Nanofiltrasyon membranları nano boyuttaki malzemeleri tutabilir ve diğer özellikler nanofiltrasyon membranlarının spesifik renk uygulama aralığını belirler, bu aralık aşağıdaki yönlere ayrılabilir.
1. Yumuşak su arıtımında nanofiltrasyon membranının uygulanması.
İki iyon etkili bir şekilde yakalandığı ve düşük basınç yüksek su fiyatlarında çalıştırılabildiği için, acılık tuzdan arındırılır ve bu da sodyum uygulamaları için rejeneratif bir pazar yaratır. Başlıca avantajı, mikroorganizma içermemesi ve rejenerasyon gerektirmemesidir. Suyu ve organik maddeyi geçirir, basittir, yer kaplamaz vb. Ayrıca, yatırım ve fiyat açısından yönteme nispeten yakındır, bu nedenle bu alanda uygun ve geleneksel bir organik işlem mevcuttur.
2. Nanofiltrasyon membranının içme suyu arıtımında uygulanması.
Su kirliliği kalıntıları nedeniyle, ilgili maddelerin kalite deneyi, nanofiltrasyon membranlarının hafif toksik yan ürünleri, kalıntı herbisitleri, pestisitleri, doğal organik maddeleri, su kalitesini ve dezenfeksiyon sürecinde üretilen sülfürü giderebildiğini kanıtlamıştır. Tuz ve nitrat vb. Ayrıca iyi su kalitesi, kararlılık, düşük kimyasal dozajı, düşük kullanım kolaylığı, enerji tasarrufu, yönetim ve bakım kolaylığı ve neredeyse sıfır deşarj gibi avantajlara da sahiptir. Bu nedenle, nanofiltrasyon membranları 21. yüzyılda temiz arıtma için tercih edilen teknoloji haline gelebilir.
3. Gözenekli yüzeydeki tuza nanofiltrasyon membranının uygulanması.
Tarımın yoğun olduğu bölgelerde, yeraltı suyunda tuz konsantrasyonunun artmasıyla birlikte, su kalitesi endeksi oldukça düşüktür ve ters ozmoz teknolojisi tuz ve diğer maddeleri çıkarmak için kullanılabilir. Ancak su geri kazanım oranı nispeten yüksek olduğundan, aynı zamanda kondensatın arıtımı da bir sorun teşkil etmektedir. Genellikle atık su arıtımı için bir iyon değişim yöntemi gereklidir.
Öte yandan, iyon değişim reçineleri tercihen iki değerlikli ve yüksek değerlikli iyonları değiştirir. İndirgeyici çözeltideki yüksek değerlikli içerik işleme maliyetini artırıyorsa, merkezi rejenerasyon öncelikle büyük ölçekli su maliyetini artıracaktır. Yüksek tuzlu tuz, nanofiltrasyon membranı ile arıtıldıktan sonra iyon değişim yöntemiyle arıtıldığında, işlem süresi 2 ila 3 kat uzatılabilir.
Çözelti çok sayıda inorganik tuz içerir. Sodyum iyon değişim kolonundan sonra, inorganik iyonlar klorürlerle değiştirilir. Bu sırada, sudaki nitrat içeriği inorganik tuzların gereksinimlerini karşılar. Avantajları şunlardır: Nitratları geçirebilir ve su geri kazanım oranı yüksektir. Bu teknik Almanya'da yaygın olarak kullanılmaktadır.
4. Nanofiltrasyon membranının yaprak muamelesinde uygulanması.
Kalıntı, birbirine nüfuz edip emebilen büyük miktarda pamuk içerdiğinden, siyah odun ve siyah odun hamurunun emilmesi sürecinde üretilen çalkalanmış odun, turba içindeki birçok organik maddenin negatif yüklü olması ve kolayca pozitif yüklenebilmesi nedeniyle element ve emilim yöntemiyle emilir. Nanofiltrasyon membranı, ciddi kirliliğe neden olmak yerine tahrip olur. Örneğin, odun hamuru üretiminin alkali ekstraksiyon aşamasında üretilen atık sıvının rengini gidermek için nanofiltrasyon membranları kullanılır, atık sıvıdaki şerit membran, biyomembran ve toprak lignini yakalanabilir ve yakalanması gerekmeyen tek değerlikli iyonlar membran aracılığıyla tekrar uyarılabilir. Filmin renk giderme oranı %98'e ulaşır.
5. Nanofiltrasyon membranlarının ileri atıksu arıtımında uygulanması.
Membran filtrasyon arıtma da atık su geri dönüşümünü gerçekleştirmenin önemli bir yoludur. Başlıca prosesleri flokülasyon, çökeltme, dezenfeksiyon ve diğer arıtma proseslerini içerir. Membran arıtma sonrası proses de membran arıtmayı içerir. Her ikisinde de arıtılmış su kullanılabilir.
Altıncısı, nanofiltrasyon membranının arıtmada ince uygulamaları vardır.
Elektrokaplama ve alaşım üretim süreçlerinde, nikel, demir ve çinko gibi aşırı bakır içeriği nedeniyle genellikle çok miktarda su arıtılır. Tortu haline getirilen parçanın %90'ından fazlası, nanofiltrasyon membran teknolojisi kullanılarak arıtılabilir ve gerçek değeri 10 kat azaltılarak bu azaltımın tekrar kullanılması sağlanabilir.
Uygun koşullar altında, nanofiltrasyon membranları, çözeltideki farklı metal elementlerin ayrılmasını da sağlayabilir; örneğin, Cd ve Ni'nin ayrılması, önce CdCl2 ve NiCl2'ye dönüştürülmesi ve ardından sırasıyla yüklü ve yüksüz kompleksler oluşturmak için NaCl eklenmesi gibi. NaCl konsantrasyonu 0,1 mol/L olduğunda, çözeltide kompleks mevcut olduğunda, esas olarak CdCl2 formunda bulunur, ancak nikel bileşik formunda bulunmaz. Bileşik nikel iyonları formundadır. Pozitif yüklü NF, metaller arasında ayrım sağlamak için nikel iyonlarını engellemek ve serbest akışa izin vermek için kullanılır.
Gönderi zamanı: 16 Haz 2021




