Nanofiltreringsmembraner kan tilbageholde materialer i nanostørrelse, og andre egenskaber bestemmer det specifikke farveanvendelsesområde for nanofiltreringsmembraner, som kan opdeles i følgende aspekter.
1. Anvendelse af nanofiltreringsmembran i blødtvandsbehandling.
Fordi de to ioner effektivt opfanges, og lavt tryk kan drives ved høje vandpriser, afsaltes bitterheden, hvilket absorberer et regenerativt marked for natriumapplikationer. Dens største fordel er, at den er fri for mikroorganismer og ikke kræver regenerering. , Gennemtrænger vand og organisk materiale, er enkel, optager ikke plads osv. Desuden er den relativt tæt på metoden med hensyn til investering og pris, så der er en passende og traditionel økologisk drift på dette område.
2. Anvendelse af nanofiltreringsmembraner i drikkevandsrensning.
På grund af rester af vandforurening har kvalitetsforsøg med de pågældende stoffer vist, at nanofiltreringsmembraner kan fjerne de let giftige biprodukter, resterende herbicider, pesticider, naturligt organisk materiale, vandkvalitet og sulfid produceret i desinfektionsprocessen. Salt og nitrat osv. Det har også fordelene ved god vandkvalitet, stabilitet, lav kemikaliedosis, lav bekvemmelighed, energibesparelse, styring og vedligeholdelse og stort set nul udledning. Derfor kan nanofiltreringsmembraner blive den foretrukne teknologi til ren rensning i det 21. århundrede.
3. Anvendelse af nanofiltreringsmembran på saltet i den porøse overflade.
I udviklingen af saltkoncentrationen i grundvandet, i områder domineret af landbrug, er vandkvalitetsindekset vidt forskelligt, og omvendt osmose-teknologi kan bruges til at udvinde salt og andre stoffer. Men fordi vandgenvindingsgraden er relativt høj, er behandling af kondensat også et problem. Generelt kræves en ionbytningsmetode til behandling af spildevand.
På den anden side udveksler ionbytterharpikser fortrinsvis divalente og højvalente ioner. Hvis det høje indhold i den reducerende opløsning øger forarbejdningsomkostningerne, vil centraliseret regenerering øge mængden af storskalavand først. Højt saltindhold behandles med nanofiltreringsmembran og derefter behandles med ionbytningsmetoden, hvorved behandlingstiden kan forlænges med 2 til 3 gange.
Opløsningen indeholder et stort antal uorganiske salte. Efter natriumionbytningskolonnen udveksles de uorganiske ioner med klorider. På dette tidspunkt opfylder nitratindholdet i vandet kravene til uorganiske salte. Dens fordele er: den kan trænge igennem nitrater, og vandgenvindingshastigheden er høj. Denne teknik har været meget anvendt i Tyskland.
4. Anvendelse af nanofiltreringsmembran i bladbehandling.
Fordi restmaterialet indeholder en stor mængde bomuld, som kan trænge ind i og absorbere hinanden, absorberes det sorte træ og det omrørte træ, der produceres i processen med at absorbere sort træ og træmasse, af element- og absorptionsmetoden, fordi mange organiske stoffer i tørv er negativt ladede og let positivt ladede. Nanofiltreringsmembranen ødelægges i stedet for at forårsage alvorlig forurening. For eksempel bruges nanofiltreringsmembraner til at affarve den spildvæske, der produceres i alkaliekstraktionsfasen af træmassefremstilling, hvorved båndmembranen, biomembranen og jordligninen i spildvæsken kan opfanges, og de monovalente ioner, der ikke behøver at blive opfanget, kan geneksciteres gennem membranen. Affarvningshastigheden af filmen når 98%.
5. Anvendelsen af nanofiltreringsmembraner i avanceret spildevandsbehandling.
Membranfiltreringsbehandling er også en vigtig måde at realisere genbrug af spildevand. Hovedprocesserne omfatter flokkulering, sedimentation, desinfektion og andre behandlingsprocesser. Processen efter membranbehandling omfatter også membranbehandling. Begge kan bruge behandlet vand.
For det sjette indeholder nanofiltreringsmembranen subtile anvendelser i behandlingen.
I galvaniseringsprocessen og legeringsfremstillingsprocessen renses der ofte meget vand på grund af det for høje kobberindhold, såsom nikkel, jern og zink. Når det forarbejdes til sedimenter, kan mere end 90 % af delen genvindes til rensning, hvis nanofiltreringsmembranteknologi anvendes, og den reelle værdi kan reduceres med 10 gange, så reduktionen kan genbruges.
Under rette forhold kan nanofiltreringsmembraner også opnå adskillelse af forskellige metalelementer i opløsningen, såsom adskillelse af Cd og Ni, først omdanne dem til CdCl2 og NiCl2, og derefter tilsætte NaCl for at danne henholdsvis ladede og uladede komplekser. Når koncentrationen af NaCl er 0,1 mol/L, og komplekset findes i opløsningen, findes det hovedsageligt i form af CdCl2, men nikkel findes ikke i kombineret form. Forbindelsen er i form af nikkelioner. Den positivt ladede NF bruges til at opfange nikkelionerne og lade dem strømme frit igennem for at opnå adskillelse mellem metallerne.
Opslagstidspunkt: 16. juni 2021




