Co to są membrany nanofiltracyjne

 

Membrany nanofiltracyjne to proces separacji charakteryzujący się organicznymi, cienkowarstwowymi membranami kompozytowymi o zakresie wielkości porów od 0,1 do 10 nm. W przeciwieństwie do membran odwróconej osmozy (RO), które odrzucają wszystkie substancje rozpuszczone, membrany NF mogą pracować przy niższych ciśnieniach i oferować selektywne odrzucanie substancji rozpuszczonych w oparciu zarówno o rozmiar, jak i ładunek. Membrany nanofiltracyjne umożliwiają przepływ wody i niektórych soli przez membranę, zatrzymując jednocześnie jony wielowartościowe, niski poziom cząsteczki o masie cząsteczkowej, cukry, białka i inne związki organiczne. Ogólnie membrany nanofiltracyjne są również w stanie znacznie zmniejszyć poziom twardości, azotanów, siarczanów, garbników, zmętnienia, koloru, TDS i umiarkowanego poziomu soli ze strumieni wody zasilającej.

 

Zalety membran nanofiltracyjnych

 

 

Membrany nanofiltracyjne mają wysoką selektywność w stosunku do małych substancji rozpuszczonych i mniejsze zużycie energii, dzięki czemu nadają się do oddzielania sody kaustycznej od ścieków przemysłowych.

Membrany nanofiltracyjne zostały z powodzeniem wdrożone w różnych gałęziach przemysłu, m.in. tekstylnym, celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym i rolno-przemysłowym, do oczyszczania ścieków.

Zastosowanie membran nanofiltracyjnych pozwala na odzysk i ponowne wykorzystanie sody kaustycznej, ograniczając zapotrzebowanie na świeże środki chemiczne i minimalizując wpływ na środowisko.

 

  • Kompaktowy element membrany ultrafiltracyjnej

    Kompaktowe elementy membran ultrafiltracyjnych wykorzystują wielowarstwowe membrany kompozytowe, które są profesjonalnie wykonane. Doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami zapewnia ultragładka i

  • Element luźnej membrany nanofiltracji 8040

    Membrana UNF 8040, nanofiltracja

  • Element membrany nanofiltracyjnej

    Elementem membran nanofiltracyjnych są często folie kompozytowe, których powierzchniowa warstwa rozdzielająca składa się z polielektrolitów, zapewniających określony stopień retencji soli

  • Kompaktowy element membrany ultrafiltracyjnej

    Kompaktowe elementy membran ultrafiltracyjnych wykorzystują wielowarstwowe membrany kompozytowe, które są profesjonalnie wykonane.

  • Wielowarstwowa membrana kompozytowa serii NF98

    Element membrany nanofiltracyjnej serii NF98 wykorzystuje opatentowaną wielowarstwową membranę kompozytową, regulację na poziomie nano technologii ultracienkiej membrany hydrofilowej, aby zapewnić

  • Element membrany nanofiltracyjnej

    Element membrany nanofiltracyjnej wykorzystuje opatentowaną wielowarstwową membranę kompozytową i regulację na poziomie nano technologii ultracienkiej membrany z powłoką hydrofilową, aby zapewnić

  • Luźny element membrany nanofiltracyjnej

    Seria UNF elementów luźnej nanofiltracji lub kompaktowej membrany ultrafiltracyjnej przyjmuje pro. opatentowane wielowarstwowe membrany kompozytowe. Ultra gładka i ultracienka technologia membran z

Dlaczego warto wybrać nas
 
 
 

Nasza fabryka

Proshare Innovation Suzhou koncentruje się na realizacji trzeciej generacji wysokiej klasy nanokompozytowych cienkowarstwowych membran do odwróconej osmozy i nanofiltracji TFN R & D oraz produkcji, w ciągu ostatnich 10 lat osiągnięto szybki rozwój, alternatywę dla importowanych produktów membranowych, stabilne zastosowanie w ściekach tekstylnych, odciekach śmieci, ściekach o wysokiej zawartości soli i ChZT oraz pokrewnych dziedzinach ochrony środowiska.

 
 

Powszechnie stosowane

Produkty PSI mogą być szeroko stosowane w przemysłowym oczyszczaniu ścieków, odsalaniu i produkcji czystej wody, takiej jak energia elektryczna, stal, elektronika, galwanizacja, odcieki ze składowisk, produkty petrochemiczne, chemikalia węglowe, energia cieplna, drukowanie i barwienie tekstyliów, celuloza i papier, farmaceutyki , uzdatnianie wody pitnej w miastach, technologia biochemiczna, żywność i napoje, przemysł lotniczy i tak dalej.

 
 

Nasz produkt

Element membrany odwróconej osmozy, Elementy membrany NF, Element membrany do nanofiltracji, Luźny element membrany nanofiltracji, Kompaktowy element membrany do ultrafiltracji, Specjalny element membrany dla przemysłu, Element membrany do osmozy wody słonawej, Element membrany do odsalania RO, Element membrany do osmozy o ultraniskim ciśnieniu, Uzdatnianie wody Sprzęt i system, przeciwporostowe elementy membrany RO.

 
 

Nasz certyfikat

Certyfikat ZGODNOŚCI z ROHS, certyfikat systemu jakości IS09001, ochrona środowiska
certyfikat systemu zarządzania, certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowia, certyfikat patentowy na wzór użytkowy, patent na wynalazek wielowarstwowej membrany RO, patent na wynalazek wytwarzania membran.

 

 

Zastosowanie membran nanofiltracyjnych
 

Oczyszczanie wody i ścieków
Jest to jeden z głównych obszarów zainteresowania membran nanofiltracyjnych. W branży uzdatniania wody membrany nanofiltracyjne stosuje się do zmiękczania wody, ponieważ mogą skutecznie usuwać jony wodorowęglanowe, magnezowe i wapniowe z twardej wody. Twarda woda jest niepożądana, ponieważ jony te powodują osadzanie się kamienia w rurach i późniejszym sprzęcie.

Membrany nanofiltracyjne są szeroko stosowane w oczyszczaniu ścieków do usuwania metali ciężkich, soli wielowartościowych, rozpuszczonego węgla organicznego (DOC), siarczanów i azotanów. Mogą również zmniejszyć całkowitą zawartość węgla organicznego w strumieniach ścieków nawet o 95%.

 

Żywność i napoje
Membrany nanofiltracyjne mają wiele zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów, od oczyszczania produktów mlecznych i soków po zagęszczanie syropów. Dekolonizują i demineralizują roztwory cukru oraz oddzielają zabarwioną solankę.

 

Przemysł naftowy i gazowy
Membrany nanofiltracyjne mają zdolność usuwania dwutlenku węgla z gazów w przemyśle naftowym i gazowym. Jest to ważne, ponieważ dwutlenek węgla w wysokich temperaturach przekształca się w tlenek węgla i uszkadza katalizator. Stosuje się go również do oczyszczania ścieków wodnych roztworów ścieków zawierających znaczne ilości oleju i innych toksycznych chemikaliów.

NF98 Series Multilayer Composite Membrane

 

Compact Ultrafiltration Membrane Element

Farmaceutyczny i Biotechnologiczny
Membrany nanofiltracyjne sterylizują i koncentrują antybiotyki oraz oddzielają związki powodujące krzepnięcie od krwi i osocza.

 

Tekstylia, barwniki i skóra
Przemysł tekstylny wykorzystuje wszelkiego rodzaju barwniki, a membrany nanofiltracyjne odgrywają zasadniczą rolę w odsalaniu i zatężaniu barwników. Membrany nanofiltracyjne wykonane z polieterosulfonu i glikolu polietylenowego służą do lepszego odrzucania barwników i wydajności membrany. W przemyśle skórzanym membrany nanofiltracyjne odrzucają garbniki.

 

Odsolenie
Ponadto nanofiltracja jest testowana pod kątem zastosowań związanych z obróbką wstępną odsalania, w których duża część roztworu nawozowego jest poddawana obróbce, zanim osiągnie kolejne etapy, np. membrany RO. Membrany nanofiltracyjne zapewniają wysoki stopień usuwania naturalnej materii organicznej (NOM) z roztworu zasilającego wodę morską. Roztwory permeatu zmniejszają ciśnienie wymagane na późniejszych etapach i stopień zanieczyszczania dalszych urządzeń.

Oznaki, że masz zanieczyszczoną membranę nanofiltracyjną

 

 

Zwiększanie różnicy ciśnień
Różnica ciśnień odnosi się do spadku ciśnienia pomiędzy surowcem a koncentratem membrany nanofiltracyjnej. W miarę zanieczyszczania membran wzrasta różnica ciśnień na membranie.

Jeśli osad przylega do membrany nanofiltracyjnej; w efekcie do wytworzenia docelowej ilości wody permeatu wymagane będzie wyższe ciśnienie. Gdy różnica ciśnień wzrasta, w systemach może wystąpić zanieczyszczenie membrany nanofiltracyjnej i należy je oczyścić.

 

Zmniejszenie strumienia permeatu
Strumień permeatu określa ilość permeatu powstałego podczas separacji na membranie nanofiltracyjnej w jednostce czasu i powierzchni membrany nanofiltracyjnej. Na przykład 15 gfd odnosi się do natężenia przepływu wynoszącego 15 galonów na minutę na stopę kwadratową powierzchni membrany nanofiltracyjnej. Gdy wystąpi spadek strumienia permeatu, jest to wyraźna oznaka zanieczyszczenia membrany nanofiltracyjnej.

 

Spadek jakości wody
Jeśli membrany nanofiltracyjne słabo odrzucają sól, przyczyną może być zanieczyszczenie. Czasami zła jakość wody może być objawem złych metod uzdatniania wstępnego, zmian w jakości wody zasilającej i temperaturze. Dlatego upewnij się, że sprawdziłeś skład substancji zanieczyszczającej, ponieważ może on dostarczyć pewnych wskazówek.

W przypadku, gdy zanieczyszczenia mają charakter koloidalny, pomocne może być czyszczenie i wzmacniająca obróbka wstępna. Jeśli jednak słabe odrzucenie soli nastąpi jednocześnie ze wzrostem ciśnienia roboczego lub różnicy ciśnień, na membranie nanofiltracyjnej może wystąpić osadzanie się kamienia lub zanieczyszczenie.

 

Metoda membran nanofiltracyjnych i opis instalacji

 

ekspresowa nanofiltracja (w skrócie NF) to proces membranowy napędzany ciśnieniem, który pod względem poziomu separacji mieści się pomiędzy ultrafiltracją a odwróconą osmozą.

 

express Podobnie jak w przypadku mikrofiltracji i ultrafiltracji, jedną z zasad separacji jest efekt sita, podobnie jak dyfuzja rozpuszczalnika i odpychanie elektrostatyczne. Efekt sita opiera się na różnicy między wielkością cząstek a średnicą porów. Wielkość porów membrany nanofiltracyjnej charakteryzuje się wartością odcięcia. Ta wartość odcięcia jest zgodna z masą cząsteczkową najmniejszej cząsteczki, która może być ograniczona w 90% przez górną warstwę membrany (o grubości 2 µm). Wartość odcięcia wyraża się w Daltonach (waga Daltona=w gramach molowych cząsteczki). Typowa membrana nanofiltracyjna mieści się w zakresie 150-500 Daltonów, w zależności od struktury molekularnej.

 

Membrany ekspresowe Nanofiltracyjne posiadają pory o wielkości około 1 nm. Membrany nanofiltracyjne charakteryzują się zatrzymywaniem cząstek obciążonych i nieobciążonych. Retencję membrany nanofiltracyjnej można określić za pomocą eksperymentalnych testów filtracji z użyciem wcześniej wybranych cząsteczek. Do obciążonych cząstek wybiera się prosty roztwór soli (NaCl lub Na2SO4). Do cząstek nieobciążonych wybiera się polisacharydy (dekstryny) lub glikole polietylenowe (PEG) o różnych masach cząsteczkowych. Retencja soli w typowej membranie nanofiltracyjnej jest znacznie niższa niż na przykład w przypadku odwróconej osmozy, natomiast w przypadku ultrafiltracji retencja soli wynosi zero.

 

express Membrana nanofiltracyjna jest również jonoselektywna. Jest to zdolność do odróżniania różnych jonów od siebie. Ponieważ membrana nanofiltracyjna gromadzi w swojej strukturze membrany grupy obciążone ciałami stałymi, pomiędzy składnikami cieczy a powierzchnią membrany (nanofiltracyjnej) mogą wystąpić siły odpychania/przyciągania elektrostatycznego, co skutkuje pewnym stopniem selektywności jonowej. Na podstawie efektu sita (wielkość porów 1 nm) i wielkości molekularnej chlorków (wielkość 0,12 nm) i siarczanów (wielkość 0,23 nm), oczekuje się, że jony te będą dyfundować przez membranę. Pomimo tego retencja chlorków wynosi maksymalnie 90%, a siarczanów minimum 90% (patrz także paragraf dotyczący skuteczności).

 

express Membrana nanofiltracyjna może mieć kształt rurowy, spiralny lub płaski. Moduł spiralny (patrz rysunek poniżej) składa się z warstw membran poliamidowych nawiniętych spiralnie. Na krawędzi membrany nawinięte warstwy zamyka się za pomocą kapturka. Rurka zbierająca permeat znajduje się pośrodku modułu zwiniętego. Cała czysta woda przepływa przez spiralne uzwojenia i gromadzi się w tej rurze.

 

404

 

Zasada działania membran nanofiltracyjnych

Separacja membranowa polega na wykorzystaniu różnicy w selektywnej osmozie każdego składnika mieszaniny przez membranę, przy wykorzystaniu energii zewnętrznej lub potencjału chemicznego jako siły napędowej do oddzielenia, klasyfikacji, oczyszczenia i wzbogacenia gazu lub cieczy dwuskładnikowej lub mieszanina wieloskładnikowa. Ustaw metodę. Wielkość porów membrany jest na poziomie nanometra, a proces membranowy jest odpowiedni do oddzielania rozpuszczonych składników o masie cząsteczkowej od 200 do 1000 i wielkości cząsteczkowej około 1 nm nazywa się nanofiltracją (NF). Transmembranowa różnica ciśnień wymagana do separacji membranowej NF wynosi zazwyczaj od 0,5 do 2,0 MPa, czyli od 0,5 do 3 MPa mniej niż różnica ciśnień wymagana do uzyskania tej samej energii przenikania za pomocą membrany odwróconej osmozy. Zgodnie z ciśnieniem roboczym i granicą separacji NF można jakościowo sklasyfikować pomiędzy odwróconą osmozą a ultrafiltracją. Czasami nanofiltracja nazywana jest także „niskociśnieniową odwróconą osmozą” lub „luźną odwróconą osmozą”.

 

Separacja na membranach nanofiltracyjnych to ekologiczna technologia uzdatniania wody, która w niektórych aspektach może zastąpić tradycyjne metody oczyszczania ścieków, charakteryzując się wysokimi kosztami i skomplikowanymi procesami. Jego właściwości techniczne są następujące: może przechwytywać jony organiczne i wielowartościowe o masie cząsteczkowej większej niż 100, umożliwiając przejście drobnocząsteczkowych związków organicznych i jonów jednowartościowych; może pracować w trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, kwasy i zasady, i jest odporny na zanieczyszczenia; niskie ciśnienie robocze, strumień membranowy Wysokie, niskie koszty eksploatacji sprzętu; można łączyć z innymi procesami oczyszczania ścieków w celu dalszej redukcji kosztów i poprawy efektów oczyszczania. W uzdatnianiu wody membranę nanofiltracyjną stosuje się głównie do oczyszczania ścieków zawierających rozpuszczalniki, które mogą skutecznie usuwać barwę, twardość i zapach wody. Dzięki swoim szczególnym właściwościom separacji membrany nanofiltracyjne są z powodzeniem stosowane do oczyszczania ścieków w takich gałęziach przemysłu jak cukier, celuloza i papier, galwanizacja, obróbka mechaniczna i odzysk katalizatorów reakcji chemicznych.

 

Rodzaje membran nanofiltracyjnych
 

Membrany nanofiltracyjne na bazie polimerów

Membrany do nanofiltracji na bazie polimerów są najczęściej stosowanym typem membran do nanofiltracji ze względu na ich opłacalność, elastyczność i łatwość produkcji. Polimerowe membrany do nanofiltracji mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym z poliamidu, polisulfonu, polieterosulfonu, polifluorku winylidenu i octanu celulozy. Membrany te są zwykle wytwarzane metodami inwersji faz lub polimeryzacji międzyfazowej, które obejmują tworzenie folii polimerowej na porowatej warstwie nośnej. Wydajność membran nanofiltracyjnych na bazie polimerów można zwiększyć, modyfikując skład chemiczny ich powierzchni lub wprowadzając grupy funkcyjne w celu poprawy ich selektywności i odporności na zanieczyszczenia.

Membrany nanofiltracyjne na bazie ceramiki

Membrany nanofiltracyjne na bazie ceramiki są wykonane z materiałów nieorganicznych, takich jak tlenek glinu, tlenek tytanu, tlenek cyrkonu lub krzemionka. Membrany te charakteryzują się doskonałą wytrzymałością mechaniczną, stabilnością termiczną i odpornością chemiczną, dzięki czemu nadają się do stosowania w wysokich temperaturach i trudnych środowiskach chemicznych. Ceramiczne membrany nanofiltracyjne są zwykle wytwarzane metodami zol-żel, inwersją faz lub elektroprzędzeniem. Główną wadą membran nanofiltracyjnych na bazie ceramiki jest ich wysoki koszt i ograniczona elastyczność, co ogranicza ich zastosowanie do określonych zastosowań.

Membrany nanofiltracyjne na bazie węgla

Membrany nanofiltracyjne na bazie węgla to stosunkowo nowy rodzaj membran, który przyciąga uwagę ze względu na swoje unikalne właściwości, takie jak wysoka przepuszczalność, selektywność i stabilność. Membrany do nanofiltracji węgla mogą być wykonane z różnych materiałów na bazie węgla, w tym z nanorurek węglowych, tlenku grafenu i węgla aktywnego. Membrany te są zwykle wytwarzane metodami filtracji lub powlekania zanurzeniowego, które obejmują osadzanie warstwy węgla na porowatej warstwie nośnej. Membrany nanofiltracyjne na bazie węgla mają potencjalne zastosowania w uzdatnianiu wody, separacji gazów i magazynowaniu energii.

Membrany nanofiltracyjne na bazie metali

Membrany nanofiltracyjne na bazie metali są wykonane z metali takich jak stal nierdzewna, nikiel lub miedź. Membrany te charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością chemiczną i stabilnością termiczną, dzięki czemu nadają się do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych. Metalowe membrany nanofiltracyjne są zwykle wytwarzane metodami elektroformowania lub osadzania z fazy gazowej, które obejmują osadzanie warstwy metalu na porowatej warstwie nośnej. Membrany nanofiltracyjne na bazie metali mają potencjalne zastosowania w przemyśle petrochemicznym i farmaceutycznym.

 

 

Różnica między membranami nanofiltracyjnymi a membranami odwróconej osmozy

NF to zakres filtracji przed odwróconą osmozą. Chociaż istnieją różnice, są to bardzo podobne technologie.
NF to zakres filtracji przed odwróconą osmozą. Chociaż technologie te są bardzo podobne, różnią się strukturą wielkości porów membrany. NF ma wielkość porów w zakresie {{0}}.001-0.01, a RO ma wielkość porów w zakresie 0.0001-0.001 μm. Ponieważ membrany nanofiltracyjne mają strukturę porów o większym rozmiarze niż membrany RO, generalnie wymagają niższego ciśnienia, co oznacza niższą energię. Struktura porów o większym rozmiarze będzie zazwyczaj skutkować również mniejszymi problemami z zanieczyszczeniem. Jednak podczas gdy NF oddziela tylko szereg soli, RO oddziela wszystkie sole. RO usuwa wszystkie cząsteczki organiczne, wirusy, jony jednowartościowe i minerały. Dlatego RO stosuje się również do odsalania wody w celu dostarczania wody pitnej. Mimo to NF można stosować jako obróbkę wstępną przed RO w celu obniżenia ciśnienia, problemów z zanieczyszczeniami i ochrony membran.

03

 

Jak często czyścić membranę nanofiltracyjną

 

 

Ponieważ membrana nanofiltracyjna będzie używana przez długi czas w procesie użytkowania, zawieszone ciała stałe i niektóre zanieczyszczenia w wodzie będą blokować wielkość porów na powierzchni membrany filtra, powodując zablokowanie membrany, a długoterminowa blokada będzie spowodować zmniejszenie produkcji wody i będzie to miało wpływ na element membrany nanofiltracyjnej. Spowodować nieodwracalne szkody.

 

Ogólnie rzecz biorąc, cykl czyszczenia membrany nanofiltracyjnej jest określany głównie w zależności od użycia elementu membranowego, zwykle około trzech miesięcy, ale gdy zmniejsza się wytwarzanie wody przez element membranowy, membranę nanofiltracyjną należy oczyścić na czas.

 

Na co zwrócić uwagę przy czyszczeniu membrany nanofiltracyjnej
Do płukania należy używać wysokiej jakości wody utleniającej bez pozostałości chloru i innych utleniaczy
Przygotowując roztwór czyszczący, upewnij się, że wszystkie środki czyszczące są dobrze rozpuszczone i wymieszane przed wprowadzeniem do cyklu komponentów.
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 stopni).


Temperatura i wartość PH
Podczas cyklu roztworu czyszczącego temperatura nie powinna przekraczać 50C przy pH 2-10, temperatura nie powinna przekraczać 35C przy pH 1-11, a temperatura nie powinna przekraczać 30C przy pH 1-12 .


Kierunek przepływu płynu czyszczącego
W przypadku komponentów o średnicy większej niż 6 cali kierunek przepływu płynu czyszczącego musi być taki sam, jak normalny kierunek pracy, aby zapobiec powstaniu zjawiska „teleskopu” na elemencie, ponieważ pierścień oporowy w zbiorniku ciśnieniowym jest montowany tylko w koniec zbiornika ciśnieniowego ze stężoną wodą. Zaleca się również zwrócenie uwagi na ten punkt podczas czyszczenia układu małych elementów.

 

Dokładnie wyczyść pozostały detergent
Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę, aby dokładnie oczyścić środek czyszczący pozostały w membranie. Jeżeli środek czyszczący nie zostanie dokładnie oczyszczony, niezwykle łatwo jest zgromadzić brud w układzie tworzącym membranę, a nawet skrócić żywotność membrany nanofiltracyjnej. Alkaliczne środki czyszczące mają słabą siłę czyszczącą w celu usunięcia plam.

 

 
Często zadawane pytania
 
 

P: Jaka jest różnica między membranami nanofiltracyjnymi a membraną RO?

Odp.: Membrany nanofiltracyjne usuwają szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak związki pestycydów i makrocząsteczki organiczne, zatrzymując jednocześnie minerały, które w przeciwnym razie zostałyby usunięte przez RO. Membrany nanofiltracyjne są w stanie usunąć większe jony dwuwartościowe, takie jak siarczan wapnia, jednocześnie umożliwiając przejście mniejszych jonów jednowartościowych, takich jak chlorek sodu.

P: Co to jest membrana nanofiltracyjna?

Odp.: Membrana nanofiltracyjna (NF) jest klasyfikowana jako proces membranowy sterowany ciśnieniem, mieszczący się pomiędzy membraną odwróconej osmozy (RO) a membraną ultrafiltracyjną (UF). Ma wielkość porów w zakresie 0,2–2 nm z wartością odcięcia masy cząsteczkowej (MWCO) od 200 do 1000 Da.

P: Czy membrany nanofiltracyjne mogą usunąć TDS?

Odp.: Selektywne odsalanie poprzez nanofiltrację (NF) cieszy się dużym zainteresowaniem w wielu zastosowaniach przemysłowych, w tym w ponownym wykorzystaniu ścieków z płuczek elektrowni i uzdatnianiu wody zawierającej wysokie stężenia TDS (całkowita ilość rozpuszczonych substancji stałych).

P: Jak czyścić membranę nanofiltracyjną?

Odp.: Najczęściej stosowaną metodą fizyczną jest płukanie wsteczne wykonywane przy użyciu odwróconej operacji membranowej, w której przepływ jest przepychany ze strony permeatu na stronę retentatu. Odwrócony przepływ usuwa cząstki zanieczyszczeń z porów i rozluźnia placek zanieczyszczeń po drugiej stronie.

P: Czy membrany nanofiltracyjne mogą usuwać metale ciężkie?

Odp.: Nanofiltracja (NF) to nowa i skuteczna metoda usuwania metali ciężkich ze źródeł zanieczyszczonej wody. Ta wyrafinowana metoda filtrowania wykorzystuje półprzepuszczalne membrany o porach o wielkości 1–10 nm, co pozwala na selektywne usuwanie jonów metali ciężkich z wody, zachowując jednocześnie niezbędne minerały i składniki odżywcze.

P: Czy membrany nanofiltracyjne są lepsze niż odwrócona osmoza?

Odpowiedź: To zależy od twojego pragnienia. Jeśli pragniesz najczystszej, najbardziej zdemineralizowanej wody do zastosowań krytycznych, RO jest Twoim mistrzem. Jeśli jednak wolisz wodę z odrobiną osobowości i chcesz zachować przy sobie przydatne minerały, NF jest Twoim ulubionym ninja.

P: Jaki jest proces membrany nanofiltracyjnej?

Odp.: Nanofiltracja to proces separacji charakteryzujący się organicznymi, cienkowarstwowymi membranami kompozytowymi o wielkości porów w zakresie od 0,1 do 10 nm. W przeciwieństwie do membran odwróconej osmozy (RO), które odrzucają wszystkie substancje rozpuszczone, membrany NF mogą działać przy niższych ciśnieniach i zapewniać selektywne odrzucanie substancji rozpuszczonych na podstawie zarówno rozmiaru, jak i ładunku.

P: Jakie jest ciśnienie membran nanofiltracyjnych?

Odp.: Wymagają ciśnienia roboczego w zakresie 75-1200 psi (5-84 bar). Poliamidowe membrany do odwróconej osmozy, znane również jako membrany z cienkowarstwowych kompozytów (TFC), mogą usuwać zarówno jony jednowartościowe, jak i jony dwuwartościowe, podczas gdy membrany nanofiltracyjne skutecznie usuwają tylko jony dwuwartościowe.

P: Jakie są cechy membrany nanofiltracyjnej?

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) granica masy cząsteczkowej (MWCO) dla gatunków obojętnych mieści się w przedziale 150–2000 Da

P: Jaka jest porowatość membrany nanofiltracyjnej?

Odp.: Membrany nanofiltracyjne mają wielkość porów w zakresie 0.001-0.01 µm. Im gęstsza jest struktura wielkości porów, tym mniejsze cząstki mogą zostać zatrzymane.

Jako jeden z najbardziej profesjonalnych producentów i dostawców membran nanofiltracyjnych w Chinach wyróżnia nas jakość produktów i dobra obsługa. Zapewniamy, że kupisz niestandardowe membrany nanofiltracyjne z naszej fabryki.

Membrany nanofiltracji filtra wody, Rozwiązanie membrany organicznego rozpuszczalnika, Ultrafiltration Specjalne błony

Wyślij zapytanie