
Nanofiltratsiooni membraani element
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. 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.
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.
Kompaktne ultrafiltratsioonimembraani element
Kompaktsetes ultrafiltreerimismembraanielementides kasutatakse professionaalselt valmistatud mitmekihilisi komposiitmembraane. Suurepärase saastetõrjevõime tagab ülisile ja üliõhuke hüdrofiilse kattega membraanitehnoloogia nanotaseme modulatsiooniga. Töörõhku saab alandada rohkem kui 50%, säilitades samal ajal voolu, mis on kuni neli korda suurem kui suuremate imporditud konkurentide kaupadel.
Lahtine nanofiltratsioonimembraani element
UNF-seeria lahtised nanofiltratsiooni- või kompaktse ultrafiltratsioonimembraani elemendid võtavad kasutusele professionaalsed. patenteeritud mitmekihilised komposiitmembraanid, ülisile ja üliõhuke hüdrofiilse kattemembraani tehnoloogia koos nanotaseme reguleerimisega annab suurepärase saastevastase võime.
NF98 seeria mitmekihiline komposiitmembraan
NF98 seeria nanofiltratsioonimembraani element kasutab patenteeritud mitmekihilist komposiitmembraani, üliõhukese hüdrofiilse kattemembraani tehnoloogia nanotaseme reguleerimist, et tagada suurepärane saastevastane võime, samal ajal on voog kuni 2 korda suurem kui peavoolu imporditud konkureerivaid tooteid ja töörõhku saab vähendada rohkem kui 50%, selle jõudlus ületab igakülgselt ja suudab suurepäraselt asendada NF270, XC-N, DL, DK ja muud traditsioonilised TFC nanofiltratsioonimembraanid.
Mis on nanofiltratsioonimembraani element
Nanofiltratsioonimembraani element on sageli komposiitkiled, mille pinderalduskiht koosneb polüelektrolüütidest, mis tagab anorgaaniliste soolade teatud retentsioonikiiruse. Enamik müügilolevaid nanofiltratsioonimembraane toodetakse pindadevahelise polümerisatsiooni meetodil, kus mikropoorsele alusmembraanile moodustatakse õhuke nanomõõtmeliste pooridega eralduskiht. Nanofiltratsioonimembraani elemendi filtreerimisvõimet mõjutavad ka sellised tegurid nagu membraani laeng ja tootmisprotsess. Erinevatel nanofiltratsioonimembraanidel on lahustunud ainete läbilaskvus erinev, kusjuures kahevalentsete ioonide retentsioonimäär on üldiselt suurem kui monovalentsete ioonide puhul. Komplekssetes segudes võib monovalentsete ioonide peetumiskiirust veelgi vähendada. Nanofiltratsioonimembraani elemendi tegelikku eraldusvõimet mõjutavad ka töötegurid, nagu töörõhk, lahustunud aine kontsentratsioon ja temperatuur.
Nanofiltratsioonimembraani elemendi eelised
Joogivee puhastamine
Nanofiltratsioonimembraani element mängib olulist rolli joogivee puhastamisel, eemaldades saasteained, nagu pestitsiidid, raskmetallid ja orgaanilised ühendid. See parandab vee kvaliteeti, muutes selle tarbimiseks ohutuks ja järgides rangeid tervisestandardeid.
Reoveepuhastus
Reoveepuhastusjaamades kasutatakse nanofiltratsioonimembraani elementi lahustunud lisandite ja värvi eemaldamiseks tööstuslikust heitveest, mis toodab töödeldud vett, mida saab ohutult väljastada või taaskasutada.
Vee pehmendamine
Nanofiltratsioonimembraanielement võib tõhusalt pehmendada kareda vett, eemaldades kaltsiumi ja magneesiumi ioone, takistades katlakivi teket ja pikendades kodumasinate eluiga.
Väärtuslike ühendite taastamine
Erinevates tööstusprotsessides võimaldab Nanofiltratsioonimembraani element väärtuslike ühendite taaskasutamist ja puhastamist, vähendades jäätmeteket ja parandades üldist protsessi efektiivsust.
Nanofiltratsioonimembraani elemendi tüübid
Polümeeripõhine nanofiltratsioonimembraani element
Polümeeripõhised nanofiltratsioonimembraanielemendid on nende kulutõhususe, paindlikkuse ja valmistamise lihtsuse tõttu kõige sagedamini kasutatav NF-membraani tüüp. Polümeerset nanofiltratsioonimembraanielementi saab valmistada mitmesugustest materjalidest, sealhulgas polüamiidist, polüsulfoonist, polüeetersulfoonist, polüvinülideenfluoriidist ja tselluloosatsetaadist. Need membraanid valmistatakse tavaliselt faasiinversiooni või pindadevahelise polümerisatsiooni meetoditega, mis hõlmavad polümeerkile moodustumist poorsele tugikihile. Polümeeripõhise nanofiltratsioonimembraani elemendi jõudlust saab parandada nende pinnakeemia muutmise või funktsionaalrühmade sisseviimisega, et parandada nende selektiivsust ja saastumiskindlust.
Keraamiline nanofiltratsioonimembraani element
Keraamiline nanofiltratsioonimembraani element on valmistatud anorgaanilistest materjalidest, nagu alumiiniumoksiid, titaanoksiid, tsirkooniumoksiid või ränidioksiid. Nendel membraanidel on suurepärane mehaaniline tugevus, termiline stabiilsus ja keemiline vastupidavus, mistõttu need sobivad kõrge temperatuuriga ja karmides keemilistes keskkondades. Keraamilist nanofiltratsioonimembraani elementi valmistatakse tavaliselt sool-geel-, faasiinversiooni- või elektroketrusmeetodil. Keraamilisel põhineva nanofiltratsioonimembraanielemendi peamiseks puuduseks on nende kõrge hind ja piiratud paindlikkus, mis piirab nende kasutamist konkreetsetes rakendustes.


Süsinikupõhine nanofiltratsioonimembraani element
Süsinikul põhinev nanofiltratsioonimembraani element on suhteliselt uut tüüpi membraan, mis tõmbab tähelepanu oma ainulaadsete omaduste tõttu, nagu kõrge läbilaskvus, selektiivsus ja stabiilsus. Süsiniknanofiltratsioonimembraani elementi saab valmistada mitmesugustest süsinikupõhistest materjalidest, sealhulgas süsiniknanotorudest, grafeenoksiidist ja aktiivsöest. Need membraanid valmistatakse tavaliselt filtreerimise või kastmismeetodi abil, mis hõlmab süsinikukihi sadestamist poorsele tugikihile. Süsinikupõhisel nanofiltratsioonimembraanielemendil on potentsiaalseid rakendusi veepuhastuses, gaasi eraldamisel ja energia salvestamisel.
Metallipõhine nanofiltratsioonimembraani element
Metallipõhised nanofiltratsioonimembraanielemendid on valmistatud metallidest, nagu roostevaba teras, nikkel või vask. Nendel membraanidel on kõrge mehaaniline tugevus, keemiline vastupidavus ja termiline stabiilsus, mistõttu need sobivad kasutamiseks kõrgsurve ja kõrge temperatuuriga rakendustes. Metallist nanofiltratsioonimembraani elementi valmistatakse tavaliselt elektroformimise või aurustamise-sadestamise meetoditega, mis hõlmavad metallikihi sadestamist poorsele tugikihile. Metallipõhisel nanofiltratsioonimembraanielemendil on potentsiaalseid rakendusi naftakeemia- ja farmaatsiatööstuses.
Nanofiltratsioonimembraani elemendi rakendamine
Nanofiltratsioonimembraani element võib eemaldada orgaanilisi aineid, CMR-aineid, desinfitseerimise kõrvalsaadusi, lenduvaid orgaanilisi ühendeid ning seda kasutatakse torude otsestes joogiveerakendustes.
Orgaaniliste ainete eemaldamine veest:Nanofiltratsioonimembraani elementi kasutatakse joogivee töötlemisel värvide eemaldamiseks, looduslike ja sünteetiliste orgaaniliste ainete (nt pestitsiidide), trihalometaanide, desinfitseerimise kõrvalsaaduste (trihalometaanid ja haloäädikhapped) ja nende lähteainete ning lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks, et tagada bioloogiline vesi. joogivee stabiilsus.
Trihalometaanide eemaldamine:Nanofiltratsioonimembraani element suudab eemaldada enamiku toksilistest ja kahjulikest orgaanilistest ainetest ja Amesi mutageenidest vees, vähendades TA98 ja TA100 tüvede ja mutageense suhte (MR) suhet alla 2 iga katseannuse korral ning Amesi testi tulemused on negatiivsed. Edasiste uuringute käigus uuritakse nanofiltratsioonitehnoloogia abil joogivees endokriinsüsteemi kahjustavate ainete säilivusomadusi, luues aluse ohutule ja kvaliteetsele joogiveele.
Desinfitseerimise kõrvalsaaduste eemaldamine:Desinfitseerimise kõrvalsaadused hõlmavad peamiselt trihalometaane, haloäädikhappeid ja võimalikke klooritud atseetaldehüüdhüdroksiide. Ülemeremaade teadus- ja tehnikatöötajad on selles valdkonnas läbi viinud ulatuslikke uuringuid ning nanofiltratsioonimembraanide elemendi keskmine retentsioonimäär on nende kolme desinfitseerimise kõrvalprodukti lähteaine puhul vastavalt 97%, 94% ja 86%. Sobiva nanofiltratsioonimembraani elemendi valikuga võib joogivee vee kvaliteet vastata kõrgematele ohutus- ja veekvaliteedistandarditele. Lisaks on nanofiltratsiooni heitvesi vähem söövitav, mis avaldab positiivset mõju joogivee jaotussüsteemi tööea pikenemisele ja metalliioonide eraldumise vähendamisele torujuhtme materjalidest. Katsed on näidanud, et nanofiltratsiooni membraanielementide süsteemide kasutuselevõtt koos vajaliku järeltöötlusega võib vähendada plii lahustumist võrgus 50% võrra, tagades samal ajal, et teiste lahustunud metalliioonide kontsentratsioon vastab joogivee kvaliteedistandarditele.
Lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamine:Joogivees leiduvate lenduvate orgaaniliste ühendite jälgede eemaldamise kiirus on kõrge.
Toru otsese joogivee kasutamine:Nanofiltratsioonimembraani element võib säilitada kahevalentse või kõrgema valentsiga ioone ja muid osakesi, võimaldades läbida ainult veemolekule ja mõningaid ühevalentseid ioone (nagu naatriumi-, kaaliumi- ja kloriidioonid). Nanofiltratsioonimembraani elementi saab kasutada otsese joogivee tootmiseks, säilitades samas teatud koguse ioone heitvees ja vähendades puhastuskulusid.
Milline on parim viis nanofiltratsioonimembraani elemendi valimiseks
Membraani materjal
Membraani materjal mõjutab selle keemilist ja mehaanilist stabiilsust, läbilaskvust, selektiivsust ja saastumiskindlust. Nanofiltreerimiseks on kahte peamist tüüpi membraane: polümeersed ja keraamilised. Polümeersed membraanid on tavalisemad ja odavamad, kuid need lagunevad oksüdatsiooni, hüdrolüüsi ja kloori tõttu. Keraamilised membraanid on vastupidavamad ja vastupidavamad karmidele tingimustele, kuid need on kallimad ja rabedamad. Sõltuvalt sööda koostisest ja soovitud tootekvaliteedist peaksite valima membraanimaterjali, mis talub töökeskkonda ja tagab piisava jõudluse.
Membraani morfoloogia
Membraani morfoloogia viitab selle struktuurile ja kujule, mis mõjutavad selle transpordimehhanisme ja eraldamise efektiivsust. Nanofiltreerimiseks on kaks peamist membraanide kategooriat: isotroopsed ja anisotroopsed. Isotroopsetel membraanidel on kogu membraani paksuse ulatuses ühtlane struktuur, samas kui anisotroopsetel membraanidel on poorse tugikihi peal õhuke selektiivne kiht. Isotroopseid membraane on lihtsam valmistada ja neil on suurem läbilaskvus, kuid neil on väiksem selektiivsus ja suurem saastumine. Anisotroopsetel membraanidel on suurem selektiivsus ja vähem saastumist, kuid neil on väiksem läbilaskvus ja suurem tihendus.
Membraani pooride suurus
Membraani pooride suurus määrab selle läbilõike- ja hülgamiskarakteristikud, mis on seotud lahustunud ainete suuruse ja laenguga. Nanofiltratsioonimembraanide pooride suurus jääb vahemikku 0,5 kuni 5 nm, mis võimaldab neil säilitada mitmevalentseid ioone, orgaanilisi molekule ja nanoosakesi, võimaldades samal ajal läbida monovalentseid ioone ja vett. Nanofiltratsioonimembraanide pooride suurust saab mõõta erinevate meetoditega, nagu molekulmassi piirväärtus (MWCO), pooride suuruse jaotus (PSD) ja aatomjõumikroskoopia (AFM). Peaksite valima membraani pooride suuruse, mis vastab sihtlahustuvate ainete molekulaarsele suurusele ja nõutavale eraldustasemele.
Membraani pinna laeng
Membraani pinnalaeng mõjutab selle elektrostaatilisi interaktsioone lahustunud ainete ja toitelahusega, mis mõjutab selle läbilaskvust, selektiivsust ja saastumise potentsiaali. Nanofiltratsioonimembraanide pinnalaeng on tavaliselt negatiivne, kuna membraani pinnal on karboksüül-, sulfoon- või fosfoonrühmi. Nanofiltratsioonimembraanide pinnalaengut saab muuta, muutes toitelahuse pH-d, ioontugevust või temperatuuri või membraani katmist erinevate materjalidega. Peaksite valima membraani pinnalaengu, mis suurendab soovimatute lahustunud ainete hülgamist ja vähendab elektrostaatilise tõuke tõttu tekkivat saastumist.
Membraani konfiguratsioon
Membraani konfiguratsioon viitab selle kujule ja paigutusele membraanimoodulis, mis mõjutavad selle hüdrodünaamilisi tingimusi, massiülekannet ja rõhulangust. Nanofiltreerimiseks on neli peamist tüüpi membraane: lame leht, spiraalmähis, õõneskiud ja torukujulised. Lamedad lehtmembraanid on lihtsad ja paindlikud, kuid neil on madal pakkimistihedus ja suur saastumine. Spiraalkeeratud membraanid on kompaktsed ja tõhusad, kuid neil on suur rõhulang ja kontsentratsiooni polarisatsioon. Õõneskiudmembraanidel on suur pakkimistihedus ja madal rõhulang, kuid neil on madal mehaaniline tugevus ja suur tihendus. Torukujulised membraanid on vastupidavad ja kergesti puhastatavad, kuid neil on väike pindala ja suur energiatarve. Peaksite valima membraanikonfiguratsiooni, mis optimeerib jõudluse, kulude ja hoolduse vahelist kompromissi.
RO-membraan on praegu kõige rafineeritum filtreerimistehnoloogia. See võib blokeerida kõik lahustunud anorgaanilised ja orgaanilised molekulid, mille suhteline molekulmass on suurem kui 100, ja võimaldada veemolekulide läbimist puhtaks veeks. Kahevalentsete ioonide eemaldamise määr vees on kõrge, kuni 99,5%, samas kui ühevalentsetel ioonidel on samuti üle 95%.
RO membraani kasutatakse laialdaselt kosmosevee, puhta vee ja ülipuhta vee valmistamiseks; kontsentreerimine, eraldamine, puhastamine ja puhta vee valmistamine keemilistes protsessides; mere- ja riimvee magestamine; vee puhastamine ja ringlussevõtt sellistes tööstusharudes nagu paberitootmine, galvaniseerimine ning trükkimine ja värvimine.
Nanofiltratsioonimembraani eraldamise tehnoloogiat saab kasutada vee kvaliteedi pehmendamiseks, TDS-i kontsentratsiooni vähendamiseks, värvi ja orgaanilise aine eemaldamiseks. Selle suurem kasutusala on joogivee pehmendamine ja orgaanilise aine eemaldamine. Veereostuse süvenedes pööravad inimesed üha enam tähelepanu joogivee kvaliteedile.
Traditsioonilises joogivee töötlemises kasutatakse vees hõljuvate ainete ja bakterite eemaldamiseks peamiselt koagulatsiooni, settimist, liivfiltreerimist ja klooriga desinfitseerimist, kuid erinevate lahustunud kemikaalide eemaldamise efekt on madal. Seoses veevarude üha karmima nappuse, süveneva keskkonnareostusega ja joogivee standardite paranemisega eri riikides on üha rohkem kasutust leidnud "süvaveepuhastustehnoloogia erinevate orgaaniliste ja kahjulike kemikaalide eemaldamiseks", mis suudab eemaldada mitmesuguseid orgaanilisi aineid ja kahjulikke kemikaale. tähelepanu.
Lisaks saab nanofiltratsioonitehnoloogia abil puhastada ja kontsentreerida biokeemilisi reaktiive; eralda õli ja vesi; taastada etüleenglükool; taastada vasksulfaat; eraldada ja kontsentreerida orgaanilisi ja anorgaanilisi vedelikke; värvaineid puhastada, kontsentreerida ja sooladest vabastada; eraldada ja kontsentreerida traditsiooniline hiina meditsiin; kontsentraat käärimispuljong. Uut tüüpi eraldusmembraanina on nanofiltratsioonimembraani laialdaselt kasutatud selle suurepärase eraldusvõime tõttu ning see mängib juhtivat rolli energiatarbimise vähendamisel, keskkonnakaitsel, protsesside optimeerimisel ja majandusarengul.
Kuidas pikendada nanofiltratsioonimembraani elemendi 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.

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.
KKK
Kuum tags: nanofiltratsioonimembraani element, Hiina nanofiltratsioonimembraani elementide tootjad, tarnijad
You Might Also Like
Küsi pakkumist








