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CORE TECHNOLOGY PLATFORM

贯穿膜分离工程的三项核心技术

普朗膜围绕来水或料液风险、目标流股和下游接口,将 PEK 管式膜预处理、选择性纳滤与 HRCC 连续浓缩作为可独立、可组合的技术模块,而不是一套必须完整复制的固定流程。

每个项目是否采用其中一项、两项或三项技术,由物料组成、污染风险、分离目标和最终去向共同决定。

普朗膜工业膜分离系统与核心技术平台现场
从单项膜段到组合路线真实系统、可验证接口与项目化工程边界

TECHNOLOGY PLATFORM MAP

先识别工程风险,再决定技术插入位置

这张地图表达技术职责与接口,不代表每个项目都需要全部工段。工业废水和生产料液也不会共用同一套参数。

  1. 01
    来水 / 料液判断

    确认来源、波动、污染物、目标组分和下游要求。

  2. 02
    前端调理与固液分离

    按需通过反应调理与 PEK 管式膜建立稳定进料边界。

  3. 03
    选择性分离与纯化

    通过膜型筛选定义目标组分、杂质和盐体系的双流股关系。

  4. 04
    按需连续浓缩

    在预处理和水质适配后,以 HRCC 组织连续 RO 浓缩。

  5. 05
    下游接口

    回用、树脂、蒸发、结晶、干燥或项目定义的最终去向。

组合原则:技术是否进入路线,取决于它能否解决本项目的明确问题,而不是为了凑齐一条“完整技术链”。

THREE ENGINEERING MODULES

三项技术分别控制不同工程风险

每项技术入口都说明“解决什么、不能解决什么、需要哪些输入”,避免把产品、工艺包和核心技术混为一谈。

01 PEK

PRETREATMENT & SOLID-LIQUID SEPARATION

基于 PEK 管式膜的预处理与固液分离技术

围绕化学调理、高悬浮物、高污染和复杂清洗工况,分离反应固体、悬浮物及适配污染物,为后续膜段或资源化工序建立可控进料。

主要解决
反应固体、SS、胶体、油及高污染固液分离
不能替代
溶解盐脱除、全部有机物处理或下游精制
关键输入
污染物形态、调理条件、温度、pH、清洗和下游要求

查看 PEK 预处理技术

02 NF

SELECTIVE SEPARATION & FRACTIONATION

选择性纳滤与分级纯化技术

利用膜的尺寸、电荷及料液相互作用,在工业废水盐体系和生产料液目标组分之间建立选择性透过、截留与分级关系。

主要解决
目标组分分级、杂质控制、分盐与纯化接口
不能预设
哪一侧一定是产品、固定分盐比或盐品质
关键输入
完整组成、目标流股、分析方法、物料平衡与下游工序

查看选择性纳滤技术

03 HRCC

CONTINUOUS RO CONCENTRATION

HRCC 连续高倍浓缩反渗透技术

面向经过适配预处理的水和浓盐水,通过模块化运行、在线切换和水量平衡组织连续 RO 浓缩,并与回用或终端工序衔接。

主要解决
适配水质下的 RO 产水回收与浓缩侧减量
不能替代
前端软化、有机物控制、蒸发结晶或浓缩液处置
关键输入
结垢风险、有机物、盐组成、运行压力和浓缩液终点

查看 HRCC 浓缩技术

TWO APPLICATION PATHS

同一技术平台,在两类业务中承担不同职责

工业废水从风险控制和最终去向出发;过程流体从目标组分、产品质量和下游生产工序出发。

INDUSTRIAL WASTEWATER

工业废水回用、减量与零排放

  1. 按需调理与 PEK 固液分离
  2. 按盐体系选择性 NF 分流
  3. 按水质门槛采用 HRCC 浓缩
  4. 进入回用、蒸发结晶或处置接口

查看工业废水路线

PROCESS FLUID

生产料液澄清、分级与纯化

  1. 按目标组分确定澄清或预处理
  2. 选择性 NF 建立双流股关系
  3. 采用项目化浓缩膜段
  4. 进入树脂、色谱、蒸发或结晶接口

查看过程流体路线

过程流体项目不默认采用 HRCC;工业废水项目也不默认采用三项完整技术链。

COMBINATION SCREENING

五组信息决定技术如何组合

技术组合判断应从项目输入开始,并通过样品实验、连续中试或已有工程证据逐步收敛。

01

来料与波动

来源、批次、水量、温度、pH、黏度和运行周期。

02

污染与结垢风险

颗粒、油、有机物、硬度、硅、盐组成及药剂影响。

03

目标流股

需要保留、去除、透过、截留或回收的组分。

04

下游工序

NF、RO、树脂、蒸发、结晶、干燥或生产回用。

05

最终去向

产品、回用水、浓缩液、副产盐、污泥或处置接口。

普朗膜膜分离样品实验与中试验证平台
从样品筛选到连续中试,验证技术组合与工程边界

VALIDATE BEFORE SCALE-UP

技术组合需要证据,不依赖通用参数拼接

当来料复杂、目标组分敏感或上下游接口不确定时,样品实验和中试用于确认膜型、流股、污染清洗、水量或物料平衡,以及放大设计输入。

  1. 01资料预审
  2. 02膜型与路线筛选
  3. 03小试物料平衡
  4. 04连续中试
  5. 05工程放大输入

查看实验与中试能力

CROSS-BUSINESS EVIDENCE

用跨业务项目证明技术模块的工程参与方式

以下仅展示已确认规模和技术段,客户、效果和新项目保证值不在本页推导。

40 m³/h 焦化高硅高硬度废水

反应调理与 PEK 管式膜固液分离。

20 m³/h 乳酸纳滤纯化

选择性 NF 分级与下游精制接口。

52 m³/h 循环水排污水

PEK 预处理与 HRCC RO 工程段。

ENGINEERING FAQ

核心技术平台常见问题

总览页用于判断技术职责和组合关系,具体参数、设备与性能边界进入对应详情页和项目验证。

提交工况,判断技术组合

三项技术是否必须一起使用?

不必须。三项技术可以独立、两两组合或在适配项目中形成完整链条,具体由来料风险、分离目标、下游接口和验证结果决定。

PEK 管式膜预处理能否直接脱盐?

不能。它主要承担反应固体、悬浮物及适配污染物的固液分离;溶解盐控制需要选择适配的 NF、RO 或其他工段。

选择性纳滤的透过液一定是产品吗?

不一定。目标组分可能位于透过液或浓缩液,必须通过样品分析、膜型筛选和物料平衡确认。

HRCC 是否适用于所有浓盐水或生产料液?

不适用。HRCC 需要满足前端预处理、结垢污染控制、膜兼容和浓缩液终点等门槛;过程料液是否适用也需单独验证。

何时需要样品实验或中试?

当组分关系、污染清洗、选择性、浓缩边界或工程放大存在不确定性时,应通过样品实验和连续中试建立项目证据。

总览页为什么不展示通用性能参数?

三项技术的运行窗口和结果高度依赖来料、前处理和目标。项目记录、实验数据和新项目保证值必须分开,并在技术协议中确认。

ROUTE EVALUATION

提交工况,判断该采用哪项技术、在哪里使用

提供来料分析、处理目标、现有流程和最终去向,先完成技术职责与组合路线初评。