Kas ir nanofiltrācijas membrānas

 

Nanofiltrācijas membrānas ir atdalīšanas process, ko raksturo organiskas, plānslāņa kompozītmateriālu membrānas ar poru izmēru diapazonu no 0,1 līdz 10nm. Atšķirībā no reversās osmozes (RO) membrānām, kas atgrūž visas izšķīdušās vielas, NF membrānas var darboties ar zemāku spiedienu un piedāvāt selektīvu izšķīdušo vielu atgrūšanu, pamatojoties gan uz izmēru, gan uz lādiņu. Nanofiltrācijas membrānas ļauj ūdenim un dažiem sāļiem iziet cauri membrānai, vienlaikus saglabājot daudzvērtīgos jonus, zemu. molekulmasas molekulas, cukuri, olbaltumvielas un citi organiskie savienojumi. Nanofiltrācijas membrānas kopumā spēj arī ievērojami samazināt cietības līmeni, nitrātus, sulfātus, tanīnus, duļķainību, krāsu, TDS un mērenu sāls līmeni no barības ūdens plūsmām.

 

Nanofiltrācijas membrānu priekšrocības

 

 

Nanofiltrācijas membrānām ir augsta selektivitāte pret mazām izšķīdušajām vielām un mazāks enerģijas patēriņš, tāpēc tās ir piemērotas kaustiskās soda atdalīšanai no rūpnieciskajiem notekūdeņiem.

Nanofiltrācijas membrānas ir veiksmīgi ieviestas dažādās nozarēs, tostarp tekstilrūpniecībā, celulozes un papīra, farmācijas un agrorūpniecībā, notekūdeņu attīrīšanai.

Nanofiltrācijas membrānu izmantošana ļauj atgūt un atkārtoti izmantot kaustisko sodu, samazinot vajadzību pēc svaigām ķīmiskām vielām un samazinot ietekmi uz vidi.

 

Kāpēc izvēlēties mūs
 
 
 

Mūsu rūpnīca

Proshare Innovation Suzhou koncentrējas uz trešās paaudzes nanokompozītmateriālu plānās plēves tipa augstākās klases reversās osmozes un nanofiltrācijas membrānas TFN pētniecību un attīstību un ražošanu, pēdējo 10 gadu laikā ir sasniegusi strauju attīstību, alternatīvu importētiem membrānas izstrādājumiem, stabilu. pielietojums tekstilizstrādājumu notekūdeņos, atkritumu izskalojumos, notekūdeņos ar augstu sāls daudzumu un augstu ĶSP, kā arī saistītās vides aizsardzības jomās.

 
 

Plaši izmantots

PSI produktus var plaši izmantot rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā, atsāļošanā un tīra ūdens ražošanā, piemēram, elektroenerģijā, tēraudā, elektronikā, galvanizēšanā, poligonu izskalojumos, naftas ķīmijas produktos, ogļu ķimikālijās, siltumenerģijā, tekstilizstrādājumu apdrukā un krāsošanā, celulozes un papīra ražošanā, farmācijā. , pašvaldības dzeramā ūdens attīrīšana, bioķīmiskās tehnoloģijas, pārtika un dzērieni, aviācija un tā tālāk.

 
 

Mūsu produkts

Reversās osmozes membrānas elements, NF membrānas elementi, nanofiltrācijas membrānas elements, vaļīgs nanofiltrācijas membrānas elements, kompaktas ultrafiltrācijas membrānas elements, speciāls membrānas elements rūpniecībai, iesāļūdens osmozes membrānas elements, atsāļošanas RO membrānas elements, osmosa ūdens attīrīšanas īpaši zems ūdens spiediens Aprīkojums un sistēma, pretapaugšanas RO membrānas elementi.

 
 

Mūsu sertifikāts

ROHS ATBILSTĪBAS sertifikāts, IS09001 kvalitātes sistēmas sertifikāts, Vide
vadības sistēmas sertifikāts, veselības drošības vadības sistēmas sertifikāts, lietderīgā modeļa patenta sertifikāts, daudzslāņu RO membrānas izgudrojuma patents, membrānu ražošanas izgudrojuma patents.

 

 

Nanofiltrācijas membrānu pielietošana
 

Ūdens un notekūdeņu attīrīšana
Šī ir viena no galvenajām jomām attiecībā uz nanofiltrācijas membrānām. Ūdens attīrīšanas nozarē nanofiltrācijas membrānas izmanto ūdens mīkstināšanai, jo tās var efektīvi noņemt bikarbonātu, magnija un kalcija jonus no cieta ūdens. Ciets ūdens nav vēlams, jo šie joni izraisa katlakmens veidošanos caurulēs un turpmākajās iekārtās.

Nanofiltrācijas membrānas plaši izmanto notekūdeņu attīrīšanā, lai atdalītu smagos metālus, daudzvērtīgos sāļus, izšķīdušo organisko oglekli (DOC), sulfātus un nitrātus. Tie var arī samazināt kopējo organisko oglekli līdz pat 95% no notekūdeņu plūsmām.

 

Pārtika un dzērieni
Nanofiltrācijas membrānas nodrošina vairākus pielietojumus pārtikas un dzērienu rūpniecībā, sākot no piena produktu un sulu attīrīšanas līdz sīrupu koncentrēšanai. Tie arī dekolonizē un demineralizē cukura šķīdumus un krāsainā sālījuma atdalīšanu.

 

Naftas un gāzes rūpniecība
Nanofiltrācijas membrānām ir iespēja noņemt oglekļa dioksīdu no gāzēm naftas un gāzes rūpniecībā. Tas ir svarīgi, jo oglekļa dioksīds augstā temperatūrā pārvēršas oglekļa monoksīdā un bojā katalizatoru. To izmanto arī notekūdeņu attīrīšanai ūdens notekūdeņu šķīdumā, kas satur ievērojamu daudzumu eļļas un citu toksisku ķīmisku vielu.

NF98 Series Multilayer Composite Membrane

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

Farmācija un biotehnoloģija
Nanofiltrācijas membrānas sterilizē un koncentrē antibiotikas un atdala asinsreces savienojumus no asinīm un plazmas.

 

Tekstilizstrādājumi, krāsvielas un āda
Tekstilrūpniecībā tiek izmantotas visa veida krāsvielas, un nanofiltrācijas membrānām ir būtiska loma krāsu atsāļošanā un koncentrācijā. Nanofiltrācijas membrānas, kas izgatavotas ar poliētersulfonu un polietilēnglikolu, tiek izmantotas labākai krāsvielu atgrūšanai un membrānas veiktspējai. Ādas rūpniecībā nanofiltrācijas membrānas noraida tanīnus.

 

Atsāļošana
Turklāt nanofiltrācija tiek pārbaudīta atsāļošanas pirmapstrādes lietojumiem, kur liela daļa padeves šķīduma tiek apstrādāta, pirms tā sasniedz turpmākos posmus, piemēram, RO membrānas. Nanofiltrācijas membrānas nodrošina augstu dabisko organisko vielu (NOM) izvadīšanu no jūras ūdens padeves šķīduma. Permeāta šķīdumi samazina spiediena daudzumu, kas nepieciešams vēlākos posmos, un piesārņojuma ātrumu pakārtotajās iekārtās.

Pazīmes, ka jums ir piesārņota nanofiltrācijas membrāna

 

 

Palielinās diferenciālais spiediens
Diferenciālais spiediens attiecas uz spiediena kritumu starp padevi un nanofiltrācijas membrānas koncentrātu. Ja membrānas kļūst netīras, diferenciālais spiediens visā membrānā palielināsies.

Ja piesārņotājs pielīp nanofiltrācijas membrānai; tā rezultātā būs nepieciešams lielāks spiediens, lai iegūtu mērķa daudzumu caurlaidīgā ūdens. Kad diferenciālais spiediens palielinās, jūsu sistēmās var rasties nanofiltrācijas membrānas piesārņojums, un tās ir jātīra.

 

Permeāta plūsmas samazināšanās
Permeāta plūsma nosaka permeāta daudzumu, kas rodas nanofiltrācijas membrānas atdalīšanas laikā laika vienībā un nanofiltrācijas membrānas laukumā. Piemēram, 15 gfd attiecas uz plūsmas ātrumu 15 galoni minūtē uz nanofiltrācijas membrānas virsmas laukuma kvadrātpēdu. Ja novērojat caurlaidības plūsmas samazināšanos, tas skaidri norāda uz nanofiltrācijas membrānas piesārņojumu.

 

Ūdens kvalitātes pazemināšanās
Ja jūsu nanofiltrācijas membrānas slikti atgrūž sāļus, var būt vainojams piesārņojums. Dažreiz slikta ūdens kvalitāte var būt sliktas pirmapstrādes metožu, barības ūdens kvalitātes un temperatūras izmaiņu simptoms. Tāpēc noteikti pārbaudiet piesārņojuma līdzekļa sastāvu, jo tas var sniegt dažas norādes.

Ja piesārņojums ir koloidāls, var palīdzēt tīrīšana un uzlabota pirmapstrāde. Bet, ja slikta sāls atgrūšana notiek vienlaikus ar darba vai diferenciālā spiediena palielināšanos, jūsu nanofiltrācijas membrāna var tikt noklāta vai piesārņota.

 

Nanofiltrācijas membrānas metode un uzstādīšanas apraksts

 

ekspress nanofiltrācija (īsumā NF) ir ar spiedienu vadīts membrānas process, kas atdalīšanas līmeņa ziņā atrodas starp ultrafiltrāciju un reverso osmozi.

 

ekspress Kā mikrofiltrācija un ultrafiltrācija, sieta efekts ir viens no atdalīšanas principiem, tāpat kā šķīdinātāja difūzija un elektrostatiskā atgrūšana. Sieta efekts ir balstīts uz atšķirību starp daļiņu izmēru un poru diametru. Nanofiltrācijas membrānas poru izmēru raksturo robežvērtība. Šī robežvērtība atbilst mazākās molekulas molekulmasai, ko par 90% var ierobežot membrānas augšējais slānis (2 µm biezs). Robežvērtība ir izteikta daltonos (daltona=svars molekulas mola gramos). Tipiska nanofiltrācijas membrāna atrodas 150-500 daltonu diapazonā atkarībā no molekulārās struktūras.

 

Express nanofiltrācijas membrānām ir poras, kuru izmērs ir aptuveni 1 nm. Nanofiltrācijas membrānas raksturo, pamatojoties uz to noslogoto un neizkrauto daļiņu aizturi. Nanofiltrācijas membrānas aizturi var noteikt, izmantojot eksperimentālus filtrēšanas testus ar iepriekš atlasītām molekulām. Slogotajām daļiņām izvēlas vienkāršu sāls šķīdumu (NaCl vai Na2SO4). Neizkrautām daļiņām tiek atlasīti polisaharīdi (dekstrīni) vai polietilēnglikoli (PEG) ar dažādu molekulmasu. Tipiskas nanofiltrācijas membrānas sāls aizture ir ievērojami zemāka nekā, piemēram, reversās osmozes gadījumā, savukārt ultrafiltrācijas gadījumā sāls aizture ir nulle.

 

express Nanofiltrācijas membrāna ir arī jonu selektīva. Šī ir spēja atšķirt dažādus jonus vienu no otra. Tā kā nanofiltrācijas membrāna savā membrānas struktūrā savāc cietas noslogotas grupas, starp šķidrumā esošajām sastāvdaļām un (nanofiltrācijas) membrānas virsmu var rasties elektrostatiskie atgrūšanas/pievilkšanas spēki, kas rada zināmu jonu selektivitātes pakāpi. Pamatojoties uz sieta efektu (poru izmērs 1 nm) un hlorīdu (izmērs 0,12 nm) un sulfātu (izmērā 0,23 nm) molekulāro izmēru, ir paredzams, ka šie joni izkliedēsies. caur membrānu. Neskatoties uz to, hlorīdu aizture ir maksimāli 90 %, bet sulfātu – vismaz 90 % (skatīt arī sadaļu par efektivitāti).

 

express Nanofiltrācijas membrāna var būt cauruļveida, spirālveida vai plakana formas. Spirālveida modulis (skat. attēlu zemāk) sastāv no poliamīda membrānas slāņiem, kas uztīti spirāles formā. Membrānas malā brūces slāņi ir noslēgti, izmantojot vāciņu. Permeāta savākšanas caurule atrodas brūces moduļa centrā. Viss tīrais ūdens tiek izvadīts cauri spirālveida tinumiem un tiek savākts šajā caurulē.

 

404

 

Nanofiltrācijas membrānu darbības princips

Membrānas atdalīšana ir katras maisījuma sastāvdaļas selektīvās osmozes veiktspējas atšķirības izmantošana, izmantojot membrānu, izmantojot ārējo enerģiju vai ķīmisko potenciālu kā virzošo spēku, lai atdalītu, klasificētu, attīrītu un bagātinātu divkomponentu gāzi vai šķidrumu. vai daudzkomponentu maisījums. Iestatiet metodi. Membrānas poru izmērs ir nanometru līmenī, un membrānas process ir piemērots izšķīdušu komponentu atdalīšanai ar molekulmasu no 200 līdz 1000 un molekulāro izmēru aptuveni 1 nm sauc par nanofiltrāciju (NF). Transmembrānas spiediena starpība, kas nepieciešama NF membrānas atdalīšanai, parasti ir no 0,5 līdz 2,0 MPa, kas ir par 0,5 līdz 3 MPa zemāka nekā spiediena starpība, kas nepieciešama, lai sasniegtu tādu pašu caurlaidības enerģiju ar reversās osmozes membrānu. Saskaņā ar darba spiedienu un atdalīšanas robežu NF var kvalitatīvi ierindot starp reverso osmozi un ultrafiltrāciju. Dažreiz nanofiltrāciju sauc arī par "zema spiediena reverso osmozi" vai "vaļīgo reverso osmozi".

 

Nanofiltrācijas membrānu atdalīšana ir zaļā ūdens attīrīšanas tehnoloģija, kas var aizstāt tradicionālās notekūdeņu attīrīšanas metodes ar augstām izmaksām un sarežģītiem procesiem dažos aspektos. Tā tehniskie parametri ir šādi: tas var pārtvert organiskās vielas un daudzvērtīgos jonus, kuru molekulmasa ir lielāka par 100, ļaujot iziet cauri mazmolekulāriem organiskiem un monovalentiem joniem; tas var darboties skarbos apstākļos, piemēram, augstā temperatūrā, skābēs un sārmos, un ir izturīgs pret piesārņojumu; zems darba spiediens, membrānas plūsma Augstas, zemas iekārtu ekspluatācijas izmaksas; var kombinēt ar citiem notekūdeņu attīrīšanas procesiem, lai vēl vairāk samazinātu izmaksas un uzlabotu attīrīšanas efektu. Ūdens attīrīšanā nanofiltrācijas membrānu galvenokārt izmanto šķīdinātāju saturošu notekūdeņu attīrīšanai, kas var efektīvi noņemt ūdens hromu, cietību un smaku. Ar savu īpašo atdalīšanas veiktspēju nanofiltrācijas membrānas ir veiksmīgi izmantotas notekūdeņu attīrīšanā tādās nozarēs kā cukurs, celulozes un papīra izstrādājumi, galvanizācija, mehāniskā apstrāde un ķīmisko reakciju katalizatoru reģenerācija.

 

Nanofiltrācijas membrānas veidi
 

Nanofiltrācijas membrānas uz polimēru bāzes

Nanofiltrācijas membrānas uz polimēru bāzes ir visbiežāk izmantotais nanofiltrācijas membrānu veids, pateicoties to rentabilitātei, elastībai un izgatavošanas vienkāršībai. Polimēru nanofiltrācijas membrānas var izgatavot no dažādiem materiāliem, tostarp poliamīda, polisulfona, poliētersulfona, polivinilidēnfluorīda un celulozes acetāta. Šīs membrānas parasti izgatavo ar fāzes inversijas vai saskarnes polimerizācijas metodēm, kas ietver polimēra plēves veidošanos uz poraina atbalsta slāņa. Uz polimēru balstītu nanofiltrācijas membrānu veiktspēju var uzlabot, mainot to virsmas ķīmiju vai ieviešot funkcionālās grupas, lai uzlabotu to selektivitāti un izturību pret piesārņojumu.

Keramikas bāzes nanofiltrācijas membrānas

Nanofiltrācijas membrānas uz keramikas bāzes ir izgatavotas no neorganiskiem materiāliem, piemēram, alumīnija oksīda, titāna oksīda, cirkonija vai silīcija dioksīda. Šīm membrānām ir lieliska mehāniskā izturība, termiskā stabilitāte un ķīmiskā izturība, tāpēc tās ir piemērotas augstas temperatūras un skarbām ķīmiskām vidēm. Keramikas nanofiltrācijas membrānas parasti izgatavo ar sol-gela, fāzes inversijas vai elektrovērpšanas metodēm. Galvenais uz keramikas bāzes izgatavoto nanofiltrācijas membrānu trūkums ir to augstās izmaksas un ierobežotā elastība, kas ierobežo to izmantošanu īpašiem lietojumiem.

Nanofiltrācijas membrānas uz oglekļa bāzes

Nanofiltrācijas membrānas uz oglekļa bāzes ir salīdzinoši jauna veida membrānas, kas piesaista uzmanību to unikālo īpašību, piemēram, augstās caurlaidības, selektivitātes un stabilitātes, dēļ. Oglekļa nanofiltrācijas membrānas var izgatavot no dažādiem materiāliem uz oglekļa bāzes, tostarp oglekļa nanocaurulēm, grafēna oksīda un aktīvās ogles. Šīs membrānas parasti izgatavo ar filtrēšanas vai iegremdēšanas pārklāšanas metodēm, kas ietver oglekļa slāņa nogulsnēšanos uz poraina atbalsta slāņa. Uz oglekļa bāzes veidotām nanofiltrācijas membrānām ir potenciāls pielietojums ūdens attīrīšanā, gāzu atdalīšanā un enerģijas uzglabāšanā.

Metāla bāzes nanofiltrācijas membrānas

Nanofiltrācijas membrānas uz metāla bāzes ir izgatavotas no tādiem metāliem kā nerūsējošais tērauds, niķelis vai varš. Šīm membrānām ir augsta mehāniskā izturība, ķīmiskā izturība un termiskā stabilitāte, tāpēc tās ir piemērotas lietošanai augsta spiediena un augstas temperatūras apstākļos. Metāla nanofiltrācijas membrānas parasti izgatavo ar elektroformēšanas vai tvaiku pārklāšanas metodēm, kas ietver metāla slāņa uzklāšanu uz poraina atbalsta slāņa. Metāla nanofiltrācijas membrānām ir potenciāls pielietojums naftas ķīmijas un farmācijas rūpniecībā.

 

 

Atšķirība starp nanofiltrācijas membrānām un reversās osmozes membrānām

NF ir filtrēšanas diapazons pirms reversās osmozes. Lai gan pastāv atšķirības, tās ir ļoti līdzīgas tehnoloģijas.
NF ir filtrēšanas diapazons pirms reversās osmozes. Lai gan tehnoloģijas ir ļoti līdzīgas, tās atšķiras pēc membrānas poru izmēra struktūras. NF poru izmērs ir diapazonā no {{0}}.001-0.01, un RO poru izmērs ir diapazonā no 0.0001-0.001 μm. Tā kā nanofiltrācijas membrānām ir lielāka poru izmēra struktūra nekā RO membrānām, tām parasti ir nepieciešams zemāks spiediens, kas nozīmē mazāku enerģiju. Lielāka poru izmēra struktūra parasti rada arī mazākas piesārņojuma problēmas. Tomēr, lai gan NF atdala tikai virkni sāļu, RO atdala visus sāļus. RO noņem visas organiskās molekulas, vīrusus, vienvērtīgos jonus un minerālvielas. Tāpēc RO izmanto arī ūdens atsāļošanai dzeramā ūdens piegādei. Tomēr NF var izmantot kā pirmapstrādi pirms RO, lai samazinātu spiedienu, piesārņojuma problēmas un aizsargātu membrānas.

03

 

Cik bieži tiek tīrīta nanofiltrācijas membrāna

 

 

Tā kā nanofiltrācijas membrāna tiks izmantota ilgu laiku lietošanas procesā, ūdenī esošās suspendētās cietās vielas un daži piemaisījumi bloķēs filtra membrānas virsmas poru izmēru, izraisot membrānas bloķēšanu un ilgstošas ​​​​bloķēšanas rezultātā. izraisīt ūdens ražošanas samazināšanos, un tas ietekmēs nanofiltrācijas membrānas elementu. Izraisīt neatgriezeniskus bojājumus.

 

Parasti nanofiltrācijas membrānas tīrīšanas cikls galvenokārt tiek noteikts atkarībā no membrānas elementa izmantošanas, parasti apmēram trīs mēneši, bet, kad membrānas elementa ūdens ražošana samazinās, nanofiltrācijas membrāna ir jātīra savlaicīgi.

 

Kam jāpievērš uzmanība, tīrot nanofiltrācijas membrānu
Skalošanai izmantojiet augstas kvalitātes oksidantu ūdeni bez hlora un citiem oksidētājiem
Sagatavojot tīrīšanas šķīdumu, pārliecinieties, ka visas tīrīšanas ķimikālijas ir labi izšķīdinātas un sajauktas pirms ieiešanas sastāvdaļu ciklā.
After the cleaning chemicals and membrane elements are circulated, the membrane elements should be rinsed with high-quality water that does not contain residual chlorine and other oxidants (minimum temperature>20 grādi).


Temperatūra un PH vērtība
Tīrīšanas šķīduma cikla laikā temperatūra nedrīkst pārsniegt 50C pie pH 2-10, temperatūra nedrīkst pārsniegt 35C pie pH 1-11 un temperatūra nedrīkst pārsniegt 30C pie pH 1-12 .


Tīrīšanas šķidruma plūsmas virziens
Detaļām, kuru diametrs ir lielāks par 6 collām, tīrīšanas šķidruma plūsmas virzienam ir jābūt tādam pašam kā parastajam darbības virzienam, lai komponents neradītu "teleskopa" fenomenu, jo vilces gredzens spiedtvertnē ir uzstādīts tikai plkst. spiedtvertnes koncentrētā ūdens gals. Šim punktam ieteicams pievērst uzmanību arī, tīrot sistēmu no maziem komponentiem.

 

Rūpīgi notīriet atlikušo mazgāšanas līdzekli
Tīrīšanas laikā pievērsiet uzmanību tam, lai rūpīgi notīrītu membrānā atlikušo tīrīšanas līdzekli. Ja tīrīšanas līdzeklis nav rūpīgi iztīrīts, membrānas veidojošā sistēmā ir ārkārtīgi viegli uzkrāties netīrumiem un pat saīsināt nanofiltrācijas membrānas kalpošanas laiku. Sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem ir zema tīrīšanas jauda, ​​lai noņemtu traipus.

 

 
FAQ
 
 

J: Kāda ir atšķirība starp nanofiltrācijas membrānām un RO membrānu?

A: Nanofiltrācijas membrānas noņem kaitīgos piesārņojumus, piemēram, pesticīdu savienojumus un organiskās makromolekulas, vienlaikus saglabājot minerālvielas, kuras RO citādi noņemtu. Nanofiltrācijas membrānas spēj noņemt lielākus divvērtīgos jonus, piemēram, kalcija sulfātu, vienlaikus ļaujot iziet cauri mazākiem vienvērtīgiem joniem, piemēram, nātrija hlorīdam.

J: Kas ir nanofiltrācijas membrāna?

A: Nanofiltrācijas (NF) membrāna tiek klasificēta kā ar spiedienu vadīts membrānas process, kas atrodas starp reversās osmozes (RO) un ultrafiltrācijas (UF) membrānu. Tā poru izmērs ir diapazonā no 0,2–2 nm ar molekulmasas robežvērtību (MWCO) no 200 līdz 1000 Da.

J: Vai nanofiltrācijas membrānas var noņemt TDS?

A: Selektīva atsāļošana, izmantojot nanofiltrāciju (NF), ir ļoti svarīga daudziem rūpnieciskiem lietojumiem, tostarp spēkstaciju skrubera notekūdeņu atkārtotai izmantošanai un ūdens attīrīšanai, kas satur augstu TDS (kopējā izšķīdušo cietvielu) koncentrāciju.

J: Kā jūs tīrāt nanofiltrācijas membrānu?

A: Visbiežāk izmantotā fiziskā metode ir pretskalošana, ko veic ar apgrieztu membrānas darbību, kurā plūsma tiek virzīta no permeāta puses uz aiztures pusi. Apgrieztā plūsma izvada piesārņojuma daļiņas no porām un atbrīvo piesārņojuma kūku no otras puses.

J: Vai nanofiltrācijas membrānas var noņemt smagos metālus?

A: Nanofiltrācija (NF) ir jauna un efektīva metode smago metālu atdalīšanai no netīra ūdens avotiem. Šajā sarežģītajā filtrēšanas metodē tiek izmantotas daļēji caurlaidīgas membrānas ar poru izmēru 1–10 nm, kas ļauj selektīvi noņemt smago metālu jonus no ūdens, vienlaikus saglabājot vitāli svarīgas minerālvielas un barības vielas.

J: Vai nanofiltrācijas membrānas ir labākas par reverso osmozi?

A: Tas ir atkarīgs no jūsu slāpēm. Ja jūs alkstat pēc tīrākā, demineralizētākā ūdens kritiskām vajadzībām, RO ir jūsu čempions. Bet, ja vēlaties ūdeni ar personisku pieskārienu un vēlaties paturēt šos noderīgos minerālus, NF ir jūsu nindzja.

J: Kāds ir nanofiltrācijas membrānas process?

A: Nanofiltrācija ir atdalīšanas process, ko raksturo organiskas, plānslāņa kompozītmateriālu membrānas ar poru izmēru diapazonu no 0,1 līdz 10 nm. Atšķirībā no reversās osmozes (RO) membrānām, kas noraida visas izšķīdušās vielas, NF membrānas var darboties ar zemāku spiedienu un piedāvāt selektīvu izšķīdušo vielu atgrūšanu, pamatojoties gan uz izmēru, gan uz lādiņu.

J: Kāds ir nanofiltrācijas membrānu spiediens?

A: Tiem nepieciešams darba spiediens no 75-1200 psi (5-84 bar). Poliamīda reversās osmozes membrānas, kas pazīstamas arī kā plānslāņa kompozīta (TFC) membrānas, var noņemt vienvērtīgos jonus, kā arī divvērtīgos jonus, savukārt nanofiltrācijas membrānas efektīvi noņem tikai divvērtīgos jonus.

J: Kādas ir nanofiltrācijas membrānas īpašības?

A: The NF membrane definition is based on some approximate characteristics: (1) pore diameters < 2 nm, (2) passage of sensible amount of monovalent ions (> 30%) across the membrane, (3) significant rejection of multivalent ions (>90%), (3) molekulmasas robežvērtība (MWCO) neitrālām sugām ir 150–2000 Da.

J: Kāda ir nanofiltrācijas membrānas porainība?

A: Nanofiltrācijas membrānu poru izmērs ir 0.001-0,01 µm diapazonā. Jo blīvāka ir poru izmēra struktūra, jo mazākas daļiņas var tikt saglabātas.

Kā viens no profesionālākajiem nanofiltrācijas membrānu ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā, mūs raksturo kvalitatīvi produkti un labs serviss. Lūdzu, esiet drošs, ka no mūsu rūpnīcas iegādāsieties pielāgotas nanofiltrācijas membrānas.

Nosūtīt pieprasījumu