Нанафільтрацыйныя мембраны могуць утрымліваць нанапамерныя матэрыялы, а іншыя характарыстыкі вызначаюць канкрэтны дыяпазон прымянення нанафільтрацыйных мембран, які можна падзяліць на наступныя аспекты.
1. Ужыванне нанафільтрацыйнай мембраны ў ачыстцы мяккай вады.
Паколькі два іёны эфектыўна перахопліваюцца, і нізкі ціск можа працаваць пры высокіх цэнах на ваду, горыч апрасняецца, што паглынае рэгенератыўны рынак для прымянення натрыю. Яго галоўная перавага заключаецца ў тым, што ён не ўтрымлівае мікраарганізмаў і не патрабуе рэгенерацыі. , Пранікае ў ваду і арганічныя рэчывы, просты, не займае месца і г.д. Акрамя таго, ён адносна блізкі да метаду з пункту гледжання інвестыцый і цаны, таму ў гэтай галіне існуе падыходзячая і традыцыйная арганічная аперацыя.
2. Прымяненне нанафільтрацыйнай мембраны ў ачыстцы пітной вады.
З-за рэшткаў забруджвання вады, эксперыменты па якасці адпаведных рэчываў паказалі, што нанафільтрацыйныя мембраны могуць выдаляць слаба таксічныя пабочныя прадукты, рэшткі гербіцыдаў, пестыцыдаў, натуральныя арганічныя рэчывы, натуральную якасць вады і сульфіды, якія ўтвараюцца ў працэсе дэзінфекцыі. Яны таксама маюць перавагі добрай якасці вады, стабільнасці, нізкай дазоўкі хімікатаў, невялікай зручнасці, энергазберажэння, кіравання і абслугоўвання, а таксама практычна нулявога скіду. Такім чынам, нанафільтрацыйныя мембраны могуць стаць пераважнай тэхналогіяй для чыстай ачысткі ў 21 стагоддзі.
3. Нанясенне нанафільтрацыйнай мембраны на соль у сітаватай паверхні.
Пры развіцці канцэнтрацыі солі ў падземных водах, у раёнах, дзе пераважае сельская гаспадарка, паказчык якасці вады далёкі і блізкі, і тэхналогія зваротнага осмасу можа быць выкарыстана для здабычы солі і іншых рэчываў. Але паколькі хуткасць аднаўлення вады адносна высокая, у той жа час ачыстка кандэнсату таксама з'яўляецца праблемай. Як правіла, для ачысткі сцёкавых вод патрабуецца метад іённага абмену.
З іншага боку, іонаабменныя смалы пераважна абменьваюць двухвалентныя і высокавалентныя іёны. Калі дарагое ўтрыманне ў аднаўляльным растворы павялічвае кошт апрацоўкі, цэнтралізаваная рэгенерацыя спачатку павялічыць аб'ём вады ў вялікіх маштабах. Высокасолевая соль апрацоўваецца нанафільтрацыйнай мембранай, а затым апрацоўваецца метадам іонаабмену, час апрацоўкі можа быць падоўжаны ў 2-3 разы.
Раствор утрымлівае вялікую колькасць неарганічных соляў. Пасля калоны іённага абмену натрыю неарганічныя іёны абменьваюцца хларыдамі. У гэты час утрыманне нітратаў у вадзе адпавядае патрабаванням да неарганічных соляў. Яго перавагі: ён можа пранікаць у нітраты і мае высокую хуткасць аднаўлення вады. Гэты метад шырока выкарыстоўваецца ў Германіі.
4. Ужыванне нанафільтрацыйнай мембраны пры апрацоўцы лісця.
Паколькі рэшта ўтрымлівае вялікую колькасць бавоўны, якая можа пранікаць і паглынаць адна адну, чорная драўніна і ўзрушаная драўніна, якая ўтвараецца ў працэсе паглынання чорнай драўніны і драўнянай цэлюлозы, паглынаюцца элементам і метадам паглынання, таму што многія арганічныя рэчывы ў торфе маюць адмоўны зарад і лёгка зараджаюцца станоўча. Нанафільтрацыйная мембрана разбураецца замест таго, каб выклікаць сур'ёзнае забруджванне. Напрыклад, нанафільтрацыйныя мембраны выкарыстоўваюцца для абясколервання адпрацаванай вадкасці, якая ўтвараецца на стадыі шчолачнай экстракцыі драўнянай цэлюлозы, стужкавая мембрана, біямембрана і глебавы лігнін у адпрацаванай вадкасці могуць быць перахоплены, і аднавалентныя іёны, якія не патрабуюць перахопу, могуць быць паўторна ўзбуджаны праз мембрану, хуткасць абясколервання плёнкі дасягае 98%.
5. Прымяненне нанафільтрацыйных мембран у паглыбленай ачыстцы сцёкавых вод.
Мембранная фільтрацыя таксама з'яўляецца важным спосабам рэалізацыі перапрацоўкі сцёкавых вод. Яе асноўныя працэсы ўключаюць флокуляцыю, седыментацыю, дэзінфекцыю і іншыя працэсы ачысткі. Працэс пасля мембраннай апрацоўкі таксама ўключае мембранную ачыстку. Абодва могуць выкарыстоўваць ачышчаную ваду.
Па-шостае, нанафільтрацыйная мембрана мае тонкае прымяненне ў лячэнні.
У працэсе гальванічнага пакрыцця і вытворчасці сплаваў з-за празмернага ўтрымання медзі, напрыклад, нікеля, жалеза і цынку, часта ачышчаецца вялікая колькасць вады. Пры перапрацоўцы ў асадак, калі выкарыстоўваецца тэхналогія нанафільтрацыйных мембран, больш за 90% дэталі можна аднавіць для ачысткі, а рэальная каштоўнасць можа быць зменшана ў 10 разоў, каб атрыманую аднаўленчую сыравіну можна было выкарыстоўваць паўторна.
Пры адпаведных умовах нанафільтрацыйныя мембраны таксама могуць дасягаць падзелу розных металічных элементаў у растворы, такіх як падзелу Cd і Ni, спачатку пераўтвараючы іх у CdCl2 і NiCl2, а затым дадаючы NaCl для ўтварэння зараджаных і незараджаных комплексаў адпаведна. Пры канцэнтрацыі NaCl 0,1 моль/л, калі злучэнне прысутнічае ў растворы, яно ў асноўным існуе ў форме CdCl2, а нікель не існуе ў звязаным выглядзе. Злучэнне знаходзіцца ў форме іёнаў нікеля. Станоўча зараджаны NF выкарыстоўваецца для перахопу іёнаў нікеля, каб дазволіць свабодна праходзіць для дасягнення падзелу паміж металамі.
Час публікацыі: 16 чэрвеня 2021 г.




