Čo je to NF membránový prvok

 

Nanofiltračná membrána (NF membrána) je tlakovo poháňaná membránová technológia separácie tekutín umiestnená medzi reverznou osmózou a ultrafiltráciou. UltraClean ponúka NF membrány s rôznou hranicou molekulovej hmotnosti pri 90, 150, 280 až 500 Daltonoch, ktoré dokážu splniť potreby rôznych typov separačných procesov. Selektívna separácia určitých solí alebo organických látok pri relatívne nízkych prevádzkových tlakoch poskytuje vysokokvalitné nanofiltračné membránové produkty pre čistú vodu a jemný chemický priemysel. Nanofiltrácia (NF) je membránová technológia separácie kvapalín, ktorá má mnoho charakteristík s reverznou osmózou (RO). Na rozdiel od RO, ktorý má vysoké odmietnutie prakticky všetkých rozpustených látok, NF poskytuje vysoké odmietnutie multivalentných iónov, ako je vápnik, a nízke odmietnutie monovalentných iónov, ako je chlorid.

 

Výhody NF membránového prvku

 

 

Jednou z kľúčových výhod vysoko presných membránových prvkov NF je ich schopnosť efektívne odstraňovať rozpustené soli, kovy a iné kontaminanty z vody. Na rozdiel od tradičných filtračných metód, ktoré môžu zanechať zvyškové nečistoty, NF membrány sú schopné odstrániť tieto látky až na extrémne nízke úrovne, vďaka čomu je vyčistená voda bezpečná pre ľudskú spotrebu a iné použitie.

 

Ďalšou výhodou prvku NF membrán je ich vysoká selektivita. To znamená, že môžu byť navrhnuté tak, aby sa zamerali na špecifické kontaminanty, ako sú ťažké kovy alebo liečivá, pričom vo vode ponechajú požadované zložky, ako sú minerály. Vďaka tomu sú ideálnou voľbou na čistenie vody pre špecifické aplikácie, ako je farmaceutická výroba alebo spracovanie potravín a nápojov.

 

Vysoko presná povaha prvkov NF membrán sa odráža aj v ich schopnosti presne kontrolovať veľkosť pórov v membráne. To umožňuje presnú kontrolu nad typmi látok, ktoré môžu prechádzať cez membránu a byť čistené. Úpravou veľkosti pórov môžu výrobcovia navrhnúť NF membrány, ktoré sú optimalizované pre rôzne aplikácie, ako je odstraňovanie špecifických kontaminantov alebo zachovanie požadovaných zložiek vo vode.

 

  • Nanofiltračný membránový prvok

    Nanofiltračným membránovým prvkom sú často kompozitné filmy s povrchovou separačnou vrstvou zloženou z polyelektrolytov, ktoré poskytujú určitú mieru retencie pre anorganické soli.

  • Viacvrstvová kompozitná membrána série NF98

    Nanofiltračný membránový prvok série NF98 využíva patentovanú viacvrstvovú kompozitnú membránu, reguláciu nanoúrovňovej technológie ultratenkej hydrofilnej povlakovej membrány, ktorá poskytuje

  • Nanofiltračný membránový prvok

    Nanofiltračný membránový prvok využíva patentovanú viacvrstvovú kompozitnú membránu a nanoúrovňovú reguláciu technológie ultratenkej hydrofilnej povlakovej membrány, aby sa zabezpečila vynikajúca

Prečo si vybrať nás
 
 
 

Naša továreň

Proshare Innovation Suzhou sa zameriava na realizáciu tretej generácie nano-kompozitného typu high-end reverznej osmózy a nanofiltračnej membrány TFN Výskum a vývoj a výroba, za posledných 10 rokov dosiahla rýchly vývoj, alternatíva k dovážaným membránovým produktom, stabilná použitie v textilných odpadových vodách, odpadových výluhoch, odpadových vodách s vysokým obsahom soli a CHSK a súvisiacich oblastiach ochrany životného prostredia.

 
 

Široko používané

Produkty PSI môžu byť široko používané pri čistení priemyselných odpadových vôd, odsoľovaní a výrobe čistej vody, ako je elektrická energia, oceľ, elektronika, galvanické pokovovanie, výluh zo skládok, petrochemické výrobky, uhoľné chemikálie, tepelná energia, textilná tlač a farbenie, celulóza a papier, liečivá , mestská úprava pitnej vody, biochemická technológia, potraviny a nápoje, letecký priemysel a tak ďalej.

 
 

Náš produkt

Membránový prvok reverznej osmózy, NF membránové prvky, nanofiltračný membránový prvok, voľný nanofiltračný membránový prvok, kompaktný ultrafiltračný membránový prvok, špeciálny membránový prvok pre priemysel, brakická vodná osmóza membránový prvok, odsoľovací RO membránový prvok, ultranízkotlakový osmózový prvok na úpravu vody Vybavenie a systém, Membránové prvky RO proti znečisteniu.

 
 

Náš certifikát

Certifikát ROHS COMPLIANCE, certifikát systému kvality IS09001, Environmental
certifikát systému manažérstva, certifikát systému manažérstva zdravotnej bezpečnosti, certifikát patentu úžitkového vzoru, patent vynálezu viacvrstvovej RO membrány, patent vynálezu výroby membrán.

 

 

Ako predĺžiť čistiaci cyklus NF membránového prvku

Zvýšte predúpravu

Zvyšovanie procesu predúpravy sa vo všeobecnosti používa najdlhšie a surovú vodu je možné predbežne upravovať procesmi, ako sú multimediálne filtre a ultrafiltračné membrány, aby sa zlepšila kvalita vody, čo môže účinne znížiť znečistenie prvkov nanofiltračnej membrány.

Pridajte kyselinu

CaCO3 vo väčšine povrchových a podzemných vôd je takmer nasýtený. Preto pridaním listu H do kyseliny sa chemická rovnováha môže posunúť doľava, aby sa uhličitan vápenatý udržal v rozpustenom stave. Kvalita použitej kyseliny musí byť potravinárska. Vo väčšine krajín a regiónov sa kyselina sírová používa ľahšie ako kyselina chlorovodíková, no na druhej strane sa zvyšuje obsah síranových radikálov v prítokovej vode. Čo sa týka síranovej stupnice, problém bude vážny.

NF98 Series Multilayer Composite Membrane
Nanofiltration Membrane Element

Pridajte antiscalant

Inhibítory vodného kameňa sa môžu použiť na kontrolu uhličitanového vodného kameňa, síranového kameňa a vodného kameňa fluoridu vápenatého. Zvyčajne existujú tri typy inhibítorov vodného kameňa: hexametafosfát sodný (SHMP), organický fosfát a polyakrylát. Je vhodný na prevenciu tvorby vodného kameňa nerozpustného hliníka a železa a polyakrylát s vysokou molekulovou hmotnosťou môže znížiť tvorbu vodného kameňa Si02 prostredníctvom disperzného efektu.

Pridajte zmäkčovaciu živicu

Ión Na+z možno použiť na nahradenie a odstránenie katiónov vodného kameňa, ako sú Ca2+, Ba2+ a Sr2+ vo vode. Počas tejto úpravy sa pH pritekajúcej vody nezmení. Preto nie je potrebná žiadna operácia odplynenia.

 

Ako zabrániť znečisteniu NF membránových prvkov

 

 

Plánované čistenie
Pravidelné čistenie pomocou špeciálnych produktov môže pomôcť zabrániť usadzovaniu nečistôt na membráne. Uistite sa, že si naplánujete pravidelné čistenie pre optimálne výsledky.

 

Stratégie čistenia membránových prvkov NF sa môžu líšiť v závislosti od typu kontaminantov a konštrukcie systému reverznej osmózy. Metódy čistenia, ktoré môžete použiť, zahŕňajú:

 

Mechanické čistenie
Mechanické čistenie zahŕňa použitie fyzickej sily, aby sa zabezpečilo uvoľnenie nečistôt z membránového prvku NF a vyplavenie zo systému.

Robí sa to pri nízkom tlaku (<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.

 

Chemické čistenie
Tento typ čistenia využíva čistiace prostriedky na mieru, ktoré dokážu odstrániť vodný kameň a usadeniny častíc, ktoré sa zrážajú na povrchu membránového prvku NF. Čistiace chemikálie by sa mali vyberať na základe typu prítomných kontaminantov a mali by sa zabezpečiť postupy, ktoré zodpovedajú jedinečnému procesu reverznej osmózy. Odporúča sa čistenie po etapách, aby sa predišlo zlým výsledkom čistenia v dôsledku nedostatočnej dynamiky prúdenia.

 

Predúprava
Keďže NF je membránový proces, je pravdepodobnejšie, že dôjde k znečisteniu membránového prvku NF, ak nie je správne vopred ošetrený. Aby ste tomu zabránili, použite proces predúpravy, ktorý ochráni vašu investíciu do membrány na základe typu napájacej vody, ktorú spracovávate. Možnosti predbežnej úpravy môžu zahŕňať:

 

Flokulačné procesy
Sedimentácia (usadzovanie gravitácie)
Multimediálna filtrácia (MMF) a koagulácia v prípade prítomnosti koloidných častíc
NF membránový proces
Granulované aktívne uhlie (GAC) na odstránenie chlóru alebo organických látok
Hydrogensiričitan sodný na odstránenie zvyškového chlóru
Úprava PH na pomoc pri prevencii vodného kameňa (ak je to potrebné)
Antiscalant na potlačenie vodného kameňa a rozptýlenie častíc na povrchu NF membránového prvku
Návrh systému
Zanášaniu membrán možno predchádzať aj kvalitným inžinierstvom a dizajnom. Mnoho faktorov ovplyvňuje zanášanie membrány a zohráva úlohu pri správnej funkcii systému. Aby ste predišli znečisteniu membrány, zvážte tieto premenné pri inštalácii systému.

 

Výber NF membránových prvkov
Vyberte NF membránový prvok, ktorý je najlepší pre vašu veľkosť procesu a vodné podmienky. Pre povrchové a studničné vody pod 10000 použite membránu pre brakickú vodu a membránu pre morskú vodu pre aplikácie s morskou vodou.
Niektoré ďalšie vlastnosti, ktoré je potrebné zvážiť:
Rozsah tolerancie pH pre čistenie
Vyžaduje sa špecifikácia odmietnutia soli
Hodnotenie rýchlosti toku podľa požiadaviek procesu
Prevádzkové podmienky
Dobre navrhnutý systém vyrovnáva premenné ako pH, teplota, prevádzkový tlak a prietok. To zvyšuje pravdepodobnosť, že sa na povrchu membránového prvku NF nezhromažďujú nečistoty.

 

Aplikácia NF membránového prvku
 

Denné chemické čistenie odpadových vôd.
Aplikačný výskum na úpravu dennej chemickej odpadovej vody pomocou NF membrány ukazuje, že NF membrána je odolná voči kyselinám a zásadám, má vynikajúcu mieru odmietnutia, má dobrú rýchlosť odstraňovania ťažkých kovov a nemá problémy so znečistením membrány. Odhaduje sa, že keďže prevádzkové náklady NF membrány sú nižšie ako prevádzkové náklady technológie reverznej osmózy, má dobrú rýchlosť odstraňovania malých organických molekúl a môže pokryť viac ako 90 % denného chemického čistenia odpadových vôd.

 

Čistenie odpadových vôd z ropného priemyslu.
Odpadové vody ropného priemyslu zahŕňajú najmä odpadové vody obsahujúce rôzne anorganické soli a organické látky produkované v procese prieskumu a rafinácie ropy. Jeho zloženie je veľmi zložité a ťažko sa lieči. Membránová metóda, najmä metóda NF, je kombinovaná s ďalšími metódami, ktoré dokážu efektívne čistiť odpadové vody a získavať užitočné látky. Membrána NF sa napríklad používa na oddelenie odpadovej vody zo surovej ropy na vodnú fázu bohatú na olej a bezolejovú fázu soľanky a potom sa fáza bohatá na olej pridá do prívodu čerstvej vody pred vstupom do procesu premývania oleja, ktorý nielen regeneruje ropu, ale šetrí vodu. V minulosti sa na čistenie odpadových vôd z petrolejárskeho priemyslu používala kombinácia reverznej osmózy a separácie fáz, no vyskytol sa vážny problém so znečistením membrán. Ak sa pred reverznou osmózou pridá NF membrána, problém znečistenia membrány sa dá vyriešiť. Odpadová voda obsahujúca fenol v ropnom priemysle obsahuje hlavne fenol, metylfenol, nitrofenol a rôzne substituované fenoly. Tieto látky sú veľmi toxické a pred vypustením sa musia odstrániť. Ak sa použije technológia NF, nielen rýchlosť odstraňovania fenolu môže dosiahnuť viac ako 95% a môže účinne odstraňovať vysokomocné ióny, ako je kadmium, nikel, ortuť, titán a iné ťažké kovy v odpadových vodách pod nižším tlakom, a jeho cena je oveľa nižšia ako cena reverznej osmózy.

 

Čistenie odpadových vôd pesticídmi.
Všeobecné metódy úpravy vody nedokážu odstrániť nízkomolekulárne organické pesticídy v znečistenej vode. Štúdiom retenčného výkonu membrán NF pre nefenolické pesticídy sa zistilo, že miera odmietnutia iných pesticídov je vyššia ako 96,7 % s výnimkou dichloridu a adsorpčná kapacita všetkých pesticídov na membráne NF je ovplyvnená ich hydrofóbnosťou. Vplyv sexu. Veľmi účinné je aj použitie NF na čistenie odpadových vôd obsahujúcich fenolické pesticídy.

 

Chemické vlákna, tlač a farbenie priemyselných odpadových vôd.
NF možno použiť na odstraňovanie a opätovné použitie farbív a pomocných látok pri drenáži procesu tlače a farbenia. Pri spracovaní suspenzie na polymerizáciu farbiva, keďže molekulová hmotnosť väčšiny farbív je niekoľko stoviek až niekoľko tisíc, môže NF membrána nechať prejsť niektoré anorganické soli alebo malé molekuly a zachytiť väčšie molekuly farbiva. Po prechode surovej farbiacej kaše cez NF systém môže byť farbivo obohatené, zatiaľ čo koncentrácia anorganickej soli klesá, miera odmietnutia soli je viac ako 98 %, miera straty farbiva je nižšia ako 0,1 %, a môže byť prevádzkovaný pri vysokej teplote. Okrem toho možno NF použiť aj na úpravu a recykláciu zaolejovaných odpadových vôd v procese spracovania vlákien.

 

Čistenie domových odpadových vôd.
Keď sa na čistenie domových odpadových vôd používa bežná metóda kombinovania biodegradácie a chemickej oxidácie, spotreba oxidačného činidla je veľká a zvyšok je veľký. Ak sa medzi ne pridá NF systém, aby sa umožnil prechod malých molekúl, ktoré môžu byť degradované mikroorganizmami (molekulová hmotnosť menšia ako 100), biologicky nerozložiteľné organické makromolekuly (molekulová hmotnosť väčšia ako 100) budú zachytené a chemicky oxidované a potom biologicky odbúrané. Môže plne zohrávať úlohu biodegradácie, ušetriť množstvo oxidantu alebo aktívneho uhlia a znížiť konečný obsah zvyškov.

 

Úprava a recyklácia sekundárnych odpadových vôd z tepelných elektrární.
Sekundárna odpadová voda z tepelných elektrární pochádza najmä z prania popola, odstraňovania prachu a chladiacich systémov. Tento typ odpadovej vody obsahuje veľké množstvo nerozpustených látok, popola, vysoký obsah solí a niektoré organické látky. Použite NF na úpravu tohto typu odpadovej vody na vodu na priemyselné opätovné použitie. Najprv použite mikrofiltráciu na odstránenie všetkých suspendovaných častíc vo vode s hmotnostným zlomkom 99 % BSK, 98 % CHSK, 73 % celkového dusíka a 17 % celkového fosforu, pričom sa zníži celkový počet kolónií vo vode na 3 až 4. /L , Potom pridajte kyselinu na zníženie pH na odstránenie CO2 a nakoniec odsoľte pomocou NF, aby ste dosiahli kvalitu kotlovej vody. Elektráreň Eraring v Pacifickej termálnej elektrárni v Austrálii v súčasnosti využíva NF na čistenie tohto typu odpadových vôd, pričom denne čistí 1,000 až 15 000 m3 odpadovej vody, čo nielen znižuje zaťaženie mestského vodovodného systému, ale ušetrí aj prevádzkové náklady tepelnej elektrárne o 800,{12}} amerických dolárov ročne.

 

Úprava odpadovej kvapaliny z morenia.
Proces morenia v oceliarni spočíva v ponorení ocele do moriacej nádrže s kyselinou sírovou s hmotnostným podielom asi 20 % na morenie. Ako postupuje morenie, koncentrácia kyseliny sírovej postupne klesá a koncentrácia síranu železnatého sa stále zvyšuje. Keď hmotnostný podiel kyseliny sírovej v roztoku klesne na 6 %-8 % a koncentrácia vytvoreného síranu železnatého presiahne 200-250 g/l, kyselina Keď rýchlosť prania klesne, moriaca kvapalina musí byť vymenené a odpadová moriaca kvapalina sa musí vypustiť. Morená oceľ sa musí opláchnuť čistou vodou, aby sa z povrchu odstránili kyslé látky, ktoré následne spôsobujú vypúšťanie odpadovej kyslej vody. V záujme ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov možno proces NF použiť na spracovanie odpadovej kvapaliny z morenia. Využitím rozdielu v rýchlosti odmietnutia kyseliny sírovej a síranu železnatého NF membránou sa síran železnatý najprv zachytí v koncentrovanej kvapaline a potom sa koncentrovaná kvapalina pošle do chladiacej kryštalizačnej nádrže a FeSO4·7H2O sa ochladí a kryštalizuje; permeát potom môže zachytávať kyselinu sírovú Druhý membránový modul NF NF sa po zachytení koncentruje do 20 % kyseliny sírovej, regenerovaná kyselina sa recykluje a permeát sa vypúšťa do stanice odpadových kyslých vôd na ďalšie čistenie, vypúšťanie alebo zhodnocovanie. Tento proces recykluje kyselinu sírovú a síran železnatý a zároveň realizuje účel recyklácie a komplexného využitia moriacej odpadovej kvapaliny a vypúšťania odpadových kyslých vôd.

 

Čistenie odpadových vôd pri výrobe papiera.
Použitie NF membránovej technológie na nahradenie tradičného chemického ošetrenia môže efektívnejšie odstrániť tmavý lignín. Chlórovaný lignín produkovaný počas procesu bielenia drevnej buničiny je záporne nabitý a je ľahko zachytený záporne nabitou NF membránou a neznečisťuje membránu. Okrem toho, pretože neexistujú žiadne prísne požiadavky na rýchlosť odstraňovania katiónov (Na+) počas celého procesu úpravy, použitie technológie reverznej osmózy sa javí ako zbytočné. Použitie ultrafiltrácie/nanofiltrácie na úpravu odpadovej vody z výroby sulfátového papiera má dobrý účinok.

 

Faktory ovplyvňujúce činnosť NF membránového prvku

Predúprava
Vhodnou predúpravou možno odstrániť väčšie látky a znížiť koncentráciu v roztoku, čím sa znížia podmienky tvorby krycej vrstvy.

 

Transmembránový tlak (TMP)
So zvyšovaním tlaku tok permeátu najprv rýchlo stúpa, ale keď tlak prekročí určitú hodnotu, nedôjde k zjavnému zvýšeniu a dokonca k poklesu. Zvýšenie tlaku totiž podporí ďalšiu sedimentáciu rozpustených zložiek, čím sa zvýši odolnosť krycej vrstvy voči filtrácii.

Doba filtrácie

Za určitých prevádzkových podmienok možno tok permeátu s časom rozdeliť do troch etáp: prvá fáza je fáza ustálenia koncentračnej polarizácie v priebehu niekoľkých minút, čo sa prejavuje prudkým poklesom toku NF membránových prvkov; Druhým stupňom je pomerne rýchly pokles približne za hodinu, ktorý je spôsobený sedimentáciou zložiek; potom v priebehu niekoľkých hodín vstúpi do tretieho štádia pomalého poklesu.

Rýchlosť krížového toku

V určitom rozsahu veľkosti pórov sa so zvýšením rýchlosti priečneho toku zvyšuje šmyková sila na kryciu vrstvu, čím sa odoberá povrchová sedimentácia väčších častíc a tým sa zvyšuje membránový tok. Zvyšuje však aj podiel jemných častíc, čo vedie k zvýšeniu špecifického odporu a zníženiu membránového toku.

Teplota

Vplyv teploty na tok permeátu NF membránového prvku spočíva najmä v jej vplyve na viskozitu a rozpustnosť roztoku. V zriedených roztokoch sa vplyv prejavuje najmä v jeho vplyve na viskozitu.

 

Ako ukladať NF membránové prvky
 
Ako uložiť nový membránový prvok NF

● Membránové prvky NF pred opustením továrne prešli testom vody a sú skladované s 1% roztokom siričitanu sodného a potom vákuovo zabalené s vreckami na izoláciu kyslíka.
● Membránový prvok NF musí byť neustále udržiavaný vo vlhkom stave. Aj keď je potrebné dočasne otvoriť to isté balenie, aby sa potvrdilo množstvo toho istého balenia, musí sa tak stať v stave, ktorý nepoškodí igelitové vrecko a tento stav je potrebné zachovať až do doby použitia.
● NF membránové prvky sa najlepšie skladujú pri nízkej teplote 5 až 10 stupňov. Pri skladovaní v prostredí, kde teplota presahuje 10 stupňov, zvoľte dobre vetrané miesto, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu a skladovacia teplota by nemala presiahnuť 35 stupňov.
● Ak membránový prvok NF zamrzne, dôjde k fyzickému poškodeniu, preto vykonajte tepelné izolačné opatrenia a nezmrazujte ho.
● Pri stohovaní membránových prvkov NF by balenie nemalo presiahnuť 5 vrstiev a uistite sa, že kartón je suchý.

Ako skladovať použité membránové prvky NF

● Membránový prvok NF sa musí vždy uchovávať na tmavom mieste, teplota skladovania by nemala presiahnuť 35 stupňov a vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu.
● Pri teplote nižšej ako 0 stupeň existuje riziko zamrznutia, preto by ste mali prijať opatrenia proti zamrznutiu.
● Aby sa zabránilo rastu mikroorganizmov pri krátkodobom skladovaní, preprave a pohotovosti systému membránového prvku NF, je potrebné použiť čistú vodu alebo vodu z produktu reverznej osmózy na prípravu ochranného roztoku siričitanu sodného (potravinárskej kvality) s koncentráciu 500 až 1,000 ppm a pH 3 až 6 na nasiaknutie prvku. Zvyčajne sa používa Na2S2O5, ktorý reaguje s vodou za vzniku bisulfitu: Na2S2O5+H2O-2NaHSO3.
● Po namočení membránového prvku NF do konzervačného roztoku na približne 1 hodinu vyberte membránový prvok NF z roztoku a zabaľte ho do vrecka na izoláciu kyslíka, vrecko uzavrite a označte dátumom balenia.
● Po prebalení NF membránových prvkov, ktoré je potrebné konzervovať, sú podmienky konzervácie rovnaké ako pri nových NF membránových prvkoch.
● Koncentrácia a pH konzervačného roztoku by sa mali udržiavať v rámci vyššie uvedeného rozsahu a mali by sa pravidelne kontrolovať. Ak existuje možnosť odchýlky od vyššie uvedeného rozsahu, konzervačný roztok by sa mal pripraviť znova.
● Fólia by sa za žiadnych okolností nemala udržiavať v suchu.
● Okrem toho možno ako konzervačný roztok použiť aj roztok formaldehydu s koncentráciou (koncentrácia v hmotnostných percentách) 0,2 %-0,3 %. Formaldehyd je silnejšie mikrobicídne činidlo ako hydrogensíran sodný a vo svojom zložení neobsahuje kyslík.

 

 
FAQ
 
 

Otázka: Z čoho je vyrobený membránový prvok NF?

Odpoveď: NF membránové prvky sú zvyčajne vyrobené z tenkých filmových kompozitov na báze polyamidu (TFC), ktoré sú chemickou štruktúrou relatívne blízke RO membránam.

Otázka: Aký je princíp membránového prvku NF?

Odpoveď: Nanofiltrácia (NF) funguje pomocou vysokotlakového čerpadla na zvýšenie tlaku na soľnej strane membrány a pretlačenie vody cez semipermeabilnú NF membránu, pričom takmer všetky rozpustené soli zanechávajú v odpadovom prúde. Zároveň môže znížiť monovalentné ióny o 60-80 %.

Otázka: Aké materiály sa používajú v membránovom prvku NF?

Odpoveď: Membránový prvok NF je vyrobený zo zmesí acetátu celulózy alebo polyamidových kompozitov, ako sú RO membrány, alebo by to mohli byť modifikované formy UF membrán, ako je sulfónovaný polysulfón10. Membrány možno pripraviť aj z anorganických materiálov, ako je keramika alebo kovy3.

Otázka: Aká je veľkosť pórov NF membránového prvku?

Odpoveď: Membránový prvok NF je klasifikovaný ako membránový proces poháňaný tlakom, ktorý spadá medzi membránu s reverznou osmózou (RO) a ultrafiltračnú (UF) membránu. Má veľkosť pórov v rozsahu 0,2–2 nm s medznou hodnotou molekulovej hmotnosti (MWCO) od 200 do 1000 Da.

Otázka: Ako si vyberiem veľkosť pórov membránového prvku NF?

Odpoveď: Výber medzi filtrom {{0}}.22 a 0.45 závisí od miery zadržania alebo zadržiavania častíc, ktoré sú potrebné pre vašu aplikáciu. Filter 0.22 je vhodný na sterilizačné účely. Filter 0,45 je vhodný na získavanie baktérií a mikroorganizmov zo vzoriek.

Otázka: Ako sa vyrába membránový prvok NF?

Odpoveď: Najčastejšie používané NF membránové prvky sa syntetizujú buď prostredníctvom procesu nazývaného fázová inverzia, ktorý vedie k pomerne silnej membráne (rozsah μm), alebo prostredníctvom medzifázovej polymerizácie, ktorá vytvára tenkú selektívnu vrstvu (rozsah nm).

Otázka: Aké sú rôzne typy membránových prvkov NF?

Odpoveď: Na základe materiálového rozdielu sú nanofiltračné (NF) membrány vo všeobecnosti rozdelené do dvoch kategórií, a to organické (polymérne) a anorganické. Komerčné organické NF membrány sa používajú v mnohých priemyselných aplikáciách.

Otázka: Aké sú výhody membránového prvku NF?

Odpoveď: Výhodou NF oproti RO, ďalšej membránovej technológii, ktorá odmieta ióny, je to, že NF má vyššiu rýchlosť toku. To znamená, že je potrebných menej membránových prvkov a pracuje pri nižšom tlaku čerpadla – v librách na štvorcový palec (psi) alebo baroch – čím ponúka úsporu prevádzkových nákladov.

Otázka: Môže NF membránový prvok odstrániť TDS?

Odpoveď: Selektívne odsoľovanie prostredníctvom nanofiltrácie (NF) je veľmi zaujímavé pre mnohé priemyselné aplikácie vrátane opätovného použitia odpadových vôd z pračiek elektrární a úpravy vody obsahujúcej vysoké koncentrácie TDS (celkové rozpustené pevné látky).

Otázka: Ako čistíte membránový prvok NF?

Odpoveď: Najbežnejšie používanou fyzikálnou metódou je spätné preplachovanie vykonávané s obrátenou membránovou operáciou, pri ktorej sa prúd tlačí zo strany permeátu na stranu retentátu. Obrátený tok odstraňuje nečistoty z pórov a uvoľňuje zanášací koláč na druhej strane.

Ako jeden z najprofesionálnejších výrobcov a dodávateľov nf membránových prvkov v Číne sa vyznačujeme kvalitnými výrobkami a dobrými službami. Uisťujeme vás, že si kúpite prispôsobený nf membránový prvok z našej továrne.

nanofiltračná membrána odolná voči tlaku, Modul nanofiltračných membrán, vodný filter nanofiltračné membrány systém

Zaslať požiadavku