南宁纳滤膜规格
利用相转化法制备染料分离纳滤膜孔径一般较大,水渗透系数较高,对大分子量染料高截留,对无机盐低截留,因此适用于大分子染料与无机盐的分离。但所用的不良溶剂会引起聚合物聚集,破坏分离层及多孔支撑层结构,因此聚合物溶剂的选择往往受限。多孔基膜表面改性包括表面涂覆和表面接枝,其中表面涂覆法可以根据实际分离需求选择多种功能性聚合物,但涂覆层与基膜之间的相互作用往往只有静电相互作用或氢键作用,结合力较弱,在复杂的分离条件下往往会造成分离层缺陷甚至脱落,引起膜性能严重下降。而表面接枝能够将特定基团或纳米粒子以化学键的形式引入膜表面,这不仅解决了表面涂覆中涂覆层与基膜表面结合力弱的问题,而且接枝时间较短,克服了沉积时间过长的问题。NF和RO膜拥有很好的截留性能。南宁纳滤膜规格
复合膜为非对称膜由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用;另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好;但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系统中多使用中空纤维式或卷式膜组件。防城港纳滤膜费用复合纳滤膜是以物理化学性质稳定的高分子为基质。
纳滤膜与超滤及反渗透等膜分离过程一样,纳滤也是以压力差为推动力的膜分离过程,是一个不可逆的过程。其分离机制可以运用电荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、细孔模型以及近年来才提出的静电排斥和立体阻碍模型等来描述。与其他膜分离过程比较,纳滤的一个优点是能截留透过超滤膜的小分子量的有机物,又能透析纳滤膜所截留的部分无机盐——也就是能使“浓缩”与脱盐同步进行。NF膜分离需要的跨膜压差一般为0.5~2.0MPa,比用纳滤膜达到同样的渗透能量所必须施加的压差低0.5~3MPa。在同等的外加压力下,纳滤的通量要比反渗透大得多,而在通量一定时,纳滤所需要的压力则比反渗透要低很多。所以用纳滤代替反渗透时,浓缩过程可以更有效、快速的进行,并达到较大的浓缩倍数。
纳滤膜用于脱除多价离子、部分一价离子的盐类和分子量大于200的有机物的半透膜。纳滤以压力为驱动力,用于脱除多价离子、部分一价离子的盐类和分子量200~1000的有机物的膜分离过程。脱盐率在规定的操作条件下,对一价离子的脱除率应不小于30%、不大于80%,且对二价离子的脱除率应不小于95%。纳滤膜对水中的无机物:对水中二价有害物质,如铅、镉、汞等,去除率较高,能去除95%以上;但对于水中的一价有害物质,如铵盐、亚硝酸盐、氟,去除率很低,根据标准*30~80%。纳滤膜对水中的有机物:只能脱除分子量大于200的有机物,对分子量小于200的有机物无法脱除或脱除率低。离线清洗是将反渗透膜系统中的受污染膜元件取出。
饮用水NF膜主要去除直径为1nm左右的溶质粒子,截留相对分子质量为200~1000,在饮用水领域主要用于脱除三卤甲烷中间体、异味、色度、农药、合成洗涤剂、可溶性有机物以及Ca、Mg等硬度成分和蒸发残留物质。纳滤膜已经被成功地应用在生饮水的处理上,饮用水处理示范厂是目前世界上规模较大的运用纳滤膜技术净化地表水的水厂,日均产水量为140000m3。运行至今,出水的水质及其各项性能参数均非常令人满意,尤其是在去除有机物和杀虫剂方面。李灵芝等用美国TRISEP公司生产的TS80-2514卷式纳滤膜深度处理以淮河水为水源的自来水。NF膜能有效地去除水中的NH3-N、TOC、致突变物、无机离子等杂质,NF技术是制取安全饮用水的有效手段。纳滤膜大多是通过界面缩聚及缩合法在微孔基膜上复合一层具有纳米级孔径的超薄分离层。罗湖区纳滤膜定制公司
纳滤分离技术是一种绿色水处理技术。南宁纳滤膜规格
纳滤膜的过滤性能还与膜的荷电性、膜制造的工艺过程等有关。不同的纳滤膜对溶质有不同的选择透过性,一般的纳滤膜对二价离子的截留率要比一价离子高,在多组分混合体系中,对一价离子的截留率还可能有所降低。纳滤膜的实际分离性能还与纳滤过程的操作压力、溶液浓度、温度等条件有关。如透过通量随操作压力的升高而增大,截留率随溶液浓度的增大而降低等。纳滤膜的定义包括以下七个方面:纳滤膜介于反渗透和超滤膜之间,其膜表面分离皮层可能具有纳米级微孔结构。相对于纳滤膜NaCI的脱除率均在95%以上,一般将NaCI脱除率为90%以下的膜均可称之为纳滤膜。纳滤膜几乎对所有溶质都有很高的脱除率,而纳滤膜只对特定的溶质具有脱除率。纳滤膜孔径在1nm以上,一般1~2nm。主要去除一个纳米左右的溶质粒子,截留分子量在200~1000道尔顿。南宁纳滤膜规格
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