Nanofiltratsioonimembraanid suudavad kinni hoida nanosuuruses materjale ning muud omadused määravad nanofiltratsioonimembraanide spetsiifilise värvikasutusala, mida saab jagada järgmisteks aspektideks.
1. Nanofiltratsioonimembraani kasutamine pehme vee töötlemisel.
Kuna kaks iooni kinni püütakse tõhusalt ja madalrõhku saab kasutada kõrge veehinnaga, magestatakse kibedus, mis neelab naatriumirakenduste regeneratiivse turu. Selle peamine eelis on see, et see on mikroorganismidest vaba ja ei vaja regenereerimist. , Läbistab vett ja orgaanilist ainet, on lihtne, ei võta ruumi jne. Lisaks on see investeeringu ja hinna poolest suhteliselt lähedane meetodile, seega on selles valdkonnas sobiv ja traditsiooniline orgaaniline toimimine.
2. Nanofiltratsioonimembraani rakendamine joogivee puhastamisel.
Veereostuse jääkide tõttu on asjaomaste ainete kvaliteedikatsed tõestanud, et nanofiltratsioonimembraanid suudavad eemaldada desinfitseerimisprotsessis tekkivad kergelt mürgised kõrvalsaadused, herbitsiidide ja pestitsiidide jäägid, loodusliku orgaanilise aine, vee kvaliteedi ja sulfiidi. Soola ja nitraadi jne. Selle eelised on ka hea vee kvaliteet, stabiilsus, väike kemikaalide annus, väike mugavus, energiasäästlikkus, haldamine ja hooldus ning põhimõtteliselt nullheide. Seetõttu võivad nanofiltratsioonimembraanid saada 21. sajandil eelistatud puhta puhastamise tehnoloogiaks.
3. Nanofiltratsioonimembraani paigaldamine poorsele pinnale soolale.
Põllumajanduspiirkondades on põhjavee soolasisalduse arengus vee kvaliteediindeks väga erinev ning soola ja muude ainete kaevandamiseks saab kasutada pöördosmoosi tehnoloogiat. Kuid kuna vee taaskasutusmäär on suhteliselt kõrge, on kondensaadi töötlemine samuti probleemiks. Üldiselt on reovee töötlemiseks vaja ioonvahetusmeetodit.
Teisest küljest vahetavad ioonvahetusvaigud eelistatavalt kahevalentseid ja kõrgevalentseid ioone. Kui redutseeriva lahuse kõrge sisaldus suurendab töötlemiskulusid, suurendab tsentraliseeritud regenereerimine esmalt suuremahulist vett. Kõrge soolasisaldusega soola töödeldakse nanofiltratsioonimembraaniga ja seejärel ioonvahetusmeetodil, töötlemisaega saab pikendada 2–3 korda.
Lahus sisaldab suures koguses anorgaanilisi sooli. Pärast naatriumiioonvahetuskolonni vahetatakse anorgaanilised ioonid kloriididega. Sel ajal vastab vee nitraadisisaldus anorgaaniliste soolade nõuetele. Selle eelised on: see suudab nitraate läbi imbuda ja vee taaskasutusmäär on kõrge. Seda tehnikat on laialdaselt kasutatud Saksamaal.
4. Nanofiltratsioonimembraani kasutamine lehtede töötlemisel.
Kuna jääk sisaldab suures koguses puuvilla, mis suudab üksteist imbuda ja imada, imendub must puit ja musta puidu ja puidumassi imamise käigus tekkiv segatud puit elemendi ja absorptsioonimeetodi abil, kuna paljud turbas leiduvad orgaanilised ained on negatiivselt laetud ja kergesti positiivselt laetavad. Nanofiltratsioonimembraan hävib, selle asemel et põhjustada tõsist reostust. Näiteks nanofiltratsioonimembraane kasutatakse puidumassi leeliselise ekstraheerimise etapis tekkiva jäätmevedeliku värvimuutuseks, nii et jäätmevedelikus olev lintmembraan, biomembraan ja mulla ligniin saavad kinni jääda ning mittevajalikud monovalentsed ioonioonid saab membraani kaudu uuesti ergastada. Kile värvimuutuse määr ulatub 98%-ni.
5. Nanofiltratsioonimembraanide rakendamine täiustatud reoveepuhastuses.
Membraanfiltratsioon on samuti oluline viis reovee ringlussevõtu realiseerimiseks. Selle peamised protsessid hõlmavad flokulatsiooni, settimist, desinfitseerimist ja muid puhastusprotsesse. Membraanfiltratsioonijärgne protsess hõlmab samuti membraanfiltratsiooni. Mõlemad võivad kasutada töödeldud vett.
Kuuendaks, nanofiltratsioonimembraanil on töötlemisel peeneid rakendusi.
Galvaanimisprotsessis ja sulamite tootmisprotsessis puhastatakse sageli palju vett liigse vase, näiteks nikli, raua ja tsingi sisalduse tõttu. Setteks töötlemisel saab nanofiltratsioonimembraani tehnoloogia kasutamisel puhastamiseks eraldada üle 90% osast ja tegelikku väärtust saab vähendada 10 korda, et redutseerimist saaks taaskasutada.
Sobivates tingimustes suudavad nanofiltratsioonimembraanid saavutada ka erinevate metallielementide eraldamise lahuses, näiteks Cd ja Ni eraldamise, muundamise esmalt CdCl2-ks ja NiCl2-ks ning seejärel NaCl lisamise, et moodustada vastavalt laetud ja laenguta komplekse. Kui NaCl kontsentratsioon on 0,1 mol/l, esineb see lahuses peamiselt CdCl2 kujul, kuid nikkel ei esine kombineeritud kujul. Ühend on nikliioonide kujul. Positiivselt laetud NF-i kasutatakse nikliioonide kinnipüüdmiseks, et lasta vaba läbivool ja saavutada metallide eraldamine.
Postituse aeg: 16. juuni 2021




