Vente en gros de filtres Aro en Chine - Membrane RO Filterpur, personnalisation usine 1812/3012/3013 – Détails Filterpur :
La membrane d'osmose inverse est une membrane semi-perméable artificielle dotée de certaines caractéristiques, fabriquée en simulant une membrane semi-perméable biologique ; elle constitue le composant essentiel de la technologie d'osmose inverse.
Le principe de l'osmose inverse repose sur la séparation de certaines substances de l'eau et de la solution sous l'effet d'une pression supérieure à la pression osmotique. Cette séparation est due à l'impossibilité pour les autres substances de traverser la membrane semi-perméable. La taille des pores de cette membrane étant très réduite, elle permet d'éliminer efficacement les sels dissous, les colloïdes, les micro-organismes, les matières organiques, etc. présents dans l'eau. Ce système offre de nombreux avantages : une eau de bonne qualité, une faible consommation d'énergie, l'absence de pollution, un procédé simple et une utilisation aisée.
Notre filtre à eau par osmose inverse est personnalisable et disponible en différentes spécifications.

Boire directement facilite la consommation d'eau.
Améliorer la qualité de l'eau et protéger la santé familiale

La santé commence par l'eau potable.
Les résidus des stations de traitement d'eau, le vieillissement des canalisations d'eau et les installations de stockage d'eau insalubres contribuent tous à la pollution de la qualité de l'eau.

Filtration sur membrane RO de 0,0001 micron
Poussières générales de 50 microns
Bactéries 10,5 microns
virus 0,02 microns
Métaux lourds 0,0005 microns
Le degré de filtration théorique peut atteindre 0,001 à 0,0001 micron, permettant d'éliminer efficacement les bactéries et les métaux lourds présents dans l'eau.

Taux de dessalement élevé de 96 %
Nous utilisons une membrane Dow. Lorsque la valeur TDS atteint 2000
Ses performances sont stables et fiables. Débit de sortie et taux de dessalement élevés.
Vous pouvez choisir la membrane Dow/CSM.

Membrane DOW : haut rendement, taux de dessalement de 96 %
Joint d'étanchéité : Double joint torique pour une sécurité et une étanchéité optimales.
Joint d'étanchéité à l'arrivée d'eau : Aucune fuite ni déformation. Isolation efficace de l'eau du robinet et de l'eau purifiée.

Principe de fonctionnement
Après son entrée dans le système, l'eau du robinet traverse la membrane d'osmose inverse, le filtre à eau concentrée et le réseau de production d'eau.
L'eau pure et l'eau concentrée s'écoulent séparément, sans pollution.

Voici notre processus de production en atelier RO et
Notre capacité de production de membranes d'osmose inverse est de 3 millions par an.


Photos détaillées du produit :
Guide des produits associés :
FILTERPUR dispose d'une équipe R&D professionnelle de plus de 10 personnes cumulant plus de 20 ans d'expérience. Cette équipe a développé plus de 10 nouveaux systèmes de filtration spécialement conçus pour des marques internationales de renom au cours des deux dernières années. FILTERPUR souhaite collaborer avec ses clients pour un développement et des avantages mutuels, afin de bâtir un avenir prospère. Filtres Aro en gros en Chine - Membranes RO Filterpur - Personnalisation possible - Références 1812/3012/3013 - Filterpur. Nos produits sont distribués dans le monde entier, notamment en Inde, à Sheffield et au Luxembourg. Nous avons investi plus de 80 millions de RMB dans une usine de 10 000 mètres carrés. Celle-ci comprend deux ateliers de classe 100 000, exempts de poussière, un atelier de moulage par injection et un atelier d'usinage de moules. Notre capacité de production est de 10 millions de filtres par an et de 3 millions de composants de membranes RO par an.
Par Candance de Jamaïque - 08/04/2017 à 14h55 Les ouvriers de l'usine possèdent une connaissance approfondie du secteur et une grande expérience opérationnelle ; nous avons beaucoup appris en travaillant avec eux et nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir pu collaborer avec une entreprise de qualité employant d'excellents ouvriers.
Par Andrew du Guatemala - 16/09/2018 à 11h31 



