Nanofiltraj membranoj povas reteni nanograndajn materialojn, kaj aliaj karakterizaĵoj determinas la specifan koloraplikintervalon de nanofiltraj membranoj, kiuj povas esti dividitaj en la jenajn aspektojn.
1. La apliko de nanofiltra membrano en molakva traktado.
Ĉar la du jonoj estas efike interkaptitaj kaj malalta premo povas esti funkciigita je altaj akvoprezoj, la amareco estas sensaligita, kio sorbas regeneran merkaton por natriaj aplikoj. Ĝia ĉefa avantaĝo estas, ke ĝi estas libera de mikroorganismoj kaj ne bezonas regeneradon. , Trapenetras akvon kaj organikan materion, simpla, ne okupas spacon, ktp. Krome, ĝi estas relative proksima al la metodo laŭ investo kaj prezo, do ekzistas taŭga kaj tradicia organika operacio en ĉi tiu kampo.
2. La apliko de nanofiltra membrano en trinkakvopurigado.
Pro la restaĵoj de akvopoluado, la kvalitaj eksperimentoj de la koncernaj substancoj pruvis, ke nanofiltraj membranoj povas forigi iome toksajn kromproduktojn, restajn herbicidojn, pesticidojn, naturajn organikajn materiojn, akvokvaliton kaj sulfidojn produktitajn en la desinfekta procezo. Salo kaj nitrato, ktp. Ĝi ankaŭ havas la avantaĝojn de bona akvokvalito, stabileco, malalta dozo de kemiaĵoj, malgranda komforto, energiŝparo, administrado kaj bontenado, kaj baze nula elfluo. Tial, nanofiltraj membranoj povus fariĝi la preferata teknologio por pura purigo en la 21-a jarcento.
3. La apliko de nanofiltra membrano sur la salo en la pora surfaco.
En la disvolviĝo de salkoncentriĝo en grundakvo, en areoj dominitaj de agrikulturo, la akvokvalita indico estas malproksima kaj proksima, kaj inversa osmoza teknologio povas esti uzata por elmini salon kaj aliajn substancojn. Sed ĉar la akvoreakira indico estas relative alta, samtempe la traktado de kondensaĵo ankaŭ estas problemo. Ĝenerale, jon-interŝanĝa metodo estas necesa por trakti kloakaĵon.
Aliflanke, jonaj interŝanĝaj rezinoj prefere interŝanĝas duvalentajn kaj altvalentajn jonojn. Se la altpreza enhavo en la reduktanta solvaĵo pliigas la prilaboran koston, centralizita regenerado unue pliigos la grandskalan akvon. Altsal-salo estas traktata per nanofiltra membrano kaj poste traktata per jona interŝanĝa metodo, la traktadtempo povas esti plilongigita 2 ĝis 3 fojojn.
La solvaĵo enhavas grandan nombron da neorganikaj saloj. Post la interŝanĝa kolono de natriaj jonoj, la neorganikaj jonoj estas interŝanĝataj per kloridoj. Tiam, la nitrata enhavo en la akvo plenumas la postulojn de neorganikaj saloj. Ĝiaj avantaĝoj estas: ĝi povas trapenetri nitratojn, kaj la akvo-reakira rapideco estas alta. Ĉi tiu tekniko estas vaste uzata en Germanio.
4. La apliko de nanofiltra membrano en folitraktado.
Ĉar la restaĵo enhavas grandan kvanton da kotono, kiu povas penetri kaj absorbi unu la alian, la nigra ligno kaj la skuita ligno produktitaj en la procezo de absorbado de nigra ligno kaj lignopulpo estas absorbitaj per la elemento kaj sorba metodo, ĉar multaj organikaj materioj en torfo estas negative ŝargitaj kaj facile pozitive ŝargiĝas. La nanofiltra membrano estas detruita anstataŭ kaŭzi gravan poluadon. Ekzemple, nanofiltraj membranoj estas uzataj por senkolorigi la rublikvaĵon produktitan en la alkala ekstrakta stadio de lignopulpado. La rubanda membrano, biomembrano kaj grunda lignino en la rublikvaĵo povas esti kaptitaj, kaj la monovalentaj jonoj, kiuj ne bezonas esti kaptitaj, povas esti reekscitaj tra la membrano. La senkoloriga rapideco de la filmo atingas 98%.
5. La apliko de nanofiltraj membranoj en progresinta kloakaĵpurigado.
Membrana filtrado ankaŭ estas grava maniero por realigi la recikladon de kloakaĵo. Ĝiaj ĉefaj procezoj inkluzivas flokuladon, sedimentadon, desinfektadon kaj aliajn traktadprocezojn. La procezo post membrana traktado ankaŭ inkluzivas membranan traktadon. Ambaŭ povas uzi traktitan akvon.
Sese, la nanofiltra membrano enhavas subtilajn aplikojn en la traktado.
En la galvaniza procezo kaj aloja fabrikado, multe da akvo ofte estas purigita pro la troa kuproenhavo, kiel ekzemple nikelo, fero kaj zinko. Prilaborita en sedimentojn, se nanofiltra membrana teknologio estas uzata, pli ol 90% de la parto povas esti reakirita por purigo, kaj la reala valoro povas esti reduktita je 10-oble por ke la redukto povu esti reuzata.
Sub taŭgaj kondiĉoj, nanofiltraj membranoj ankaŭ povas atingi la apartigon de diversaj metalaj elementoj en la solvaĵo, ekzemple la apartigon de Cd kaj Ni, unue konvertante ilin en CdCl2 kaj NiCl2, kaj poste aldonante NaCl por formi respektive ŝargitajn kaj neŝargitajn kompleksojn. Kiam la koncentriĝo de NaCl estas 0,1 mol/L kiam la kombinaĵo ekzistas en la solvaĵo, ĝi ĉefe ekzistas en la formo de CdCl2, sed nikelo ne ekzistas en la kombinita formo. La kombinaĵo estas en la formo de nikelaj jonoj. La pozitive ŝargita NF estas uzata por kapti la nikelajn jonojn por lasi liberan fluon traen por atingi apartigon inter metaloj.
Afiŝtempo: 16-a de junio 2021




