ナノ濾過膜はナノサイズの物質を保持することができ、その他の特性によってナノ濾過膜の具体的な色の適用範囲が決まり、それは以下の側面に分けられます。
1. 軟水処理におけるナノ濾過膜の応用。
2つのイオンを効果的に遮断し、低圧で高水価運転が可能なため、苦味成分が脱塩され、ナトリウム用途の再生市場を吸収します。主な利点は、微生物が存在せず、再生が不要であることです。、水と有機物を透過し、シンプルで、場所を取らないなどです。さらに、投資と価格の面で従来の方法に比較的近いため、この分野には適した伝統的な有機操作があります。
2. 飲料水浄化におけるナノ濾過膜の応用。
水質汚染の残留物について、対象物質の品質実験により、ナノ濾過膜は、消毒過程で生成される微毒性の副産物、残留除草剤、殺虫剤、天然有機物、水質、硫化物、塩分、硝酸塩などを除去できることが実証されています。また、良好な水質、安定性、低薬剤使用量、利便性、省エネ、管理・メンテナンスの容易さ、そして基本的に排出量ゼロといった利点も備えています。そのため、ナノ濾過膜は21世紀のクリーン浄化技術として選ばれる可能性が高いでしょう。
3. 多孔質表面の塩にナノ濾過膜を適用する。
地下水の塩分濃度の発展において、農業が盛んな地域では水質指標が極めて高く、逆浸透技術を用いて塩分などの物質を採掘することができます。しかし、水の回収率は比較的高いため、凝縮水の処理も課題となっています。一般的に、廃水処理にはイオン交換法が用いられます。
一方、イオン交換樹脂は二価イオンおよび高価イオンを優先的に交換します。還元液中の高濃度イオンが処理コストを上昇させる場合、集中再生によりまず大規模処理水量を増加させます。高濃度塩分はナノ濾過膜で処理した後、イオン交換法で処理することで、処理時間を2~3倍に延長できます。
溶液には多量の無機塩が含まれています。ナトリウムイオン交換カラムを通過後、無機イオンは塩化物と交換されます。この際、水中の硝酸塩含有量は無機塩の要件を満たします。この方法の利点は、硝酸塩を透過できることと、水の回収率が高いことです。この技術はドイツで広く利用されています。
4. 葉処理におけるナノ濾過膜の応用。
残渣には綿が多く含まれており、相互に浸透して吸収できるため、黒木と木材パルプを吸収する過程で生成される攪拌木材は、泥炭中の多くの有機物が負に帯電し、正に帯電しやすいため、要素と吸収法によって吸収されます。ナノ濾過膜は、深刻な汚染を引き起こす代わりに破壊されます。たとえば、ナノ濾過膜は、木材パルプ化のアルカリ抽出段階で生成された廃液の脱色に使用され、廃液中のリボン膜、バイオ膜、土壌リグニンを遮断することができ、遮断する必要のない一価イオンイオンは膜を通して再励起することができ、フィルムの脱色率は98%に達します。
5. 高度な下水処理におけるナノ濾過膜の応用。
膜ろ過処理も、下水のリサイクルを実現するための重要な方法です。主な処理工程には、凝集沈殿、消毒などの処理工程が含まれます。膜処理後の処理工程にも膜処理が含まれます。どちらの処理水も利用可能です。
6番目に、ナノ濾過膜は治療において微妙な応用が可能です。
電気めっき工程や合金製造工程では、ニッケル、鉄、亜鉛などの銅含有量が多いため、大量の水が洗浄されることがよくあります。沈殿物に処理した後、ナノ濾過膜技術を用いることで、90%以上の部分を回収して浄化することができ、実質的な価値を10分の1にまで削減できるため、再利用が可能になります。
適切な条件下では、ナノ濾過膜は溶液中の異なる金属元素の分離も達成できます。例えば、CdとNiの分離は、まずそれらをCdCl₂とNiCl₂に変換し、次にNaClを加えてそれぞれ荷電錯体と非荷電錯体を形成します。NaCl濃度が0.1mol/Lの場合、錯体が溶液中に存在する場合、主にCdCl₂の形で存在し、ニッケルは結合した形では存在しません。化合物はニッケルイオンの形で存在します。正に帯電したNFはニッケルイオンを遮断し、自由に通過させることで金属間の分離を実現します。
投稿日時: 2021年6月16日




