Nanofiltrationsmembranen sind überwiegend geladene Membranen mit negativen Oberflächenladungen. Diese können Kationen mit mehr als zwei Wertigkeiten im Wasser abfangen und einwertige Ionen (wie Natrium- und Kaliumionen) zurückhalten. Daher enthalten Nanofiltrationsmembranen auch einige Mineralien aus dem Wasser.
Unter den häufig vorkommenden Schwermetallverunreinigungen liegt Arsen im Wasser hauptsächlich als dreiwertiges und fünfwertiges Arsen-Ion vor; Chrom existiert in der Natur hauptsächlich in Form von dreiwertigen und sechswertigen Ionen. Daher kann die Nanofiltrationsmembran die meisten Schwermetalle herausfiltern. Sie entfernt außerdem einen Teil des Kalziums und Magnesiums und trägt somit zur Enthärtung von hartem Wasser bei.
Gleichzeitig können Nanofiltrationsmembranen organische Stoffe im Wasser sowie Karzinogene wie Trihalomethane, die bei der Chlorung und Desinfektion von Trinkwasser entstehen, reduzieren.
Das kleinste bekannte Virus hat einen Durchmesser von 18–22 nm (Angaben aus Wikipedia). Verglichen mit der Porengröße von Nanofiltrationsmembranen (1–2 nm) sind Bakterien und Viren relativ groß, weshalb Nanofiltrationsmembranen effektiv sein können. Die Entfernung von Bakterien und Viren erscheint daher gar nicht so schwer vorstellbar.
Das Funktionsprinzip der Nanofiltrationsmembran ähnelt teilweise dem der Umkehrosmosemembran. Der auf sie wirkende Druck ist jedoch geringer als bei der Umkehrosmosemembran, wodurch weniger Abwasser entsteht.
Als einer der ersten Hersteller von Umkehrosmosemembranen in China hat HIDTM Nanofiltrationsmembranen zählen zu den besten Marken der chinesischen RO-Membranindustrie. Sie filtern Metallionen mit einer Wertigkeit von mindestens zwei aus dem Wasser (der Anteil einwertiger Ionen im Wasser ist in der Regel sehr gering; es handelt sich dabei um Mineralien, die für den menschlichen Körper nützlich sind). Der Betriebsdruck von Nanofiltrationsmembranen ist deutlich niedriger als bei Umkehrosmosemembranen, und die Wasserausbeute ist wesentlich höher. Zudem können sie Calcium- und Magnesiumionen, die leicht Ablagerungen im Wasser verursachen, vollständig entfernen. Der Einsatz von Nanofiltrationsmembranen genügt, um den Bedarf an Trinkwasser zu decken.
Es handelt sich um ein hochselektives Nanofiltrationsmembranprodukt, das speziell für emissionsfreie Produktion und Ressourcennutzung entwickelt wurde.
- Die Rückhalterate für mehrwertige Ionen ist hoch, die Rückhalterate für einwertige Ionen ist niedrig und die Molekulargewichtsgrenze ist genau.
- Es eignet sich auch zur Isolierung und Reinigung kleiner analytischer Arzneimittel.
- Durch die spezielle Gitterkonstruktion im Einlasskanal bietet das Produkt deutliche Vorteile hinsichtlich Verschmutzungsresistenz und Reinigungsfreundlichkeit.
| Modell | HNF-4040HF | HNF-4040HR | HNF-8040HF | HNF-8040HR | |
| Komponentenparameter | Membranmaterial | Polyamid | |||
| Struktur | Rollen | ||||
| Wirksame Membran Fläche (m²) | 7.6 | 37 | |||
| Dicke des Einlassgitters (tausend) | 34 | 34 | |||
| Produktleistung | Standardtest TDS | 2000 mg/L MgSO4 2000 mg/L NaCl | 2000 mg/L MgSO4 2000 mg/L NaCl | ||
| Betriebsdruck (MPa) | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |
| Prüftemperatur (°C) | 25 | ||||
| Genesungsrate (%) | 15% | ||||
| PH | 6,5–7 | ||||
| Wasserproduktion (m³/d)/GPD | 8/2100 | 7,6/2000 | 40/10500 | 38/10000 | |
| Ablehnungsquote (%) | ≥95(MgSO4) 30±10(NaCl) | ≥98,5(MgSO4) 50±10(NaCl) | ≥95(MgSO4)30±10(NaCl) | ≥98,5(MgSO4)50±10(NaCl) | |
| Anwendungslimit | Maximaler Betrieb Druck (MPa)/psi | 4,1/600 | |||
| Maximaler Wassereinlass Durchfluss (m³/h)/GPM | 3,6/16 | 17/75 | |||
| Einlasswasser Temperaturbereich (° C) | 5–45 | ||||
| pH-Bereich des Zuflusses | 3–10 | ||||
| Reinigung pH-Bereich | 2–11 | ||||
| Der größte Einfluss Trübung NTU | 1 | ||||
| Maximaler Wassereinlass SDI15 | 5 | ||||
| Zuflussrest Chlorkontrolle (mg) /L) | |||||
| Maximaler Druck Tropfen von Einzel Komponente (psi) | 15 | ||||
Notiz:
1. Die Leistungsparameter werden gemessen, nachdem das System 30 Minuten lang stabil gelaufen ist. 2. Die Abweichung der Wasserproduktion beträgt ±15 %.
2.1.5 Wichtige Informationen
Die korrekte Inbetriebnahme ist für den stabilen Betrieb des Nanofiltrationssystems unerlässlich. Bevor das Nanofiltrationssystem debuggt oder unter Langzeitbedingungen neu gestartet wird, muss es sorgfältig geprüft werden.
Im abgeschalteten Zustand müssen verschiedene Geräte, Messgeräte und die Wasserqualität überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um sicherzustellen, dass alle Bedingungen den Einstellungen bzw. Sollwerten entsprechen.
Nach der Inbetriebnahme. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produkts für genaue Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise.
Um zu verhindern, dass die Membran durch harte Partikel zerkratzt wird, sollte am Wasserfilter ein zuverlässiger 5-µm-Sicherheitsfilter ohne Rückspülung verwendet werden.
Einlass. Bei zu hoher Siliziumkonzentration kann ein 1-µm-Sicherheitsfilter eingesetzt werden. Der Druck auf der Wasserproduktionsseite des Membranmoduls muss
Der Druck darf zu keiner Zeit höher sein als der Druck auf der Speisewasserseite, und der statische Gegendruck muss weniger als 5 psi betragen.
Wir legen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte, ein solides Geschäftskonzept, ehrliche Einnahmen und einen erstklassigen, schnellen Service. Dies bietet Ihnen nicht nur Premium-Lösungen und hohe Gewinne, sondern vor allem die Erschließung des riesigen Marktes für Nanofiltrationsmembranen (NF-Membranen). Unser Marktanteil wächst jährlich deutlich. Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben oder eine Sonderanfertigung besprechen möchten, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden weltweit aufzubauen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Bestellung.E-Mail: info@ro-hid.com

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