Nanofiltreringsmembraner kan holde på materialer i nanostørrelse, og andre egenskaper bestemmer det spesifikke fargeanvendelsesområdet for nanofiltreringsmembraner, som kan deles inn i følgende aspekter.
1. Bruk av nanofiltreringsmembran i behandling av bløtt vann.
Fordi de to ionene effektivt fanges opp og lavt trykk kan opereres ved høye vannpriser, avsaltes bitterheten, noe som absorberer et regenerativt marked for natriumapplikasjoner. Hovedfordelen er at den er fri for mikroorganismer og ikke krever regenerering. , Gjennomtrenger vann og organisk materiale, er enkel, tar ikke plass, osv. Dessuten er den relativt lik metoden når det gjelder investering og pris, så det er en passende og tradisjonell organisk drift på dette feltet.
2. Bruk av nanofiltreringsmembran i rensing av drikkevann.
På grunn av rester av vannforurensning har kvalitetseksperimenter med de aktuelle stoffene vist at nanofiltreringsmembraner kan fjerne de litt giftige biproduktene, rester av herbicider, plantevernmidler, naturlig organisk materiale, vannkvalitet og sulfid produsert i desinfeksjonsprosessen. Salt og nitrat, etc. De har også fordelene med god vannkvalitet, stabilitet, lav dosering av kjemikalier, liten bekvemmelighet, energibesparende, administrasjons- og vedlikeholdsmessig, og i utgangspunktet null utslipp. Derfor kan nanofiltreringsmembraner bli den foretrukne teknologien for ren rensing i det 21. århundre.
3. Påføring av nanofiltreringsmembran på saltet i den porøse overflaten.
I utviklingen av saltkonsentrasjon i grunnvann, i områder dominert av jordbruk, er vannkvalitetsindeksen fjern og nær, og omvendt osmoseteknologi kan brukes til å utvinne salt og andre stoffer. Men fordi vannutvinningsgraden er relativt høy, er behandling av kondensat også et problem. Generelt er en ionebyttermetode nødvendig for å behandle avløpsvann.
På den annen side bytter ionebytterharpikser fortrinnsvis toverdige og høyverdige ioner. Hvis det høye innholdet i den reduserende løsningen øker prosesseringskostnadene, vil sentralisert regenerering øke mengden vann i stor skala først. Høyt saltinnhold behandles med nanofiltreringsmembran og deretter behandles med ionebyttermetoden, behandlingstiden kan forlenges med 2 til 3 ganger.
Løsningen inneholder et stort antall uorganiske salter. Etter natriumionbytterkolonnen byttes de uorganiske ionene ut med klorider. På dette tidspunktet oppfyller nitratinnholdet i vannet kravene til uorganiske salter. Fordelene er at den kan trenge gjennom nitrater, og vanngjenvinningsgraden er høy. Denne teknikken har blitt mye brukt i Tyskland.
4. Bruk av nanofiltreringsmembran i bladbehandling.
Fordi restene inneholder en stor mengde bomull, som kan trenge inn i og absorbere hverandre, absorberes svartved og det omrørte veden som produseres i prosessen med å absorbere svartved og tremasse av element- og absorpsjonsmetoden fordi mange organiske stoffer i torv er negativt ladet og lett positivt ladet. Nanofiltreringsmembranen ødelegges i stedet for å forårsake alvorlig forurensning. For eksempel brukes nanofiltreringsmembraner til å avfarge avfallsvæsken som produseres i alkaliekstraksjonstrinnet i tremasseproduksjon, båndmembranen, biomembranen og jordlignin i avfallsvæsken kan fanges opp, og de monovalente ionionene som ikke trenger å fanges opp, kan eksiteres på nytt gjennom membranen. Avfargingshastigheten til filmen når 98 %.
5. Bruk av nanofiltreringsmembraner i avansert kloakkrensing.
Membranfiltreringsbehandling er også en viktig måte å realisere resirkulering av kloakk. Hovedprosessene inkluderer flokkulering, sedimentering, desinfeksjon og andre behandlingsprosesser. Prosessen etter membranbehandling inkluderer også membranbehandling. Begge kan bruke behandlet vann.
For det sjette inneholder nanofiltreringsmembranen subtile bruksområder i behandlingen.
I galvaniseringsprosessen og legeringsproduksjonsprosessen blir mye vann ofte renset på grunn av det for høye kobberinnholdet, som nikkel, jern og sink. Ved bruk av nanofiltreringsmembranteknologi kan mer enn 90 % av delen gjenvinnes for rensing når den bearbeides til sedimenter, og den reelle verdien kan reduseres med 10 ganger slik at reduksjonen kan gjenbrukes.
Under rette forhold kan nanofiltreringsmembraner også oppnå separasjon av forskjellige metallelementer i løsningen, for eksempel separasjon av Cd og Ni, først omdanne dem til CdCl2 og NiCl2, og deretter tilsette NaCl for å danne henholdsvis ladede og uladede komplekser. Når konsentrasjonen av NaCl er 0,1 mol/L når komplekset finnes i løsningen, finnes det hovedsakelig i form av CdCl2, men nikkel finnes ikke i kombinert form. Forbindelsen er i form av nikkelioner. Den positivt ladede NF brukes til å fange opp nikkelionene og la dem strømme gjennom for å oppnå separasjon mellom metallene.
Publisert: 16. juni 2021




