Mis on NF membraanielement

 

Nanofiltratsioonimembraan (NF-membraan) on rõhuga juhitav membraanivedelike eraldamise tehnoloogia, mis paikneb pöördosmoosi ja ultrafiltratsiooni vahel. UltraClean pakub erineva molekulmassiga NF-membraane 90, 150, 280 kuni 500 daltonit, mis vastavad erinevat tüüpi eraldusprotsesside vajadustele. Teatud soolade või orgaaniliste ainete selektiivne eraldamine suhteliselt madalal töörõhul tagab kvaliteetsed nanofiltratsioonimembraanid puhta vee ja peenkeemiatööstuse jaoks. Nanofiltratsioon (NF) on membraanivedelike eraldamise tehnoloogia, millel on palju pöördosmoosi (RO) omadusi. Erinevalt RO-st, millel on peaaegu kõigi lahustunud ainete kõrge hülgavus, tagab NF mitmevalentsete ioonide (nt kaltsiumi) kõrge hülgamisvõime ja monovalentsete ioonide (nt kloriidi) madala hülgamisvõime.

 

NF membraanielemendi eelised

 

 

Üks ülitäpse NF-membraanielemendi peamisi eeliseid on nende võime tõhusalt eemaldada veest lahustunud sooli, metalle ja muid saasteaineid. Erinevalt traditsioonilistest filtreerimismeetoditest, mis võivad maha jätta saasteaineid, suudavad NF-membraanid neid aineid eemaldada kuni äärmiselt madala tasemeni, muutes puhastatud vee inimtoiduks ja muuks otstarbeks ohutuks.

 

NF membraanielemendi teine ​​eelis on nende kõrge selektiivsus. See tähendab, et neid saab kavandada sihtima spetsiifilisi saasteaineid, nagu raskmetallid või ravimid, jättes samal ajal vette soovitavad komponendid, nagu mineraalid. See muudab need ideaalseks valikuks vee puhastamiseks konkreetseteks rakendusteks, nagu näiteks ravimitootmine või toiduainete ja jookide töötlemine.

 

NF membraanielemendi ülitäpne olemus kajastub ka nende võimes täpselt kontrollida membraani pooride suurust. See võimaldab täpselt kontrollida ainete tüüpe, mis võivad membraani läbida ja puhastada. Reguleerides pooride suurust, saavad tootjad kujundada NF-membraane, mis on optimeeritud erinevateks rakendusteks, näiteks konkreetsete saasteainete eemaldamiseks või soovitud komponentide säilitamiseks vees.

 

Miks valida meid
 
 
 

Meie tehas

Proshare Innovation Suzhou keskendub kolmanda põlvkonna nanokomposiit õhukese kile tüüpi tipptasemel pöördosmoosi ja nanofiltratsioonimembraani TFN teadus- ja arendustegevuse ning tootmisele, viimase 10 aasta jooksul on saavutatud kiire areng, alternatiiv imporditud membraanitoodetele, stabiilne. kasutamine tekstiilireovees, prügi nõrgvees, kõrge soolasisaldusega ja kõrge KHT heitvees ning sellega seotud keskkonnakaitse valdkondades.

 
 

Laialdaselt kasutatav

PSI-tooteid saab laialdaselt kasutada tööstuslikus reoveepuhastuses, magestamises ja puhta vee tootmises, nagu elektrienergia, teras, elektroonika, galvaniseerimine, prügila nõrgvesi, naftakeemia, kivisöe kemikaalid, soojusenergia, tekstiili trükkimine ja värvimine, tselluloos ja paber, ravimid , munitsipaal joogiveepuhastus, biokeemiline tehnoloogia, toiduained ja joogid, lennundus ja nii edasi.

 
 

Meie toode

Pöördosmoosi membraani element, NF membraanielemendid, nanofiltratsioonimembraani element, lahtine nanofiltratsiooni membraani element, kompaktne ultrafiltratsiooni membraani element, tööstuse erimembraan, riimvee osmoosi membraani element, magestamise RO membraani element, osmose membraani element, ülimadal veesurvetöötlus Seadmed ja süsteem, saastumisvastased RO membraanielemendid.

 
 

Meie sertifikaat

ROHS VASTAVUSE sertifikaat, IS09001 kvaliteedisüsteemi sertifikaat, keskkond
juhtimissüsteemi sertifikaat, terviseohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat, kasuliku mudeli patendisertifikaat, mitmekihilise RO membraani leiutispatent, membraanide tootmise patent.

 

 

Kuidas pikendada NF membraanielemendi puhastustsüklit

Suurendage eeltöötlust

Eeltöötlusprotsessi suurendamist kasutatakse üldiselt kõige kauem ja toorvett saab eelnevalt töödelda selliste protsessidega nagu multimeediumifiltrid ja ultrafiltratsioonimembraanid, et parandada vee kvaliteeti, mis võib tõhusalt vähendada nanofiltratsioonimembraani elementide saastumist.

Lisa hape

CaCO3 on enamikus pinna- ja põhjavees peaaegu küllastunud. Seetõttu saab happesse H-lehe lisamisega keemilist tasakaalu nihutada vasakule, et hoida kaltsiumkarbonaati lahustunud olekus. Kasutatava happe kvaliteet peab olema toidukvaliteediga. Enamikus riikides ja piirkondades on väävelhapet lihtsam kasutada kui vesinikkloriidhapet, kuid teisalt suureneb sulfaatradikaalide sisaldus sissevoolus. Mis puutub sulfaadi skaalasse, siis on probleem tõsine.

NF98 Series Multilayer Composite Membrane
Nanofiltration Membrane Element

Lisage antiskalant

Katlakivi inhibiitoreid saab kasutada karbonaadi, sulfaadi ja kaltsiumfluoriidi katlakivi kontrollimiseks. Tavaliselt on kolme tüüpi katlakivi inhibiitoreid: naatriumheksametafosfaat (SHMP), orgaaniline fosfaat ja polüakrülaat. See sobib lahustumatu alumiiniumi ja raua katlakivi vältimiseks ning suure molekulmassiga polüakrülaat võib dispersiooniefekti kaudu vähendada SiO2 katlakivi teket.

Lisage pehmendav vaiku

Na+z iooni saab kasutada katlakivi katioonide (nt Ca2+, Ba2+ ja Sr2+ asendamiseks ja eemaldamiseks vees. Selle töötlemise ajal sissevooluvee pH ei muutu. Seetõttu pole degaseerimistoimingut vaja.

 

Kuidas vältida NF membraanielementide saastumist

 

 

Plaaniline puhastus
Regulaarne puhastusrutiin spetsiaalsete toodetega võib aidata vältida saasteainete kogunemist membraanile. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks planeerige regulaarselt puhastusi.

 

NF membraanielementide puhastusstrateegiad võivad olenevalt saasteainete tüübist ja pöördosmoosisüsteemi konstruktsioonist erineda. Puhastusmeetodid, mida saate kasutada, hõlmavad järgmist:

 

Mehaaniline puhastus
Mehaaniline puhastus hõlmab füüsilise jõu kasutamist, et tagada saasteainete eraldumine NF membraanielemendist ja süsteemist välja loputamine.

Seda tehakse madala rõhuga (<60-psig) high-flow pump (40-gpm per 8” pressure vessel in parallel). Typically the cleaning process is done with a low pH and high pH cleaning solution selected to target the foulant or scale on the NF membrane element surface.

 

Keemiline puhastus
Seda tüüpi puhastamisel kasutatakse spetsiaalselt valmistatud puhastusvahendeid, mis eemaldavad NF-membraanielemendi pinnale sadestuvad katlakivid ja tahkete osakeste sadestused. Puhastuskemikaalid tuleks valida olemasolevate saasteainete tüübi alusel ja tuleks ette näha protseduurid, mis sobiksid ainulaadse pöördosmoosi protsessiga. Soovitatav on puhastada etapiviisiliselt, et vältida ebapiisava vooludünaamika tõttu halbu puhastustulemusi.

 

Eeltöötlus
Kuna NF on membraaniprotsess, kogevad nad tõenäolisemalt NF membraanielementide saastumist, kui neid ei töödelda õigesti. Selle vältimiseks kasutage eeltöötlusprotsessi, mis kaitseb teie membraaniinvesteeringut töödeldava toitevee tüübi alusel. Eeltöötluse võimalused võivad hõlmata järgmist:

 

Flokulatsiooniprotsessid
Sedimentatsioon (gravitatsiooniline settimine)
Multimeedia filtreerimine (MMF) ja koagulatsioon kolloidsete osakeste esinemise korral
NF membraaniprotsess
Granuleeritud aktiivsüsi (GAC) kloori või orgaaniliste ainete eemaldamiseks
Naatriumvesiniksulfit kloori jääkide eemaldamiseks
PH reguleerimine katlakivi vältimiseks (vajadusel)
Katlakivivastane aine katlakivi pärssimiseks ja osakeste hajutamiseks NF membraanielemendi pinnal
Süsteemi disain
Membraani saastumist saab ära hoida ka kvaliteetse projekteerimise ja disainiga. Paljud tegurid mõjutavad membraani saastumist ja mängivad rolli süsteemi õiges toimimises. Membraani saastumise vältimiseks võtke süsteemi paigaldamisel arvesse neid muutujaid.

 

NF membraanielementide valik
Valige NF-membraanielement, mis sobib teie protsessi suuruse ja veetingimustega kõige paremini. Kasutage riimveemembraani pinna- ja puurkaevude vee jaoks, mille TDS on alla 10,000 ja merevee membraani merevees.
Mõned muud omadused, mida tuleks arvestada:
Puhastamise pH tolerantsi vahemik
Nõutav soola tagasilükkamise spetsifikatsioon
Voolukiiruse reiting, mis vastab protsessi nõuetele
Kasutustingimused
Hästi läbimõeldud süsteem tasakaalustab selliseid muutujaid nagu pH, temperatuur, töörõhk ja voolukiirus. See suurendab tõenäosust, et saasteained ei kogune NF membraanielemendi pinnale.

 

NF membraanielemendi rakendamine
 

Igapäevane keemiline reoveepuhastus.
Igapäevase keemilise reovee puhastamise NF-membraaniga rakendusuuringud näitavad, et NF-membraan on happe- ja leelisekindel, suurepärase tagasilükkamiskiirusega, hea raskmetallide eemaldamise kiirusega ja sellel ei ole membraanireostusprobleeme. Arvatakse, et kuna NF-membraani kasutuskulud on madalamad kui pöördosmoositehnoloogial, on sellel hea orgaaniliste väikemolekulide eemaldamise kiirus ja see võib katta rohkem kui 90% igapäevasest keemilisest reoveepuhastusest.

 

Naftatööstuse reoveepuhastus.
Naftatööstuse reovesi hõlmab peamiselt erinevaid anorgaanilisi sooli ja orgaanilisi aineid sisaldavat reovett, mis tekib nafta uurimise ja rafineerimise käigus. Selle koostis on väga keeruline ja seda on raske ravida. Membraanmeetodit, eriti NF-meetodit, kombineeritakse teiste meetoditega, millega saab tõhusalt puhastada reovett ja taastada kasulikke aineid. Näiteks kasutatakse NF membraani toornafta reovee eraldamiseks õlirikkaks veefaasiks ja õlivabaks soolveefaasiks ning seejärel lisatakse õlirikas faas mageveevarustusse enne õlipesuprotsessi sisenemist, mis mitte ainult ei taasta toornaftat, vaid säästab vett. Varem kasutati naftatööstuse reovee puhastamiseks pöördosmoosi ja faaside eraldamise kombinatsiooni, kuid tõsine probleem oli membraanireostus. Kui enne pöördosmoosi lisatakse NF-membraan, saab membraanireostuse probleemi lahendada. Fenooli sisaldav reovesi naftatööstuses sisaldab peamiselt fenooli, metüülfenooli, nitrofenooli ja erinevaid asendatud fenoole. Need ained on väga mürgised ja need tuleb enne väljutamist eemaldada. Kui kasutatakse NF-tehnoloogiat, ei ole mitte ainult fenooli eemaldamise määr See võib ulatuda üle 95% ja see võib tõhusalt eemaldada madala rõhu all olevast reoveest kõrgevalentseid ioone, nagu kaadmium, nikkel, elavhõbe, titaan ja muud raskmetallid, ja selle maksumus on palju madalam kui pöördosmoosi oma.

 

Pestitsiidide reovee puhastamine.
Üldised veetöötlusmeetodid ei saa saastunud veest eemaldada madala molekulmassiga orgaanilisi pestitsiide. Uurides NF-membraanide retentsioonivõimet mittefenoolsete pestitsiidide puhul, leiti, et teiste pestitsiidide hülgamismäär on kõrgem kui 96,7%, välja arvatud dikloriid, ja kõigi pestitsiidide adsorptsioonivõimet NF-membraanil mõjutab nende hüdrofoobsus. Seksi mõju. Väga tõhus on ka NF kasutamine fenoolseid pestitsiide sisaldava reovee puhastamiseks.

 

Keemiline kiud, trükkimine ja värvimine tööstusliku reovee puhastamine.
NF-i saab kasutada värvide ja abiainete eemaldamiseks ja taaskasutamiseks trüki- ja värvimisprotsessi äravoolus. Kuna enamiku värvainete molekulmass on mitusada kuni mitu tuhat, võib NF-membraan NF-i membraanil lasta läbi mõned anorgaanilised soolad või väikesed molekulid läbi lasta ja suuremad värvimolekulid kinni püüda. Pärast seda, kui toorvärvi läga läbib NF-süsteemi, saab värvainet rikastada, samal ajal kui anorgaanilise soola kontsentratsioon väheneb, soola hülgamismäär on üle 98%, värvikao määr on väiksem kui 0,1%. ja seda saab kasutada kõrgel temperatuuril. Lisaks saab NF-i kasutada ka õlise reovee töötlemiseks ja ringlussevõtuks kiu töötlemise protsessis.

 

Olmereovee puhastus.
Kui olmereovee puhastamiseks kasutatakse tavapärast biolagunemise ja keemilise oksüdatsiooni kombineerimise meetodit, on oksüdeeriva aine tarbimine suur ja jääk suur. Kui nende vahele lisatakse NF-süsteem, mis võimaldab väikestel molekulidel, mida mikroorganismid võivad lagundada (molekulmass alla 100), siis biolagunevad orgaanilised makromolekulid (molekulmass üle 100) kinni jäävad ja keemiliselt oksüdeeritakse. biolagunenud. See võib täielikult täita biolagunemise rolli, säästa oksüdeerija või aktiivsöe kogust ja vähendada lõplikku jäägisisaldust.

 

Soojuselektrijaamade sekundaarse reovee puhastamine ja taaskasutus.
Soojuselektrijaamade sekundaarne reovesi pärineb peamiselt tuhapesu-, tolmueemaldus- ja jahutussüsteemidest. Seda tüüpi reovesi sisaldab suures koguses hõljuvaid aineid, tuhka, kõrge soolasisaldusega ja veidi orgaanilist ainet. Kasutage NF-i, et puhastada seda tüüpi reovesi tööstuslikuks taaskasutusveeks. Esiteks kasutage mikrofiltratsiooni, et eemaldada kõik vees olevad hõljuvad osakesed, mille massiosa on 99% BHT, 98% KHT, 73% üldlämmastikku ja 17% üldfosforit, vähendades samal ajal vees olevate kolooniate koguarvu 3–4-ni. /L , Seejärel lisage hapet pH alandamiseks CO2 eemaldamiseks ja lõpuks magestage NF abil, et saavutada katlavee kvaliteet. Austraalias asuva Vaikse ookeani soojuselektrijaama Eraringi elektrijaam on seda tüüpi reovee puhastamiseks praegu kasutanud NF-i, puhastades 1,000 kuni 15 000 m3 reovett päevas, mis mitte ainult ei vähenda reovee koormust. linna veevarustussüsteemi, kuid säästab ka soojuselektrijaama tegevuskulusid 800,{12}} USA dollari võrra aastas.

 

Söötmisjäätmete vedeliku töötlemine.
Terasetehase peitsimisprotsess seisneb terase kastmises peitsimiseks väävelhappega peitsimise mahutisse, mille massiosa on umbes 20%. Söötmise edenedes väävelhappe kontsentratsioon järk-järgult väheneb ja raudsulfaadi kontsentratsioon suureneb. Kui väävelhappe massiosa lahuses langeb 6%-8%ni ja tekkiva raudsulfaadi kontsentratsioon ületab 200-250 g/L, tuleb hape Pesemiskiiruse langemisel peitsimisvedelikku asendada ja marineerimisvedelik tuleb välja lasta. Marineeritud terast tuleb loputada puhta veega, et eemaldada pinnalt happelised ained, mis omakorda põhjustab happelise heitvee väljavoolu. Keskkonna kaitsmiseks ja ressursside säästmiseks saab peitsijäätme vedeliku töötlemiseks kasutada NF-protsessi. Kasutades NF-membraani väävelhappe ja raudsulfaadi äratõukereaktsiooni erinevust, püütakse raudsulfaat esmalt kontsentreeritud vedelikku ja seejärel suunatakse kontsentreeritud vedelik jahutavasse kristallimispaaki ning FeSO4 · 7H2O jahutatakse ja kristalliseeritakse; permeaat võib seejärel katkestada väävelhappe. Teine NF-i NF-i membraanimoodul kontsentreeritakse pärast katkestamist 20% väävelhappeks, regenereeritud hape võetakse ringlusse ja permeaat juhitakse reohappeveejaama edasiseks töötlemiseks, tühjendamiseks või taaskasutamiseks. See protsess taaskasutab väävelhapet ja raudsulfaati ning samal ajal realiseerib peitsijäätmevedeliku ringlussevõtu ja igakülgse kasutamise ning happelise heitvee ärajuhtimise.

 

Paberitööstuse reoveepuhastus.
NF-membraanitehnoloogia kasutamine traditsiooniliste keemiliste töötluste asendamiseks võib tumedat ligniini tõhusamalt eemaldada. Puitmassi pleegitamise käigus tekkiv klooritud ligniin on negatiivselt laetud ja negatiivselt laetud NF-membraani poolt kergesti kinni haaratud ning see ei saasta membraani. Lisaks, kuna puudub range nõue katioonide (Na+) eemaldamise kiirusele kogu töötlemisprotsessi jooksul, tundub pöördosmoosi tehnoloogia kasutamine ebavajalik. Ultrafiltratsiooni/nanofiltratsiooni kasutamine jõupaberi tootmise reovee puhastamiseks annab hea efekti.

 

NF membraanielemendi toimimist mõjutavad tegurid

Eeltöötlus
Sobiva eeltöötlusega saab eemaldada suuremad ained ja alandada kontsentratsiooni lahuses, vähendades seeläbi kattekihi tekketingimusi.

 

Transmembraanne rõhk (TMP)
Rõhu tõusuga tõuseb permeaadi voog alguses kiiresti, kuid kui rõhk ületab teatud väärtuse, ei toimu ilmset suurenemist ja isegi langust. Seda seetõttu, et rõhu tõus soodustab lahustunud komponentide edasist settimist, suurendades kattekihi vastupidavust filtreerimisele.

Filtreerimisaeg

Teatud töötingimustes saab permeaadi voo ajas muutumise jagada kolmeks etapiks: esimene etapp on kontsentratsiooni polarisatsiooni kehtestamise etapp mõne minutiga, mis väljendub NF membraanielemendi voo järsu langusena; Teine etapp on suhteliselt kiire langus umbes tunni jooksul, mis on põhjustatud komponentide settimisest; siis jõuab see mõne tunni jooksul aeglase languse kolmandasse etappi.

Ristvoolu kiirus

Teatud pooride suuruse piires suureneb ristvoolukiiruse suurenemisega kattekihile mõjuv nihkejõud, mis võtab ära suuremate osakeste pinnase settimise ja suurendab seega membraani voogu. Kuid see suurendab ka peenosakeste osakaalu, mis toob kaasa eritakistuse suurenemise ja membraanivoolu vähenemise.

Temperatuur

Temperatuuri mõju NF membraanielemendi permeaadi voolule seisneb peamiselt selle mõjus lahuse viskoossusele ja lahustuvusele. Lahjendatud lahustes avaldub mõju peamiselt selle mõjus viskoossusele.

 

Kuidas säilitada NF membraanielemente
 
Kuidas salvestada uut NF-membraanielementi

● NF membraanielemendid on enne tehasest lahkumist läbinud veetesti ja neid hoitakse 1% naatriumsulfiti lahusega ning seejärel vaakumpakendatud hapniku isolatsioonikottidesse.
● NF membraanielementi tuleb hoida kogu aeg märjas olekus. Isegi kui sama pakendi koguse kinnitamiseks on vaja ajutiselt sama pakend avada, tuleb seda teha olekus, mis ei kahjusta kilekotti ning seda seisundit tuleks säilitada kuni kasutamise ajani.
● NF membraanielemente on kõige parem hoida madalal temperatuuril 5–10 kraadi. Hoidmisel keskkonnas, kus temperatuur ületab 10 kraadi, valige hästi ventileeritav koht ja vältige otsest päikesevalgust ning säilitustemperatuur ei tohiks ületada 35 kraadi.
● Kui NF membraanelement külmub, tekivad füüsilised kahjustused, seega võtke kasutusele soojusisolatsioonimeetmed ja ärge külmutage seda.
● NF membraanielementide virnastamisel ei tohi pakkekarp olla üle 5 kihi ja veenduge, et karp oleks kuiv.

Kuidas säilitada kasutatud NF membraanielemente

● NF membraanielementi tuleb alati hoida pimedas kohas, säilitustemperatuur ei tohi ületada 35 kraadi ja vältida otsest päikesevalgust.
● Kui temperatuur on alla 0 kraadi, on külmumisoht, seetõttu tuleks võtta kasutusele külmumisvastased meetmed.
● Vältimaks mikroorganismide kasvu NF membraanielemendi lühiajalisel ladustamisel, transportimisel ja süsteemi ooterežiimil, on vaja kasutada puhast vett või pöördosmoosi toote vett, et valmistada naatriumsulfiti (toidukvaliteediga) kaitselahus. kontsentratsiooniga 500 kuni 1, 000 ppm ja pH 3 kuni 6 elemendi leotamiseks. Tavaliselt kasutatakse Na2S2O5, mis reageerib veega, moodustades vesiniksulfiti: Na2S2O5+H2O-2NaHSO3.
● Pärast NF membraanielemendi leotamist säilituslahuses umbes 1 tunni jooksul võtke NF membraanielement lahusest välja ja pakkige see hapnikuisolatsioonikotti, sulgege kott ja märgistage pakkimiskuupäev.
● Pärast konserveerimist vajavate NF membraanielementide ümberpakkimist on säilitustingimused samad, mis uutel NF membraanielementidel.
● Säilituslahuse kontsentratsioon ja pH tuleks hoida ülaltoodud vahemikus ning seda tuleks regulaarselt kontrollida. Kui ülaltoodud vahemikust on võimalik kõrvale kalduda, tuleb säilituslahus uuesti valmistada.
● Kilet ei tohi mingil juhul kuivana hoida.
● Lisaks võib säilituslahusena kasutada ka formaldehüüdi lahust, mille kontsentratsioon (massiprotsendi kontsentratsioon) on 0,2%-0,3%. Formaldehüüd on tugevam mikrobitsiidne aine kui naatriumvesiniksulfaat ja ei sisalda oma koostises hapnikku.

 

 
KKK
 
 

K: Millest on valmistatud NF-membraanielement?

V: NF membraanielement on tavaliselt valmistatud polüamiidipõhistest õhukestest kilekomposiitidest (TFC), mis on keemilise struktuuri poolest suhteliselt lähedased RO membraanidele.

K: Mis on NF membraanielemendi põhimõte?

V: Nanofiltratsioon (NF) töötab kõrgsurvepumba abil, et suurendada rõhku membraani soolapoolsel küljel ja suruda vett läbi poolläbilaskva NF membraani, jättes maha peaaegu kõik lahustunud soolad. Samal ajal võib see vähendada monovalentseid ioone 60-80%.

K: Milliseid materjale kasutatakse NF membraanielemendis?

V: NF membraanielement on valmistatud tselluloosatsetaadi segudest või polüamiidkomposiitidest, nagu RO membraanid, või need võivad olla UF-membraanide modifitseeritud vormid, näiteks sulfoneeritud polüsulfoon10. Membraane saab valmistada ka anorgaanilistest materjalidest, nagu keraamika või metallid3.

K: Mis on NF-membraanielemendi pooride suurus?

V: NF membraanielement on klassifitseeritud rõhupõhiseks membraaniprotsessiks, mis jääb pöördosmoosi (RO) ja ultrafiltratsiooni (UF) membraani vahele. Selle pooride suurus on vahemikus 0,2–2 nm, molekulmassi piirväärtusega (MWCO) 200–1000 Da.

K: Kuidas valida NF membraanielemendi pooride suurust?

V: Filtri {{0}}.22 ja 0.45 vahel valimine taandub teie rakenduse jaoks vajalikule retentsioonimäärale või osakeste kinnipidamisele. Steriliseerimiseks sobib hästi filter 0.22. 0,45 filter sobib hästi bakterite ja mikroorganismide proovidest eraldamiseks.

K: Kuidas valmistatakse NF-membraanielementi?

V: Kõige sagedamini kasutatavad NF-membraanielemendid sünteesitakse kas protsessi, mida nimetatakse faasiinversiooniks, mille tulemuseks on üsna paks (μm-vahemik) membraan, või pindadevahelise polümerisatsiooni teel, luues õhukese selektiivse kihi (nm-vahemik).

K: Millised on erinevat tüüpi NF-membraanielemendid?

V: Materjalide erinevuse põhjal jagatakse nanofiltratsiooni (NF) membraanid üldiselt kahte kategooriasse, nimelt orgaanilisteks (polümeersete) ja anorgaanilisteks. Kaubanduslikke orgaanilisi NF-membraane kasutatakse paljudes tööstuslikes rakendustes.

K: Millised on NF-membraanielemendi eelised?

V: NF-i eelis RO ees, mis on muu ioone hülgava membraanitehnoloogia, seisneb selles, et NF-il on suurem voolukiirus. See tähendab, et vaja on vähem membraanielemente ja see töötab madalamal pumba rõhul – naela ruuttolli kohta (psi) või baarid –, mis võimaldab säästa tegevuskulusid.

K: Kas NF-membraanielement saab eemaldada TDS-i?

V: Nanofiltratsiooni (NF) selektiivne magestamine pakub suurt huvi paljude tööstuslike rakenduste jaoks, sealhulgas elektrijaamade puhastusseadmete reovee korduskasutamiseks ja suures kontsentratsioonis TDS-i (lahustunud tahkeid aineid) sisaldava vee puhastamine.

K: Kuidas puhastate NF-membraani elementi?

V: Kõige sagedamini kasutatav füüsikaline meetod on tagasiloputus, mis viiakse läbi membraani ümberpööratud operatsiooniga, kus vool surutakse permeaadi poolelt retentaadi poolele. Vastupidine vool eemaldab saasteosakesed pooridest ja vabastab saastekoogi teiselt poolt.

Hiina ühe professionaalseima nf-membraanielementide tootjana ja tarnijana iseloomustavad meid kvaliteetsed tooted ja hea teenindus. Võite olla kindel, et ostate meie tehasest kohandatud nf-membraanielemendi.

Küsi pakkumist