Нанофильтрационные мембраны способны удерживать наноразмерные материалы, а другие характеристики определяют конкретный диапазон цветового применения нанофильтрационных мембран, который можно разделить на следующие аспекты.
1. Применение нанофильтрационной мембраны при очистке мягкой воды.
Благодаря эффективному улавливанию двух ионов и возможности работы при низком давлении при высоких ценах на воду, происходит опреснение солей, что открывает новые возможности для рынка регенеративных натриевых установок. Его главное преимущество заключается в отсутствии микроорганизмов и отсутствии необходимости регенерации. Способность проникать в воду и органические вещества, простота, компактность и т.д. Кроме того, он относительно близок к методу с точки зрения инвестиций и стоимости, поэтому существует подходящая и традиционная технология органического производства в этой области.
2. Применение нанофильтрационной мембраны при очистке питьевой воды.
В связи с наличием остаточных загрязнений в воде, эксперименты по качеству соответствующих веществ показали, что нанофильтрационные мембраны способны удалять слаботоксичные побочные продукты, остаточные гербициды, пестициды, природные органические вещества, а также сульфиды, образующиеся в процессе дезинфекции, соли, нитраты и т.д. Кроме того, они обладают такими преимуществами, как высокое качество воды, стабильность, низкая дозировка химикатов, простота в использовании, энергосбережение, простота управления и обслуживания, а также практически нулевой сброс. Таким образом, нанофильтрационные мембраны могут стать предпочтительной технологией для чистой очистки в XXI веке.
3. Нанесение нанофильтрационной мембраны на соль в пористой поверхности.
В районах с преобладанием сельского хозяйства, где наблюдается рост концентрации солей в грунтовых водах, качество воды может быть как высоким, так и низким, и технология обратного осмоса может использоваться для извлечения соли и других веществ. Однако, поскольку скорость извлечения воды относительно высока, очистка конденсата также представляет собой проблему. Как правило, для очистки сточных вод требуется метод ионного обмена.
С другой стороны, ионообменные смолы преимущественно обменивают двухвалентные и высоковалентные ионы. Если высокое содержание восстанавливающего раствора увеличивает стоимость обработки, централизованная регенерация в первую очередь увеличит расход воды. Высокосолевые соли обрабатываются нанофильтрационной мембраной, а затем методом ионного обмена, что позволяет увеличить время обработки в 2-3 раза.
Раствор содержит большое количество неорганических солей. После натриевой ионообменной колонны неорганические ионы замещаются хлоридами. При этом содержание нитратов в воде достигает требуемого уровня. Преимущества метода: способность пропускать нитраты и высокая степень очистки воды. Этот метод широко применяется в Германии.
4. Применение нанофильтрационной мембраны при обработке листьев.
Поскольку остаток содержит большое количество хлопка, который может проникать и поглощать друг друга, черная древесина и взбалтываемая древесина, полученные в процессе поглощения черной древесины и древесной массы, поглощаются элементом и методом абсорбции, поскольку многие органические вещества в торфе имеют отрицательный заряд и легко заряжаются положительно. Нанофильтрационная мембрана разрушается, а не вызывает серьезное загрязнение. Например, нанофильтрационные мембраны используются для обесцвечивания сточной жидкости, полученной на стадии щелочной экстракции древесной массы, ленточная мембрана, биомембрана и почвенный лигнин в сточной жидкости могут быть перехвачены, а одновалентные ионы, которые не нужно перехватывать, могут быть повторно возбуждены через мембрану. Степень обесцвечивания пленки достигает 98%.
5. Применение нанофильтрационных мембран в глубокой очистке сточных вод.
Мембранная фильтрация также является важным способом утилизации сточных вод. Основные процессы включают флокуляцию, осаждение, дезинфекцию и другие процессы очистки. Процесс, следующий за мембранной очисткой, также включает мембранную очистку. В обоих случаях может использоваться очищенная вода.
В-шестых, нанофильтрационная мембрана имеет тонкие применения в лечении.
В процессе гальванизации и производства сплавов часто требуется очистка большого количества воды из-за избыточного содержания меди, а также никеля, железа и цинка. Переработанная в осадок, при использовании технологии нанофильтрации и мембранной очистки более 90% детали может быть восстановлено для очистки, а реальная стоимость может быть снижена в 10 раз, что позволяет повторно использовать очищенную воду.
При соответствующих условиях нанофильтрационные мембраны также могут обеспечить разделение различных металлов в растворе, например, Cd и Ni. Сначала они преобразуются в CdCl₂ и NiCl₂, а затем к ним добавляется NaCl для образования заряженных и незаряженных комплексов соответственно. При концентрации NaCl 0,1 моль/л и наличии комплексона в растворе он в основном находится в форме CdCl₂, а никель не присутствует в связанной форме. Соединение находится в форме ионов никеля. Положительно заряженный нанофильтрационный слой используется для перехвата ионов никеля, обеспечивая свободный поток для разделения металлов.
Время публикации: 16 июня 2021 г.




