Nanofiltračné membrány dokážu zachytiť nanorozmerné materiály a ďalšie charakteristiky určujú špecifický rozsah farebného použitia nanofiltračných membrán, ktorý možno rozdeliť do nasledujúcich aspektov.
1. Aplikácia nanofiltračnej membrány pri úprave mäkkej vody.
Pretože tieto dva ióny sú účinne zachytené a nízky tlak je možné prevádzkovať pri vysokých cenách vody, horkosť sa odsoľuje, čo absorbuje regeneratívny trh pre aplikácie sodíka. Jeho hlavnou výhodou je, že neobsahuje mikroorganizmy a nevyžaduje regeneráciu. Prepúšťa vodu a organické látky, je jednoduchý, nezaberá miesto atď. Navyše je relatívne blízky metóde z hľadiska investícií a ceny, takže v tejto oblasti existuje vhodná a tradičná organická prevádzka.
2. Aplikácia nanofiltračnej membrány pri čistení pitnej vody.
Experimenty s kvalitou príslušných látok preukázali, že kvôli zvyškom znečistenia vody dokážu odstrániť mierne toxické vedľajšie produkty, zvyškové herbicídy, pesticídy, prírodné organické látky, sulfidy vznikajúce v procese dezinfekcie, soli a dusičnany atď. Nanofiltračné membrány majú tiež výhody dobrej kvality vody, stability, nízkeho dávkovania chemikálií, malého pohodlia, úspory energie, lepšej správy a údržby a v podstate nulových výpustov. Preto sa nanofiltračné membrány môžu stať preferovanou technológiou čistenia v 21. storočí.
3. Aplikácia nanofiltračnej membrány na soľ v pórovitom povrchu.
Pri vývoji koncentrácie soli v podzemných vodách, v oblastiach s prevahou poľnohospodárstva, je index kvality vody veľmi blízko a technológia reverznej osmózy sa môže použiť na ťažbu soli a iných látok. Ale pretože miera regenerácie vody je relatívne vysoká, zároveň je problémom aj čistenie kondenzátu. Vo všeobecnosti je na čistenie odpadových vôd potrebná metóda iónovej výmeny.
Na druhej strane, iónomeničové živice prednostne vymieňajú dvojmocné a vysokomocné ióny. Ak drahý obsah v redukčnom roztoku zvyšuje náklady na spracovanie, centralizovaná regenerácia najprv zvýši objem vody vo veľkom meradle. Soľ s vysokým obsahom soli sa upraví nanofiltračnou membránou a potom sa upraví metódou iónovej výmeny, čím sa čas úpravy môže predĺžiť 2 až 3-krát.
Roztok obsahuje veľké množstvo anorganických solí. Po kolóne so sodíkovou iónovou výmenou sa anorganické ióny vymieňajú za chloridy. V tomto čase obsah dusičnanov vo vode spĺňa požiadavky na anorganické soli. Jeho výhody sú: dokáže prepúšťať dusičnany a má vysokú mieru regenerácie vody. Táto technika sa v Nemecku široko používa.
4. Aplikácia nanofiltračnej membrány pri ošetrení listov.
Pretože zvyšky obsahujú veľké množstvo bavlny, ktorá sa môže navzájom prenikať a absorbovať, čierne drevo a rozdrvené drevo vznikajúce v procese absorpcie čierneho dreva a drevnej buničiny sú absorbované prvkom a absorpčnou metódou, pretože mnohé organické látky v rašeline sú negatívne nabité a ľahko sa nabijú pozitívne. Nanofiltračná membrána sa ničí namiesto toho, aby spôsobovala vážne znečistenie. Napríklad nanofiltračné membrány sa používajú na odfarbenie odpadovej kvapaliny vznikajúcej v alkalickej extrakcii drevnej buničiny, pásová membrána, biomembrána a pôdny lignín v odpadovej kvapaline môžu byť zachytené a monovalentné ióny, ktoré nemusia byť zachytené, môžu byť opätovne excitované cez membránu. Miera odfarbenia filmu dosahuje 98 %.
5. Aplikácia nanofiltračných membrán v pokročilom čistení odpadových vôd.
Membránová filtrácia je tiež dôležitým spôsobom recyklácie odpadových vôd. Medzi jej hlavné procesy patrí flokulácia, sedimentácia, dezinfekcia a ďalšie procesy čistenia. Proces po membránovej úprave zahŕňa aj membránovú úpravu. Obe môžu využívať upravenú vodu.
Po šieste, nanofiltračná membrána má pri úprave jemné využitie.
V procese galvanického pokovovania a výroby zliatin sa často čistí veľa vody kvôli nadmernému obsahu medi, ako je nikel, železo a zinok. Po spracovaní na sedimenty, ak sa použije technológia nanofiltračnej membrány, je možné získať späť viac ako 90 % dielu na čistenie a skutočná hodnota sa môže znížiť až 10-krát, aby sa redukcia mohla opätovne použiť.
Za vhodných podmienok môžu nanofiltračné membrány dosiahnuť aj oddelenie rôznych kovových prvkov v roztoku, ako je oddelenie Cd a Ni, najprv ich premeniť na CdCl2 a NiCl2 a potom pridať NaCl za vzniku nabitých a nenabitých komplexov. Keď je koncentrácia NaCl 0,1 mol/l, keď je v roztoku prítomná zlúčenina, existuje prevažne vo forme CdCl2, ale nikel nie je v spojenej forme. Zlúčenina je vo forme iónov niklu. Kladný náboj NF sa používa na zachytenie iónov niklu, aby umožnil voľný prietok a dosiahol oddelenie medzi kovmi.
Čas uverejnenia: 16. júna 2021




