Nanofiltreringsmembran kan kvarhålla material i nanostorlek, och andra egenskaper avgör det specifika färgtillämpningsområdet för nanofiltreringsmembran, vilket kan delas in i följande aspekter.
1. Användning av nanofiltreringsmembran vid behandling av mjukt vatten.
Eftersom de två jonerna effektivt avlyssnas och lågt tryck kan användas vid höga vattenpriser, avsaltas bitterheten, vilket absorberar en regenerativ marknad för natriumapplikationer. Dess främsta fördel är att den är fri från mikroorganismer och inte kräver regenerering. , Permeerar vatten och organiskt material, är enkelt, tar inte upp plats, etc. Dessutom är den relativt nära metoden vad gäller investering och pris, så det finns en lämplig och traditionell organisk drift inom detta område.
2. Användning av nanofiltreringsmembran vid rening av dricksvatten.
På grund av rester av vattenföroreningar har kvalitetsexperiment med de berörda ämnena visat att nanofiltreringsmembran kan avlägsna de lätt giftiga biprodukterna, kvarvarande herbicider, bekämpningsmedel, naturligt organiskt material, vattenkvalitet och sulfid som produceras i desinfektionsprocessen. Salt och nitrat, etc. Det har också fördelarna med god vattenkvalitet, stabilitet, låg kemikaliedos, liten bekvämlighet, energibesparing, hantering och underhåll, och i princip inga utsläpp. Därför kan nanofiltreringsmembran bli den föredragna tekniken för ren rening under 2000-talet.
3. Applicering av nanofiltreringsmembran på saltet i den porösa ytan.
Vid utveckling av saltkoncentrationen i grundvatten, i områden som domineras av jordbruk, är vattenkvalitetsindexet avlägset och nära, och omvänd osmosteknik kan användas för att utvinna salt och andra ämnen. Men eftersom vattenåtervinningsgraden är relativt hög är behandling av kondensat också ett problem. Generellt krävs en jonbytesmetod för att behandla avloppsvatten.
Å andra sidan utbyter jonbyteshartser företrädesvis tvåvärda och högvärdiga joner. Om det höga innehållet i den reducerande lösningen ökar processkostnaden, kommer centraliserad regenerering att öka mängden storskaligt vatten först. Högvärdigt salt behandlas med nanofiltreringsmembran och behandlas sedan med jonbytesmetoden, behandlingstiden kan förlängas med 2 till 3 gånger.
Lösningen innehåller ett stort antal oorganiska salter. Efter natriumjonbyteskolonnen byts de oorganiska jonerna ut mot klorider. Vid denna tidpunkt uppfyller nitrathalten i vattnet kraven för oorganiska salter. Dess fördelar är: den kan penetrera nitrater och vattenåtervinningsgraden är hög. Denna teknik har använts i stor utsträckning i Tyskland.
4. Användning av nanofiltreringsmembran vid bladbehandling.
Eftersom resterna innehåller en stor mängd bomull, som kan penetrera och absorbera varandra, absorberas svartved och det rörda veden som produceras i processen att absorbera svartved och trämassa av element- och absorptionsmetoden eftersom många organiska ämnen i torv är negativt laddade och lätt positivt laddade. Nanofiltreringsmembranet förstörs istället för att orsaka allvarlig förorening. Till exempel används nanofiltreringsmembran för att avfärga avfallsvätskan som produceras i alkaliextraktionssteget vid trämassatillverkning, vilket kan fånga upp bandmembranet, biomembranet och jordligninet i avfallsvätskan, och de monovalenta joner som inte behöver fångas upp kan återexciteras genom membranet. Avfärgningshastigheten för filmen når 98 %.
5. Tillämpningen av nanofiltreringsmembran i avancerad avloppsrening.
Membranfiltrering är också ett viktigt sätt att återvinna avloppsvatten. Dess huvudsakliga processer inkluderar flockning, sedimentering, desinfektion och andra behandlingsprocesser. Processen efter membranbehandling inkluderar också membranbehandling. Båda kan använda behandlat vatten.
För det sjätte har nanofiltreringsmembranet subtila tillämpningar i behandlingen.
I elektropläteringsprocessen och legeringstillverkningsprocessen renas ofta mycket vatten på grund av det höga kopparinnehållet, såsom nickel, järn och zink. Om nanofiltreringsmembranteknik används när det bearbetas till sediment kan mer än 90 % av delen återvinnas för rening, och det verkliga värdet kan minskas med 10 gånger så att reduktionen kan återanvändas.
Under rätt förhållanden kan nanofiltreringsmembran också uppnå separation av olika metallelement i lösningen, såsom separation av Cd och Ni, först omvandling av dem till CdCl2 och NiCl2, och sedan tillsättning av NaCl för att bilda laddade respektive oladdade komplex. När koncentrationen av NaCl är 0,1 mol/L när komplexet finns i lösningen, finns det huvudsakligen i form av CdCl2, men nickel finns inte i kombinerad form. Föreningen föreligger i form av nickeljoner. Den positivt laddade NF:n används för att fånga upp nickeljonerna och släppa igenom fritt flöde för att uppnå separation mellan metallerna.
Publiceringstid: 16 juni 2021




