RU2075299C1 - Способ осветления жидкостей и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ осветления жидкостей и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2075299C1
RU2075299C1 SU5001023/13A SU5001023A RU2075299C1 RU 2075299 C1 RU2075299 C1 RU 2075299C1 SU 5001023/13 A SU5001023/13 A SU 5001023/13A SU 5001023 A SU5001023 A SU 5001023A RU 2075299 C1 RU2075299 C1 RU 2075299C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
residue
initial phase
amount
stationary
discharge
Prior art date
Application number
SU5001023/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Хартманн Эдуард
Ch]
Original Assignee
Бухер-Гуйер АГ Машиненфабрик
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бухер-Гуйер АГ Машиненфабрик filed Critical Бухер-Гуйер АГ Машиненфабрик
Application granted granted Critical
Publication of RU2075299C1 publication Critical patent/RU2075299C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/14Ultrafiltration; Microfiltration
    • B01D61/147Microfiltration
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L2/00Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation
    • A23L2/70Clarifying or fining of non-alcoholic beverages; Removing unwanted matter
    • A23L2/72Clarifying or fining of non-alcoholic beverages; Removing unwanted matter by filtration
    • A23L2/74Clarifying or fining of non-alcoholic beverages; Removing unwanted matter by filtration using membranes, e.g. osmosis, ultrafiltration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/14Ultrafiltration; Microfiltration
    • B01D61/145Ultrafiltration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/14Ultrafiltration; Microfiltration
    • B01D61/145Ultrafiltration
    • B01D61/146Ultrafiltration comprising multiple ultrafiltration steps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/14Ultrafiltration; Microfiltration
    • B01D61/22Controlling or regulating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Non-Alcoholic Beverages (AREA)

Abstract

Область использования: пищевая промышленность для осветления жидкостей. Сущность изобретения: способ заключается в том, что при непрерывной поперечно проточной фильтрации во время начальной фазы фильтрации производят, по меньшей мере, один слив остатка из циркуляции остатка, величина которого составляет максимально 10% от величины слива остатка, производимого во время стационарной производственной фазы. Устройство для реализации указанного способа содержит устройство фильтрации с поперечным потоком (УФПП), трубопровод для слива остатка в начальной фазе на входе или на выходе УФПП со стороны осадка. УФПП снабжено циркуляционным контуром для остатка с трубопроводом для слива остатка в стационарной производственной фазе. Трубопровод для слива остатка в начальной фазе снабжен регулирующими органами для управления количеством протекающего остатка. 2 с. и 10 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и установке для осветления жидкостей, в частности сырого сока из растительных продуктов, а также биохимически изготовленных продуктов при помощи непрерывного поперечно-поточного фильтрования, в частности, микро- и ультрафильтрации с высокой долей твердых веществ в циркуляционном контуре перемешивания осадка.
В случае полученного из растительных продуктов сока речь может идти как об алкогольных, так и безалкогольных сырых соках, как, например, сыром соке из фруктов, винограда, ягод или же из других фруктов и овощей, а также масличных семян для получения масла. Кроме того, сюда относятся также и продукты, получаемые из многих растительных продуктов, например, пиво, в частности в связи с рекуперацией пива из фементационного склада и склада пивных дрожжей.
Из WO 89/02708 известен прием, согласно которому при осветлении жидкостей с высоким содержанием твердых веществ применяют перемешивание остатка циркуляцией. Целью этого приема является улучшение фильтрующей способности мембран. Во время начальной фазы рабочего процесса доля твердых веществ в циркуляционном контуре перемешивания остатка постоянно возрастает. При этом, фильтрующая способность сначала падает, а затем снова возрастает до высокой величины. Во время этой начальной фазы отвод остатка из циркуляции не производят. Однако, как только достигается наивысшая величина производительности фильтрования, доля твердых веществ благодаря равномерному отводу остатка из циркуляции во время стационарной производственной фазы становится постоянной, для того чтобы на конечном уровне сохранять производительность фильтрования, который отличается существенно более высокой производительностью по сравнению с первоначальной величиной. Регулирование стока остатка производится при этом в зависимости от замеренной производительности фильтрации или же от отводимых из нее количеств.
При осуществлении таких известных способов начальная фаза при известных обстоятельствах может длиться сравнительно продолжительное время. Это имеет место в том случае, когда начальная производительность фильтрации мембран сравнительно невелика или же когда промежуточные состояния проявляются со сравнительно низкой производительностью фильтрации мембран. Другая причина заключается в том, что в сыром соке содержатся только сравнительно небольшие количества твердых веществ, например, меньше, чем 0,5% труба. Если эти обстоятельства наличествуют в отдельности или в комбинированной форме, то начальная фаза может длиться, например, от 5 до 24 часов. Обусловленные циркуляцией и связанной с этим механической нагрузкой остатка структурные изменения последнего могут проявляться так, что после достижения необходимой высокой концентрации труба в остатке не наступит никакого улучшения фильтрующей производительности мембран, причем эта производительность может даже резко упасть.
В основу настоящего изобретения положена задача устранить вышеперечисленные недостатки, еще дальше улучшить в экономическом отношении вышеописанный способ и повысить производительность фильтрования.
Согласно настоящему изобретению поставленная задача решается тем, что во время начальной фазы производят, по меньшей мере, один дополнительный отвод остатка из контура циркуляции остатка, который по сравнению с отводом остатка во время происходящей стационарной производственной фазы сравнительно небольшой.
Другие признаки, а также выгодные формы выполнения предмета изобретения описаны в пунктах формулы изобретения.
Как показали результаты экспериментов, с помощью согласно изобретению дополнительного отвода остатка во время начальной фазы остаток, несмотря на незначительное отводимое количество, в циркуляции обновляется, благодаря чему также и в тяжелых случаях, то есть когда начальная фаза сравнительно долго продолжается, наступает эффект улучшения фильтрационной производительности при высокой доле труба в остатке при фильтрации, в частности яблочного сока, а также соков других видов фруктов, что происходит в большинстве случаев.
Более подробно предмет изобретения описывается ниже с помощью чертежа, на котором представлен пример его выполнения, а именно:
на фиг. 1 одноступенчатая установка непрерывного поперечно-поточного фильтрования для осуществления способа согласно изобретению, и
на фиг. 2 установка поперечно-поточного фильтрования согласно фиг.1 в двух ступенчатой форме выполнения.
Как показано на фиг.1, сырой сок из резервуара 1 подают через трубопровод 2 в циркуляционный контур для остатка 3 одноступенчатой непрерывно работающей установки поперек поточного фильтрования 4, которая выполнена в виде установки ультра- и микрофильтрации. В циркуляционном контуре для остатка 3 расположен циркуляционный насос 5, выходной клапан ступени 6 и входной клапан ступени 7. При взгляде в направлении циркуляции ответвляется между клапаном 6 и циркуляционным насосом 5 трубопровод 8 для слива остатка, через который производится непрерывный отвод остатка во времени стационарной рабочей фазы. Другой трубопровод 9 для слива остатка расположен между входным клапаном 7, последовательно подключенному к циркуляционному насосу 5, и устройством поперечно-поточной фильтрации 4. Через трубопровод 9 для слива остатка отводят во время начальной фазы производственного процесса сравнительно небольшое количество остатка из циркуляционного контура 3. С целью обеспечения оптимальных производственных условий необходимо, чтобы количество осадка, отведенного во время стационарной рабочей фазы через трубопровод для слива осадка 8, составляло преимущественно, по меньшей мере, 10-ти кратное количество осадка, которое отводят во время начальной фазы через трубопровод 9 для слива остатка. Соотношение, может быть равным, например, 30:1. Этого сравнительно небольшого количества отведенного остатка во время начальной фазы достаточно для того, чтобы обновить остаток в циркуляционном контуре.
Трубопроводы 8 и 9 для слива остатка предусмотрены для его раздельного отвода во время стационарной рабочей фазы и начальной фазы. Можно было бы применять также и совместный трубопровод для отвода остатка для обоих производственных состояний с различными количествами стока, однако это в большинстве случаев связано с трудностями при регулировании небольших количеств во время начальной фазы. Трубопровод 9 для слива остатка можно благодаря небольшому количеству сливаемого остатка без вреда способу устанавливать в любом месте циркуляционного контура 4 для остатка.
Для регулирования количества сточного остатка во время стационарной производственной фазы измеряют в циркуляционном контуре 4 долю твердых веществ преимущественно (потому что этот метод самый простой) величины, зависимые от доли твердых веществ. Как показано в примере выполнения согласно фиг. 1, измеряют для этого потребление мощности циркуляционным насосом 5 при определенных постоянных, гидравлических производственных условиях, например, давлениях, количестве перекачиваемой среды, при помощи амперметра 10. Замеренные, таким образом, величины через линию цепи управления 11 используют для регулирования регулирующего клапана 12, расположенного в трубопроводе 8 для слива остатка. Из-за большего количества подлежащего отводу остатка в большом ряде случаев было бы обеспечить стабильное регулирование, если слив остатка производится в зоне участка замера между циркуляционным насосом 5 и выходным клапаном6.
Другая возможность измерения доли твердых веществ в циркуляции 3 остатка во время стационарной производственной фазы заключается в проведении замера разности давлений между входом модуля и выходом модуля устройства для поперечно-поточного фильтрования 4 при постоянном расходе. Кроме того, в качестве замеряемой величины можно использовать расход через модуль устройства 4 для фильтрования поперек потока при постоянной разности давлений или наоборот.
Слив остатка можно производить как во время начальной фазы так, в частности, и при очень небольших количествах стока, также импульсивным образом. Регулирование постоянно или импульсивно отводимого через трубопровод 9 для слива остатка количества последнего во время начальной фазы производится в зависимости от мощности прницания F, преимущественно временного изменения мощности проницания F (дифференциал dp/dt млм практически отношение разности F/t). Для этого провод цепи управления 13 направлен от места измерения 16 при трубопроводе 14 для слива пермеата (Permeat) устройства для фильтрования поперек потока 4 к расположенному в трубопроводе 9 для слива остатка регулирующему клапану 15. Находящееся в проводе цепи управления 13 место измерения 16 для определения производительности пермеата F служит для регулирующего клапана 15, работа которого зависит от отводимой величины измерения dF/dt.
Устройство 4 для фильтрования поперек может быть выполнено многоступенчатым. В примере выполнения изобретения согласно фигуре 2 это устройство состоит из двухступенчатой установки непрерывного действия со ступенями 17 и 18. Сливы остатка происходят преимущественно во время начальной фазы раздельно для каждой ступени через соответствующие сливные трубопроводы для остатка 9 наружу из общей системы. Однако в отдельных случаях возможно также и общее направление в ближайшую более высокую ступень.
Перевод остатка с одной ступени 17 на ступень 18 производится по тем же самым регулирующе-техническим причинам, как в примере выполнения согласно фиг. 1, то есть со стороны низкого давления на сторону низкого давления отдельных циркуляционных контуров 4 для остатка. Следующая ступень (в примере выполнения в соответствии с фигурой 2 ступень 18) осуществляется поэтому преимущественно, по меньшей мере, на стороне низкого давления с давлением несколько меньшим по сравнению с предыдущей ступенью, чтобы в случае необходимости (поскольку перевод производится не при помощи дозирующего насоса), можно благодаря этому отказаться от перекачивающего насоса. Другой альтернативой является промежуточное включение небольшого безнапорного резервуара между отдельными ступенями 17 и 18 (альтернатива отмечена на фигуре 2 штрих-линией).
Многоступенчатая фильтрация поперек потока практически целесообразна только в том случае, когда для достижения очень высокого выхода приходится работать с экстремально высокими долями твердых веществ. Целесообразным образом более высокие ступени оснащаются модулями, которые содержат существенно увеличенные каналы и/или пригодны для эксплуатации при более высоких давлениях, например, благодаря применению металлических мембран.
Экономичной альтернативой для многоступенчатой фильтрации является параллельная фильтрация. Это решение отмечено на фигуре 1, как альтернативный пример выполнения штрих-линией. Отводимые через трубопроводы 8 и 9 для слива остатка потоки последнего можно подводить через совместный трубопровод 20 к устройству поперечно-поточному фильтрованию рисайклинга 21 с очень высокой концентрацией труба. Таким образом, можно одновременно существенно повысить концентрацию тонкожидкого остатка из начальной фазы и тем самым улучшить общий выход. Пермеат фильтрационного устройства 21 можно возвращать через трубопровод 22 в резервуар 1.
Как в примере выполнения согласно фигуре 1, так и в примере выполнения изобретения согласно фигуре 2 раздельные сливные трубопроводы 8 и 9 для остатка стационарной производственной и начальной фазы имеют различный размер. Соотношение поперечных сечений трубопроводов для стока остатков во время стационарной фазы и начальной фазы составляет преимущественно, по меньшей мере, 10: 1. Например, поперечное сечение трубопровода 8 для слива остатка может составлять 30-ти кратное поперечного сечения трубопровода 9 для слива остатка.
Слив остатка из трубопровода 9 для начальной фазы производится автоматически при использовании устройство, особенно пригодных для отвода сравнительно небольших количеств, как, например, дозировочного насоса, в частности мембранных дозировочных насосов, управляемых импульсом клапанов и т.п. Управление исполнительными органами производится при помощи регуляторов. В качестве измеряемой величины служит преимущественно мощность пермеата, соответственно дифференциал по времени, соответственно дифференциальное отношение. В простых случаях достаточным является, однако, выпуск постоянного, небольшого количества остатка, которое в случае необходимости можно регулировать вручную.

Claims (12)

1. Способ осветления жидкостей, например сырых соков, из растительных продуктов или биотехнологически изготовленных продуктов путем непрерывной поперечно поточной фильтрации, например микро- и ультрафильтрации, с высокой долей твердых веществ в циркуляции остатка, отличающийся тем, что во время начальной фазы фильтрации производят по меньшей мере один слив остатка из циркуляции остатка, величина которого составляет максимально 10% от величины слива остатка, производимого во время стационарной производственной фазы.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отношение величины слива остатка во время стационарной производственной фазы к величине слива остатка во время начальной фазы составляет более 10, например 30.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что производят раздельный слив остатка во время начальной и производственной фаз процессов.
4. Способ по одному из пп. 1 3, отличающийся тем, что слив остатка во время начальной фазы процесса производят в любом месте циркуляции остатка.
5. Способ по одному из пп. 1 4, отличающийся тем, что регулирование стационарно или импульсообразно отводимого количества остатка во время начальной фазы производят в зависимости от мощности пермеата.
6. Способ по одному из пп. 1 5, отличающийся тем, что регулирование стационарно или импульсообразно отводимого количества остатка во время начальной фазы производят в зависимости от временного изменения мощности пермеата.
7. Устройство для осветления жидкостей, содержащее устройство фильтрации с поперечным потоком, снабженное циркуляционным контуром для остатка с трубопроводом для слива остатка в стационарной производственной фазе, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным трубопроводом для слива остатка в начальной фазе на входе или на выходе устройства фильтрации со стороны осадка, причем трубопровод для слива остатка в начальной фазе снабжен регулирующими органами для управления количеством протекающего остатка.
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что трубопроводы для слива остатка в начальной фазе и в стационарном режиме имеют различные размеры.
9. Устройство по пп. 7 и 8, отличающееся тем, что отношение поперечных сечений трубопроводов для слива остатка в стационарной фазе и в начальной фазе больше 10.
10. Устройство по любому из пп. 7 9, отличающееся тем, что отношение поперечных сечений трубопроводов для слива остатка в стационарной фазе и в начальной фазе равно 30.
11. Устройство по любому из пп. 7 10, отличающееся тем, что в качестве регулирующих органов для управления количеством протекающего остатка в начальной фазе использован регулирующий клапан, дозировочный насос, управляемые импульсами клапаны или другие исполнительные органы, пригодные для отвода малых количеств жидкости.
12. Устройство по любому из пп. 7 10, отличающееся тем, что в качестве регулирующего органа для управления количеством протекающего остатка в начальной фазе использован мембранный дозировочный насос.
SU5001023/13A 1990-07-04 1991-07-03 Способ осветления жидкостей и устройство для его осуществления RU2075299C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH2216/90A CH680976A5 (ru) 1990-07-04 1990-07-04
CH2216/90 1990-07-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2075299C1 true RU2075299C1 (ru) 1997-03-20

Family

ID=4228570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5001023/13A RU2075299C1 (ru) 1990-07-04 1991-07-03 Способ осветления жидкостей и устройство для его осуществления

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5112489A (ru)
EP (1) EP0464506B1 (ru)
AT (1) ATE99133T1 (ru)
CH (1) CH680976A5 (ru)
DE (1) DE59100770D1 (ru)
RU (1) RU2075299C1 (ru)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5266203A (en) * 1992-01-30 1993-11-30 Arrowhead Industrial Water, Inc. Method for treating process streams containing cyanide and heavy metals
US5352362A (en) * 1992-03-09 1994-10-04 Showa Water Industries Co., Ltd Brine recycling method and apparatus therefor
FR2697446B1 (fr) * 1992-11-03 1994-12-02 Aquasource Procédé de traitement d'un fluide contenant des matières en suspension et en solution, par utilisation de membranes de séparation.
SE505028C2 (sv) * 1992-05-13 1997-06-16 Electrolux Ab Förfarande och anordning för rening av vatten
US5460716A (en) * 1993-03-11 1995-10-24 Wapura Trinkwassereinigungs Gmbh Reverse osmosis water purification system having a permeate diaphragm pump
CH687055A5 (de) * 1993-12-03 1996-09-13 Bucher Guyer Ag Masch Verfahren und Vorrichtung zum Eindicken von Fest/Fluessig-Gemischen mittels Membrantechnologie.
US5501798A (en) * 1994-04-06 1996-03-26 Zenon Environmental, Inc. Microfiltration enhanced reverse osmosis for water treatment
FR2723002B1 (fr) * 1994-07-26 1996-09-06 Hospal Ind Dispositif et procede pour preparer un liquide de traitement par filtration
CH689328A5 (de) * 1994-10-25 1999-02-26 Bucher Guyer Ag Masch Verfahren und Vorrichtung zum Eindicken von Fest/Flüssig-Gemischen mittels Membrantechnologie.
CH690265A5 (de) * 1995-05-16 2000-06-30 Bucher Guyer Ag Querstrom-Filtrationsverfahren zum Abtrennen von Flüssigkeit aus einem fliessfähigen Medium, sowie Anlage zu dessen Durchführung.
US5756141A (en) * 1996-03-20 1998-05-26 Chen; Chin Shu Method for producing ready to pour frozen concentrated clarified fruit juice, fruit juice produced therefrom, and high solids fruit product
EP0806399A1 (de) * 1996-05-10 1997-11-12 Wehrle-Werk Ag Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Abwasser
JP4471240B2 (ja) 1996-05-31 2010-06-02 ダブリューエム インターナショナル リミテッド 改良型水処理システム
US6099733A (en) * 1996-12-09 2000-08-08 Atp International Ltd. Water treatment system
US6241892B1 (en) * 1998-06-29 2001-06-05 Nm Tech Research Foundation Method of reducing the contamination level of a solvent purification system, and such solvent purification system
HU224239B1 (hu) * 1998-07-13 2005-06-28 Bucher-Guyer Ag. Keresztáramú szűrőberendezés
US6217770B1 (en) 1998-08-14 2001-04-17 Atp International Apparatus and method for treatment of water
CN1277564A (zh) * 1998-08-28 2000-12-20 布克-盖耶股份公司 通过横流渗滤将一种混合物分离成固态和液态成分的方法
GB9820935D0 (en) * 1998-09-25 1998-11-18 Pall Corp Filtration system
US6350382B1 (en) * 2000-06-23 2002-02-26 Scilog, Inc. Enhancing filtration yields in tangential flow filtration
US6607669B2 (en) 2000-06-23 2003-08-19 Scilog, Inc. Method and apparatus for enhancing filtration yields in tangential flow filtration
US9283521B2 (en) 2002-06-14 2016-03-15 Parker-Hannifin Corporation Single-use manifold and sensors for automated, aseptic transfer of solutions in bioprocessing applications
USRE49221E1 (en) 2002-06-14 2022-09-27 Parker Intangibles, Llc Single-use manifolds for automated, aseptic handling of solutions in bioprocessing applications
US6712963B2 (en) * 2002-06-14 2004-03-30 Scilog, Llc Single-use manifold for automated, aseptic transfer of solutions in bioprocessing applications
WO2004067146A1 (de) * 2003-01-27 2004-08-12 Bucher-Guyer Ag Verfahren und vorrichtung zur querstrom-filtration
US8152999B2 (en) * 2004-05-21 2012-04-10 Wisconsin Alumni Research Foundation Membrane cascade-based separation
US11090573B2 (en) 2013-10-30 2021-08-17 Whitewater West Industries, Ltd. Inflatable surfing apparatus and method

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2091585B (en) * 1981-01-27 1984-06-20 Apv The Co Ltd Process and apparatus for concentrating juices
FR2562392A1 (fr) * 1983-07-07 1985-10-11 Verniers Sa Installation de production de jus clairs de vegetaux et de recuperation de constituants valorisables
AT381645B (de) * 1984-08-30 1986-11-10 Frings & Co Heinrich Verfahren und vorrichtung zur langzeit-ultrafiltration einer fluessigkeit
CH676910A5 (ru) * 1987-09-23 1991-03-28 Bucher Guyer Ag Masch
CH673959A5 (ru) * 1987-10-02 1990-04-30 Bucher Guyer Ag Masch
CH673957A5 (ru) * 1987-10-16 1990-04-30 Bucher Guyer Ag Masch

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент РСТ N 89/02708, кл. A 23 L 2/30, 1980. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0464506A1 (de) 1992-01-08
CH680976A5 (ru) 1992-12-31
EP0464506B1 (de) 1993-12-29
DE59100770D1 (de) 1994-02-10
ATE99133T1 (de) 1994-01-15
US5112489A (en) 1992-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2075299C1 (ru) Способ осветления жидкостей и устройство для его осуществления
FENTON‐MAY et al. Use of ultrafiltration/reverse osmosis systems for the concentration and fractionation of whey
Rosenberger et al. Rheology of activated sludge in membrane bioreactors
CN100572293C (zh) 带有单容器的连续闭合回路脱盐装置
US4724080A (en) Clarification of wine by crossflow filtration
Ahmad et al. Membrane treatment for palm oil mill effluent: effect of transmembrane pressure and crossflow velocity
RU2338433C2 (ru) Способ диафильтрации продукта и устройство для осуществления способа
NZ275075A (en) Clarifying fruit juice: raw juice fed to membrane filter at constant flow rate and then constant pressure while retentate recirculated by positive-displacement pump
US5252350A (en) Process for clarifying liquids, particularly raw juice
RU2544060C2 (ru) Способ фильтрации напитков и соответствующая установка
RU2092235C1 (ru) Способ промывки фильтрационных модулей установки для осветления жидкостей
US20040026320A1 (en) Method and device for purifying water
CN111530293B (zh) 一种连续过流式膜过滤装置及方法
US5800713A (en) Method and apparatus for inspissating solid-liquid mixtures by membrane technology
AU2018377865B2 (en) Filter device
KR100430672B1 (ko) 세라믹 분리막 장치의 역세척 장치
CN221027844U (zh) 一种dha发酵液废液净化及营养物质回收装置
SU1699556A1 (ru) Установка дл ультрафильтрации растворов
RU2139755C1 (ru) Мембранная установка
SU1011686A1 (ru) Установка дл экстракции в противотоке виннокислых соединений из дрожжевой барды
RU2168353C1 (ru) Способ мембранного концентрирования
RU2198018C1 (ru) Мембранная установка
SU1755778A1 (ru) Способ экстрагировани плодово- годных выжимок и устройство дл его осуществлени
Ness Membrane Filtration of Wheat Starch Solutions Using Tubular Ceramic Membranes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030704