(1)、设置于下端头(1)一侧的出水口(7)、上端头(2)、设置于上端头(2)一侧的膜丝带动机构、由中空纤维膜丝形成的中空纤维膜束(4)、支撑件(5)。采用本发明的中空纤维膜组件的膜过滤系统,使用简单可靠的膜丝带动机构,可使中空纤维膜束在液体中产生伸缩位移扰动、漂洗,实现去除膜表面积附的污染物,代替传统曝气达到清洗中空纤维膜的目的,使膜过滤系统中省去了曝气相关机器设备的购置成本、有效降低膜过滤系统的用电能耗、维护成本。

    用于净水器的水路装置
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105858923A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610375830.1

    申请日:2016-05-31

    Inventor: 陈忱 陈清 陈良刚

    Abstract: 本发明涉及一种用于净水器的水路装置,其中所述水路装置包括水路模块本体,所述水路模块本体内设置有多条其自身互不连通的水路腔道,所述水路腔道在二维空间内排布,所述水路模块本体上还连接有外接功能模块,所述外接功能模块通过所述水路模块本体内部多条的水路腔道实现并联式与串联式组合连通及所述外接功能模块的并联式与串联式组合连通,且所述外接功能模块沿同一轨迹顺序排布。本发明提供的水路装置结构装配方便、生产效率较高、且不容易出现漏水问题。

    用于净水器的水路模块
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105840942A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610377130.6

    申请日:2016-05-31

    Inventor: 陈忱 陈清 陈良刚

    CPC classification number: F16L41/02 F16L41/03 F16L41/16

    Abstract: 本发明涉及一种用于净水器的水路模块,其中所述水路模块包括本体,设于所述本体内的多段水路腔道,所述多段水路腔道为单列式、单层式设置且沿同一预定轨迹依次排列,所述水路模块还包括连接于所述本体的多个外接功能模块接口,所述多个外接功能模块接口均同时与至少2段相邻的水路腔道分别连通。本发明提供的水路模块装配方便、生产效率较高、且不容易出现漏水问题。

    一种荷正电纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105709619A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410730312.8

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种荷正电纳滤膜及其制备方法。所述荷正电纳滤膜的主要组分为叔胺型含氯共聚物A的自交联产物,或者含氯聚合物B与叔胺型聚合物C共混交联的产物。所述的荷正电纳滤膜的制备方法为:(1)将叔胺型含氯共聚物A,或将含氯聚合物B、叔胺型聚合物C溶解于制膜溶剂中,加入季铵化抑制剂,混合均匀制成制膜液,通过溶液相转化法从凝固浴中固化,制备成活性前体膜;(2)将制得的活性前体膜热处理,得到荷正电纳滤膜。本发明可以制成平板膜或中空纤维膜,制备过程中膜结构与性能可控性强、工艺简单,制造成本低、可实现清洁化生产,具有良好的工业化前景。

    一种可让膜丝在液体中伸缩漂洗的中空纤维膜组件,膜过滤系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN104959038A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510361921.5

    申请日:2015-06-26

    Abstract: 本发明提供一种可让膜丝在液体中伸缩漂洗的中空纤维膜组件,包括下端头(1)、设置于下端头(1)一侧的出水口(7)、上端头(2)、设置于上端头(2)一侧的膜丝带动机构、由中空纤维膜丝形成的中空纤维膜束(4)、支撑件(5)。采用本发明的中空纤维膜组件的膜过滤系统,使用简单可靠的膜丝带动机构,可使中空纤维膜束在液体中产生伸缩位移扰动、漂洗,实现去除膜表面积附的污染物,代替传统曝气达到清洗中空纤维膜的目的,使膜过滤系统中省去了曝气相关机器设备的购置成本、有效降低膜过滤系统的用电能耗、维护成本。

    荷正电型聚氯乙烯中空纤维纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102210979B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110163674.X

    申请日:2011-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种荷正电型聚氯乙烯中空纤维纳滤膜的制备方法。所述荷正电型PVC中空纤维纳滤膜具有荷正电致密皮层和电中性多孔支撑层的双层结构,致密皮层微孔孔径为1nm-5nm,多孔支撑层微孔孔径为10nm-100nm,膜外径为1.5mm-3.0mm,膜内径为0.5mm-2mm。其中,所述荷正电致密皮层主要组分为聚氯乙烯和阳离子共聚物;电中性多孔支撑层主要组分为聚氯乙烯和无机填料。所述荷正电型PVC中空纤维纳滤膜的制备方法为:将荷正电致密皮层制膜液和电中性多孔支撑层制膜液按双层环状共挤出,经干-湿纺丝工艺进行中空纤维固化成型。制备的中空纤维纳滤膜具有截留性能易控,强度高,制备工艺简单等优点,是一种高性能、低成本、长寿命的水处理用纳滤膜材料。

    中空纤维膜组件的制造方法

    公开(公告)号:CN102806015A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110143337.4

    申请日:2011-05-30

    Inventor: 陈清 陈良刚 陈漫

    Abstract: 本发明涉及中空纤维膜组件的制造方法,该方法包括以下步骤:(i)将一组末端平齐的中空纤维膜丝(4)的一端用注型材料浇铸好,且中空纤维膜丝中空部分(4.1)开放,其中,该中空纤维膜丝(4)的浇铸的一端称为A端;(ii)将A端装入模具(1)内并保持固化的第一次浇铸层(2)的外圆周面与模具(1)密封,且第一次浇铸层(2)的端面至模具(1)的底部留有空间(9),并在模具(1)外装有与模具(1)内腔连通的漏斗(5);(iii)向漏斗(5)内加入注型材料对A端进行第二次浇铸,注型材料流入中空纤维膜丝(4)内固化后完成A端的第二次浇铸,形成第二次浇铸层(3);(iv)剥离A端的第一次浇铸层(2),将第二次浇铸层(3)留在中空纤维膜丝(4)内,从而制成中空纤维膜丝中空部分(4.1)封闭并呈自由状散开的膜组件;(v)将所述中空纤维膜丝(4)的另一端浇铸好且中空纤维膜丝中空部分(4.1)开放,其中,该中空纤维膜丝(4)的浇铸一端称为B端,完成中空纤维膜组件的封胶制做。

    净水膜单元
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112830551B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202110162825.3

    申请日:2021-02-05

    Inventor: 陈清 陈忱 陈良刚

    Abstract: 本发明一种净水膜单元,净水膜单元包括:上端头,上端头设有第一产水接口和第一进气接口;下端头,下端头设有第二产水接口和第二进气接口;多个单元膜片,可拆卸地安装在上端头和下端头之间,单元膜片的上端设有与单元膜片内腔连通的第一过滤口,第一过滤口与第一产水接口连通,单元膜片的下端设有与单元膜片内腔连通的第二过滤口,第二过滤口与第二产水接口连通;第一支撑管,第一支撑管安装在上端头和下端头之间,第一支撑管的两端分别与第一产水接口和第二产水接口连通;第二支撑管,第二支撑管安装在上端头和下端头之间,第二支撑管的两端分别与第一进气接口和第二进气接口连通。本发明中的净水膜单元管路集成度更高,同时便于检修维护。

    液体计量装置
    69.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112362128B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202011239002.8

    申请日:2020-11-09

    Inventor: 陈清 陈忱 陈良刚

    Abstract: 本发明涉及一种液体计量装置,包括计量罐、第一气动阀、第二气动阀及压力感应模块,计量罐包括罐体,罐体包括缩颈腔体、集存腔体及缓流腔体,缩颈腔体为一端具有第一进液口的长筒状结构,且在集存腔体上的投影位于集存腔体内部,缓流腔体为一端具有第一出液口的漏斗状结构;第一气动阀为常闭气动阀,且与压力感应模块信号相连,设置在第一进液口和储液罐之间;第二气动阀为常闭气动阀,且与压力感应模块信号相连,设置在第一出液口和反应釜之间;压力感应模块设置在第一出液口和第二气动阀之间,在检测到压力值达到第一设定值时控制第一气动阀由打开切换至关闭,且控制第二气动阀打开,能够实现液体计量的自动控制,计量准确度高,出液稳定性好。

    膜过滤系统及其运行方法
    70.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113562811B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111005483.0

    申请日:2021-08-30

    Inventor: 陈清 陈忱 陈良刚

    Abstract: 本发明涉及一种膜过滤系统的运行方法,包括步骤S1、监测膜过滤罐的初始状态数据;步骤S2、待处理原水进入膜过滤单元进行过滤,产出净化水;步骤S3、步骤S2进行第一预设时间后,启动膜清洗单元对过滤膜元件进行清洗,排出浓水;交替进行步骤S2及步骤S3,至第二预设时间;步骤S4、将膜过滤罐排空,监测膜过滤罐的实时状态数据,将实时状态数据与步骤S1中的初始状态数据进行对比;步骤S5、当实时状态数据与初始状态数据的差值超出预设范围,启动膜清洗单元对过滤膜元件进行清洗。本发明中的膜过滤系统占地面积较小,成本较低,且能够减少对现场环境的污染,管线设置较为合理,提高了系统运行方式的灵活度。

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