ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ”
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ” было зарегистрировано 10 октября 2014 (существует 8 лет) под ИНН 7718302280 и ОГРН 5147746210662. Юридический адрес 107076, Москва, Стромынка ул., д. 19, к. 2, помещ. ivб. Руководитель ФИАЛКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ. Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ”: 26.60.9 Производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ” отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ”
Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ”
26.60.9 Производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях
Перейти ко всем видам деятельности
Данные из реестра МСП
По состоянию на 10 декабря 2020 категория субъекта — Микропредприятие. Среднесписочная численность работников — 12 человек. Дата включения в реестр — 01 августа 2016.
Основные реквизиты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ”
Регистрационные номера
ОГРН
5147746210662
ИНН
7718302280
КПП
771801001
Номера и коды статистики
ОКПО
17146481
ОКАТО
45263591000
ОКОГУ
4210014
ОКТМО
45315000000
ОКФС
16
Контакты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ”
Основной адрес
107076, Россия, Москва, Стромынка ул. , д. 19, к. 2, помещ. ivб
Зарегистрирован 10 октября 2014
Перейти ко всем адресам
Телефоны
—Электронная почта
—Руководители
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФИАЛКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ
С 26 февраля 2021 • ИНН 770102501803
Перейти к связанным компаниям
Учредители ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МЕМБРАННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ”
НАЛИВАЙКО НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА
С 10 октября 2014 • Доля 5,0 тыс ₽ • ИНН 772855333848
Перейти к связанным компаниям
ЯКОВЛЕВ ВАЛЕРИЙ КИРИЛЛОВИЧ
С 10 октября 2014 • Доля 5,0 тыс ₽ • ИНН 772565027447
Перейти к связанным компаниям
ФИАЛКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ
С 10 октября 2014 • Доля 5,0 тыс ₽ • ИНН 770102501803
Перейти к связанным компаниям
ОСИНОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
С 08 декабря 2021 • Доля 5,0 тыс ₽ • ИНН 771406031196
Перейти к связанным компаниям
Регистрация в фондах
ПФР № 087408022616
13 октября 2014
ФСС № 773120631677381
16 сентября 2016
Мембранная техника и технология, производственно-торговая компания в Москве
—Производственно-торговая компания
- org/PostalAddress”>
Телефон
- +7 (495) 381-22-11
- +7 (495) 381-64-74
Режим работы
Сайт
- www. mtt-filter.ru
E-mail
Юридическое название
ООО «Мембранная техника и технология»Категория
- Водоочистительное оборудование в Москве
Услуги
- Очистные сооружения цена в Москве
- Фильтры с прямоточной промывкой
- Солевые баки в Москве
- Фильтр ионитный смешанного действия в Москве
- Современные системы очистки воды
- Водоподготовка котельной
- Фильтры ионитные параллельноточные
Адрес
г. Москва, проезд Дорожный 1-й, 9 (328 офис на 3 этаже)Рейтинг компании
«Мембранная техника и технология» в Москве занимается: фильтрами ионитными параллельноточными, водоподготовкой котельной, фильтром ионитным смешанного действия, современными системами очистки воды, очистными сооружениями цена, солевыми баками, фильтрами с прямоточной промывкой.
«Мембранная техника и технология» находится в Москве, на проезд Дорожный 1-й, 9.
Телефоны: +7 (495) 381-22-11 и +7 (495) 381-64-74.
Отзывы о компании «Мембранная техника и технология»
Добавить отзыв о компании
Оставить отзыв о компании
Похожие компании рядом
ЛенРО
оптовая компания
Юбас
торговая компанияАтланта
интернет-магазин
Vital rays
сеть центров здоровья
Септики Биодека
продажа станций очистки биодека, оптима, генезис
Вита Эко
торгово-монтажная компания
Рассказать о компании:
Добавить отзыв о компании
- Сообщить об ошибке
- Распечатать
Смотрите также
Химмашнефтекомплект
Производственная компания Отечественные водные технологии XXI век
Торгово-монтажная компания Комфорт Плюс
Инновации в мембранных технологиях очистки воды
Дэён Ли, профессор
Пенсильванский университет
Химическая и биомолекулярная инженерия
9 0003 16 июля 2020 г.
Одна из самых важных задач, которую мы face обеспечивает доступ к чистой воде для каждого региона и человека. Сочетание различных явлений, в том числе изменение климата, увеличение потребностей человека, чрезмерное использование, загрязнение и загрязнение, продолжают усугублять нехватку воды во всем мире. Учитывая сложность факторов, которые способствуют этому кризису, необходимо рассмотреть и разработать несколько подходов, чтобы наше поколение могло справиться с этой экзистенциальной проблемой. Один из подходов, над которым работают многие ученые-физики и инженеры, включает использование различных технологий разделения (очистки) для обработки воды, непригодной для использования и потребления человеком.
Одна из ключевых технологий разделения, которая используется в настоящее время, а также активно исследуется, основана на мембранном разделении. При мембранном разделении тонкая мембрана используется для контроля скорости переноса различных видов через мембрану для достижения разделения. Например, позволяя молекулам воды быстро пересекать мембрану, при этом значительно подавляя (и в идеале полностью блокируя) проникновение других частиц, таких как ионы и микроорганизмы, через мембрану, можно производить чистую воду. Одним из ключевых преимуществ мембранного разделения является то, что это относительно энергоэффективная и менее энергоемкая технология по сравнению с другими методами разделения, такими как дистилляция. Учитывая простоту и эффективность этой концепции, неудивительно, что человечество использует мембраны для очистки воды с древних времен. Несмотря на десятилетия развития мембранных технологий, остается несколько проблем и узких мест, и для преодоления этих проблем потребуются новые инновации.
Одной из ключевых проблем, которая часто мешает внедрению мембранных технологий для очистки воды, является загрязнение. Обрастание происходит со временем, когда на поверхности мембраны накапливаются молекулы, мусор, клетки и материалы, что значительно ухудшает их работу. Загрязнение мембраны приводит к повышенному потреблению энергии, поскольку воду приходится «проталкивать» через дополнительные материалы, скопившиеся на поверхности мембраны. Кроме того, чистота воды может быть поставлена под угрозу, поскольку нежелательные виды легче проникают через мембрану.
Одним из примеров является очистка пластовой воды при разведке и добыче нефти и газа посредством гидравлического разрыва пласта, наиболее известного как гидроразрыв пласта. Во время гидроразрыва вода под высоким давлением вместе с различными химическими веществами и твердыми частицами закачивается под землю, чтобы вызвать разрушение породы и выделение сланцевого газа. Когда высокое давление закачки сбрасывается, вода возвращается на поверхность вместе с химическими веществами, извлеченными из сланца. Надлежащее обращение со сточными водами, образующимися при гидроразрыве пласта, затрагивает значительную часть населения, поскольку газоносные сланцевые образования ошеломляюще велики. Потребности в воде для фрекинга конкурируют за нехватку воды, а также создают огромное количество сточных вод. В сточных водах гидроразрыва пласта присутствует широкий спектр примесей, включая соли, органические углеводороды, металлы, твердые частицы и радиоактивные материалы. Этот профиль примесей и огромные масштабы производства сточных вод при гидроразрыве пласта бросают вызов экономике современных технологий разделения. Прямой сброс сточных вод в поверхностные воды строго запрещен федеральным законом. Текущий метод утилизации, в настоящее время запрещенный в нескольких штатах, заключается в закачивании воды в отработанные колодцы. Этот подход создает серьезные экологические риски, поскольку есть опасения, что он поставит под угрозу водоносные горизонты питьевой воды. Кроме того, считается, что недавнее увеличение сейсмической активности (например, в Оклахоме, Техасе и т. д.) было вызвано этой практикой.
Чтобы избежать значительных рисков, связанных с существующими методами утилизации, и обеспечить рециркуляцию/повторное использование воды, рекультивация сточных вод имеет важное значение. Министерство энергетики указывает, что энергоэффективное мембранное разделение может сыграть важную роль и что «потребность велика» в устойчивых к загрязнению мембранах для очистки сточных вод гидроразрыва пласта. Однако основная проблема заключается в том, что сточные воды гидроразрыва пласта содержат необычно высокие концентрации маслянистых компонентов, которые вредны для многих существующих мембран. В сотрудничестве с Shu Yang (Penn MSE) мы решили эту проблему, разработав сверхстабильные покрытия против масляного обрастания, которые можно легко наносить на существующие мембраны с использованием масштабируемых методов. Одно из самых уникальных достижений и особенностей этих покрытий заключается в том, что даже если мембрана каким-то образом загрязнена маслянистыми компонентами, наноструктура покрытия будет вытеснять масло и, таким образом, восстанавливать маслоотталкивающие свойства мембран. Кроме того, покрытия можно легко наносить на большие площади с помощью простых методов, таких как напыление. Таким образом, нет необходимости полностью пересматривать способ производства мембран. Просто добавляя этап покрытия, многие различные типы существующих мембран могут быть модифицированы для защиты от загрязнения маслянистыми компонентами.
Рисунок 1: Наноструктурированное покрытие, которое удаляет нефть с поверхности под водой, чтобы мембраны не становились неэффективными из-за загрязнения
Другим примером загрязнения, которое значительно ограничивает использование мембран для очистки воды, является биообрастание. Со временем биологические материалы, такие как бактерии и вирусы, будут накапливаться на поверхности мембраны и создавать слизистый осадок, также известный как биопленки . После образования эти биопленки чрезвычайно трудно удалить простым добавлением дезинфицирующих средств, поскольку несколько исследований показали, что бактерии в биопленках чрезвычайно устойчивы к биоцидам. Биопленки также могут привести к загрязнению отфильтрованной воды, что представляет серьезную угрозу для здоровья. В сотрудничестве с Кэтлин Дж. Стебе (Пенсильванский университет Британской Колумбии) и Мартином Хаазе (бывший научный сотрудник Пенсильванского университета, а в настоящее время работающий в Утрехтском университете) мы решили эту проблему, разработав новый метод производства пористых мембран, декорированных наночастицами. В отличие от традиционных методов изготовления мембран и последующего покрытия поверхности мембран наночастицами, новый подход позволяет наночастицам спонтанно располагаться на поверхности пор в мембранах. Наночастицы высокой плотности на поверхности впоследствии модифицируются молекулами, которые сильно сопротивляются прикреплению бактерий, что делает эти мембраны очень устойчивыми к биообрастанию.
Рис. 2: Мембрана из полого волокна, украшенная наночастицами, устойчивая к биообрастанию
Предотвращение загрязнения и, таким образом, сохранение разделительных свойств мембран в течение длительных периодов времени в суровых условиях, часто связанных с очисткой воды, имеет решающее значение для разработки многих интересных исследовательских инноваций в этой области. область. Разработки в области обработки и очистки воды также окажут значительное влияние на повышение нашей устойчивости к стихийным бедствиям. Исследователи Penn в области исследований и обучения технологиям активного покрытия (REACT), поддерживаемой NSF партнерской программе международных исследований и образования, сотрудничают с исследователями во Франции и Корее для дальнейшей разработки технологий, которые можно легко использовать для улучшения управления водными ресурсами в чрезвычайных ситуациях. убежища, которые могут быть развернуты в местах природных или техногенных катастроф. Некоторые из новых захватывающих разработок в этой области включают возможность использования солнечной энергии для обработки/очистки воды. Солнечное опреснение, новая технология, работает полностью автономно вне сети путем преобразования солнечной энергии в пар, который затем отделяется от солоноватой воды с помощью пористых мембран, которые пропускают только водяной пар, но не жидкую воду. Успешная разработка такой технологии будет зависеть от тесного сотрудничества между исследователями, дополняющими наборы навыков и опыта. В сотрудничестве с несколькими исследователями и при поддержке Фонда университетских исследований наша исследовательская группа в настоящее время изучает новые способы производства мембран солнечного опреснения, которые будут противостоять загрязнению за счет самоочищения под солнечным освещением.
Дэён Ли — профессор кафедры химической и биомолекулярной инженерии Пенсильванского университета. Он получил степень бакалавра в области химического машиностроения в Сеульском национальном университете и докторскую степень в области химического машиностроения в Массачусетском технологическом институте. Его исследования сосредоточены на развитии глубокого понимания взаимодействия между мягкими материалами вблизи или на границах раздела и расширении полученных знаний для управления сборкой макроскопических структур с заданными свойствами и функциональностью. Он получил множество наград, в том числе премию Виктора К. Ламера 2010 г., премию NSF CAREER Award, премию 3M Nontenured Professor Award 2013 г. , награду AICHE NSEF Young Investigator Award 2013 г., премию Unilever 2014 г. для молодого исследователя в области коллоидных и поверхностных наук и награду 2017 г. за лекции по мягким веществам.
Центр науки и технологий мембранной инженерии (MAST)
Высказанные мнения, выводы и выводы или рекомендации принадлежат автору(ам) Центра и не обязательно отражают точку зрения Национального научного фонда.
Обзор центра
Центр мембранной науки, инженерии и технологии (MAST) специализируется на новых мембранных материалах и процессах, а также на их промышленном применении. Мембраны изготавливаются из полимеров, неорганических материалов или их гибридов. Они используются для разделения и очистки химических соединений, биологических молекул и других технологических потоков. Мембраны имеют широкое промышленное применение в биомедицинской, биофармацевтической, химической, пищевой, нефтехимической, а также в очистке воды/рециркуляции и повторном использовании сточных вод. Центр MAST предоставляет опыт, инфраструктуру, оборудование и ряд современного оборудования для проведения узкоспециализированных исследовательских проектов.
Миссия центра MAST:
- Приносить пользу своим членам посредством высококачественных исследований, доступа к объектам и сети ведущих преподавателей.
- Предоставляйте уникальные возможности обучения для исследователей с докторской степенью, аспирантов и студентов.
- Содействие исследованиям в области мембран путем охвата университетов, промышленности и широкой общественности.
Промышленное разделение составляет значительную часть мирового энергетического бюджета. Разработка новых, более эффективных и устойчивых процессов разделения приносит огромную пользу обществу. Объединяя производителей мембран, пользователей и экспертов из исследовательских институтов, Центр MAST имеет уникальную возможность влиять на многие сферы общества в области водоснабжения, энергетики и здравоохранения.
Университеты
- Технологический институт Нью-Джерси
- Университет штата Пенсильвания
- Университет Арканзаса
- Университет Колорадо, Боулдер
Персонал центра
Ифу Дин
+1 303 492 2036
[email protected]
Ранил Викрамасингхе
Директор Центра
+1 479 575 8475
[email protected]
Камалеш Сиркар
Центр Содиректор
+1 973 596 8447
sirkar@njit. edu
Эндрю Зидни
+1 814 863 7113
[email protected]
Research Focus
Центр MAST предоставляет уникальную возможность разработать новые мембраны, предназначенные для целевого разделения промышленного назначения. Его исследовательская программа разделена на четыре широкие области:
Биофармацевтическая обработка
Мембранные установки привлекательны для очистки терапевтических препаратов для человека, поскольку условия обработки обычно мягкие, а масштабирование модульных мембранных установок простое. Центр MAST обладает значительным опытом в разработке усовершенствованных процессов ультрафильтрации, подтверждающих очистку от загрязняющих веществ, таких как белки и ДНК клетки-хозяина, а также модельных вирусных частиц, рекомендованных FDA.
Центр MAST также исследует использование мембранных процессов разделения для очистки вирусных векторов, вакцин и новых методов генной терапии. Другие области применения мембран в области биофармацевтики включают микрофильтрацию для использования с перфузионными биореакторами, мембранные фильтры для стерилизации буферов и конечного продукта, а также ультрафильтрацию для концентрирования и замены буфера как части конечной рецептуры.Химическое разделение
Мембраны находят все более широкое применение в процессах разделения неводных фаз, таких как извлечение органических растворителей, фракционирование органических химикатов, удаление загрязняющих веществ и извлечение растворенных веществ из органических фаз. Разработка новых мембран, устойчивых к органическим растворителям, имеет важное значение для этих применений. Другие области исследований включают барьерные мембраны, которые можно использовать в качестве защиты от боевых отравляющих веществ. Помимо разделения жидкостей, Центр MAST также обладает значительным опытом в области мембран для разделения газовой фазы.
Основы мембран
Центр MAST занимается разработкой новых мембран с уникальными микро- или наноразмерными структурами и отличительными транспортными свойствами для новых процессов разделения. Кроме того, адаптация свойств поверхности мембран с использованием передовых методов модификации поверхности обеспечивает очень тонкое разделение при одновременном снижении скорости загрязнения мембраны, что является одним из важнейших факторов, определяющих успешное коммерческое применение мембранной технологии. Центр MAST также занимается изучением основ мембранного транспорта и загрязнения с помощью дополнительных инструментов моделирования и симуляции. Использование разнообразного оборудования в четырех университетах-участниках позволяет получить точную характеристику этих новых мембранных структур.
Очистка воды
Вода является очень ценным природным ресурсом. Восстановление, рециркуляция и повторное использование воды необходимы для удовлетворения растущих потребностей общества.