Comprenda la precisión de filtración de la tecnología de filtración directa “3‑Free” en un solo artículo.

2026-04-13

Comprenda la precisión de filtración de la tecnología de filtración directa “3‑Free” en un solo artículo.


Cuando las tecnologías de filtración tradicionales hablan de “precisión de filtración”, suelen referirse al tamaño de los poros del medio filtrante, por ejemplo, 5 micrones, 1 micrón o 0,1 micrón. Esto corresponde a una precisión estática de tamizado físico: las partículas mayores que el tamaño de los poros quedan retenidas, mientras que las menores pasan a través.

¿Cómo debemos entender el principio de “no discriminación en el agua de entrada” de la tecnología de filtración directa 3‑Free?

2026-04-13

¿Cómo debemos entender el principio de “no discriminación en el agua de entrada” de la tecnología de filtración directa 3‑Free?


“La aceptación no discriminatoria del agua de entrada” es una de las características más revolucionarias de la tecnología de filtración directa 3‑Free, lo que significa que el sistema presenta una adaptabilidad excepcionalmente alta a la calidad del agua de entrada: independientemente de la concentración del agua de entrada, del tamaño de las partículas o de las fluctuaciones en la calidad del agua, puede operar de manera estable sin requerir un pretratamiento sofisticado en la etapa inicial.

¿Cómo se logra la característica de no reemplazo de consumibles en la tecnología de filtración directa 3-Free?

2026-04-13

¿Cómo se logra la característica de no reemplazo de consumibles en la tecnología de filtración directa 3-Free?


La razón fundamental por la que las tecnologías de filtración convencionales —como la filtración con arena, la filtración en bolsas y las membranas MBR— requieren el reemplazo periódico de los consumibles es que los contaminantes se acumulan de manera irreversible sobre o dentro del medio filtrante, lo que finalmente provoca obstrucciones o daños que no pueden revertirse mediante la limpieza.

Proceso de tratamiento innovador para el reciclaje de aguas de lodos de carbón

2026-04-13

Proceso de tratamiento innovador para el reciclaje de aguas de lodos de carbón


El proceso convencional de “coagulación‑sedimentación” requiere una gran superficie de ocupación, exige la eliminación frecuente de lodos de los tanques de sedimentación, implica altas dosis de productos químicos y tiene dificultades para producir de manera constante un efluente de calidad suficiente para su reutilización en aplicaciones de alto nivel.

¿Cómo debemos entender el aspecto de “producción de agua sin consumo de energía” de la tecnología de filtración directa 3‑Free?

2026-04-13

¿Cómo debemos entender el aspecto de “producción de agua sin consumo de energía” de la tecnología de filtración directa 3‑Free?


“Producción de agua sin consumo de energía” es la característica de ahorro energético más intuitiva de la tecnología de filtración directa 3‑Free. En esencia, esto significa que el proceso de filtración no depende de ningún equipo externo accionado por energía —como bombas de refuerzo o bombas de vacío—, sino que se apoya únicamente en la diferencia de nivel de líquido inherente al sistema como fuerza motriz para permitir el flujo natural del agua y su filtración.

¿Qué es la tecnología de filtración directa “3-Free”?

2026-04-11

¿Qué es la tecnología de filtración directa “3-Free”?


Durante el proceso de producción de agua (filtración), no se requiere ningún equipo de energía externo, como bombas, para generar presión. El proceso suele basarse en la energía potencial inherente a las aguas residuales —como la diferencia de nivel del agua o la gravedad—, o bien en la presión osmótica generada dentro del sistema, como fuerza motriz. Implementación: En el ASSFBR, esto se logra mediante el uso de una diferencia de nivel de líquido.

Impulso de doble motor ASSFBR+AI: construyendo una solución de tratamiento de agua de referencia, de alta eficiencia y bajo en carbono

2026-04-09

Impulso de doble motor ASSFBR+AI: construyendo una solución de tratamiento de agua de referencia, de alta eficiencia y bajo en carbono


ASSFBR (filtración directa sin floculación) combinado con la tecnología de inteligencia artificial que sustituye al tanque de sedimentación secundaria constituye una tríada óptima de baja huella de carbono, inteligencia y estabilidad, ofreciendo importantes ventajas y amplias perspectivas en la actualización de los estándares de efluente de los procesos AOA/AAO, en la modernización de plantas existentes y en la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas inteligentes.

ASSFBR cumple perfectamente con los requisitos del proceso AOA.

2026-04-09

ASSFBR cumple perfectamente con los requisitos del proceso AOA.


El sistema ASSFBR constituye la solución óptima para la separación de lodos y agua en el proceso AOA, sustentada en una profunda alineación entre la compatibilidad del proceso, la sinergia de bajas emisiones de carbono y la estabilidad operativa. Asimismo, responde plenamente al requisito central del proceso AOA: lograr una separación eficiente de lodos y agua, como se evidencia en cinco aspectos clave.

Aplicación de la tecnología de filtración directa 3‑Free en proyectos de tratamiento de agua en centrales eléctricas de carbón

2026-04-09

Aplicación de la tecnología de filtración directa 3‑Free en proyectos de tratamiento de agua en centrales eléctricas de carbón


La tecnología de filtración directa sin componentes (ASSFBR), con sus tres características fundamentales —no requiere energía, no utiliza consumibles y es resistente a los choques—, se ha consolidado como una solución de tratamiento de agua altamente eficiente para las centrales eléctricas de carbón, aplicándose principalmente en cuatro escenarios clave de uso.

Myfuter Water (Guangdong) Co., Ltd. obtiene el premio a la empresa más favorecida por los inversores en la III Competencia de Capital de Riesgo en Ciencia y Tecnología.

2025-08-14

Myfuter Water (Guangdong) Co., Ltd. obtiene el premio a la empresa más favorecida por los inversores en la III Competencia de Capital de Riesgo en Ciencia y Tecnología.


El 2 de diciembre concluyeron con éxito en Nanjing, provincia de Jiangsu, las finales de la Tercera Competencia Internacional de China “Internet Plus” de Capital Riesgo en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente Ecológico, patrocinada por Beijing Enterprises Water Group (en adelante, la “Competencia de Capital Riesgo”). La competencia fue coorganizada por la Comunidad Nacional de Integración Industria‑Educación del Sector de Protección Ecológica y Ambiental y Beijing Enterprises Water Group, con el patrocinio conjunto de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Tsinghua, la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Nanjing, la Escuela de Medio Ambiente del Instituto de Tecnología de Harbin, la Facultad de Ciencia y Ingeniería Ambiental de la Universidad Tongji, la Escuela de Medio Ambiente y Ecología de la Universidad de Chongqing y la Escuela de Ingeniería Ambiental y Municipal de la Universidad de Arquitectura y Tecnología de Xi’an. Fue organizada por la Universidad de Nanjing y el Centro de Educación Beishui de Beijing Enterprises Water Group, con el apoyo del Centro de Desarrollo de Productos de Beijing Enterprises Water Group y de Beijing Touzhi Network Technology Co., Ltd. El evento contó con transmisión en vivo simultánea por internet y votación en la nube, atrayendo a un total de 100.000 participantes. Medios como Xinhuanet, China News Service, China Environmental News, el Centro de Noticias de los Medios de Convergencia de Radio y Televisión de Nanjing, Yangtze Evening News, Modern Express y el Canal Educativo de Jiangsu también prestaron cobertura. Más de 50 distinguidos invitados y jueces asistieron a la ceremonia de apertura, entre ellos Shao Jin, miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Provincial de Jiangsu y miembro de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura, Salud y Deportes; Li Weiguang, presidente del Subcomité de Orientación Docente para la Especialidad de Ciencia y Ingeniería de Abastecimiento y Drenaje de Agua en la Educación Superior del Ministerio de Educación; Lu Yanqing, vicepresidente de la Universidad de Nanjing; Ren Hongqiang, académico de la Academia China de Ingeniería y decano de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Nanjing; Yu Liguo, presidente ejecutivo rotativo de Beijing Enterprises Water Group, director del Comité Organizador de la Competencia y presidente de la Comunidad Nacional de Integración Industria‑Educación del Sector de Protección Ecológica y Ambiental; Yu Liangfa, vicepresidente de Beijing Enterprises Water Group; Hang Shijun, director del Comité de Expertos de la Competencia de Innovación y Emprendimiento y ingeniero consultor jefe de Beijing Enterprises Water Group; Wang Hongchen, director del Comité de Expertos de la Competencia de Capital Riesgo y director del Centro de Investigación en Tecnología del Medio Ambiente Acuático Bajo en Carbono de la Universidad Renmin de China; Ma Defu, subdirector del Comité Organizador de la Competencia y subdirector del Comité de Expertos, además de experto en innovación, emprendimiento e integración industria‑educación; y Mao Jianhua, subdirector del Comité Organizador de la Competencia y subdirector del Comité de Expertos, quien también se desempeña como vicepresidente de Beijing Enterprises Water Group.

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