Što je NF membranski element

 

Nanofiltracijska membrana (NF membrana) je tehnologija membranske separacije tekućine pod pritiskom koja se nalazi između reverzne osmoze i ultrafiltracije. UltraClean nudi NF membrane s različitim graničnim vrijednostima molekularne težine na 90, 150, 280 do 500 Daltona, koje mogu zadovoljiti potrebe za različitim vrstama procesa odvajanja. Selektivno odvajanje određenih soli ili organskih tvari pri relativno niskim radnim tlakovima daje visokokvalitetne proizvode membrane za nanofiltraciju za čistu vodu i finu kemijsku industriju. Nanofiltracija (NF) je tehnologija membranske separacije tekućine koja dijeli mnoge karakteristike s reverznom osmozom (RO). Za razliku od RO, koji ima visoko odbacivanje gotovo svih otopljenih tvari, NF osigurava visoko odbijanje viševalentnih iona, kao što je kalcij, i nisko odbijanje jednovalentnih iona, kao što je klorid.

 

Prednosti NF membranskog elementa

 

 

Jedna od ključnih prednosti NF membranskog elementa visoke preciznosti je njihova sposobnost učinkovitog uklanjanja otopljenih soli, metala i drugih kontaminanata iz vode. Za razliku od tradicionalnih metoda filtriranja, koje za sobom mogu ostaviti zaostale kontaminante, NF membrane mogu ukloniti te tvari do iznimno niskih razina, čineći pročišćenu vodu sigurnom za ljudsku potrošnju i druge upotrebe.

 

Još jedna prednost NF membranskog elementa je njihova visoka selektivnost. To znači da se mogu dizajnirati za ciljanje specifičnih kontaminanata, kao što su teški metali ili lijekovi, dok ostavljaju poželjne komponente, kao što su minerali, u vodi. To ih čini idealnim izborom za pročišćavanje vode za specifične primjene, kao što je farmaceutska proizvodnja ili prerada hrane i pića.

 

Visokoprecizna priroda NF membranskog elementa također se odražava u njihovoj sposobnosti da precizno kontroliraju veličinu pora u membrani. To omogućuje preciznu kontrolu nad vrstama tvari koje mogu proći kroz membranu i pročistiti se. Prilagođavanjem veličine pora, proizvođači mogu dizajnirati NF membrane koje su optimizirane za različite primjene, kao što je uklanjanje specifičnih kontaminanata ili očuvanje poželjnih komponenti u vodi.

 

Zašto odabrati nas
 
 
 

Naša tvornica

Proshare Innovation Suzhou fokusiran je na realizaciju treće generacije nano-kompozitnih tankoslojnih membrana vrhunske reverzne osmoze i nanofiltracijske membrane TFN R & D i proizvodnje, u posljednjih 10 godina postigao je brzi razvoj, alternativu uvezenim membranskim proizvodima, stabilan primjena u tekstilnim otpadnim vodama, procjednim vodama iz smeća, otpadnim vodama s visokim udjelom soli i KPK i povezanim područjima zaštite okoliša.

 
 

Naširoko korišten

PSI proizvodi mogu se naširoko koristiti u obradi industrijskih otpadnih voda, desalinizaciji i proizvodnji čiste vode, kao što su električna energija, čelik, elektronika, galvanizacija, procjedne vode s deponija, petrokemija, kemikalije ugljena, toplinska energija, tiskanje i bojanje tekstila, celuloza i papir, lijekovi , komunalna obrada pitke vode, biokemijska tehnologija, hrana i piće, zrakoplovstvo i tako dalje.

 
 

Naš proizvod

Membranski element za reverznu osmozu, NF membranski elementi, nanofiltracijski membranski element, labavi nanofiltracijski membranski element, kompaktni ultrafiltracijski membranski element, specijalni membranski element za industriju, membranski element za osmozu slane vode, membranski element za desalinizaciju RO, membranski element za osmozu ultraniskog tlaka, pročišćavanje vode Oprema i sustav, elementi RO membrane protiv obraštanja.

 
 

Naš certifikat

Certifikat SUKLADNOSTI ROHS-a, certifikat sustava kvalitete IS09001, zaštita okoliša
certifikat sustava upravljanja, certifikat sustava upravljanja zdravstvenom sigurnošću, certifikat patenta korisnog modela, patent izuma višeslojne RO membrane, patent izuma proizvodnje membrana.

 

 

Kako produžiti ciklus čišćenja NF membranskog elementa

Povećajte predtretman

Povećanje procesa predtretmana općenito se najduže koristi, a sirova voda može se prethodno tretirati kroz procese kao što su multimedijski filtri i ultrafiltracijske membrane za poboljšanje kvalitete vode, što može učinkovito smanjiti onečišćenje nanofiltracijskih membranskih elemenata.

Dodajte kiselinu

CaCO3 u većini površinskih i podzemnih voda gotovo je zasićen. Stoga se dodavanjem H lista u kiselinu kemijska ravnoteža može pomaknuti ulijevo kako bi se kalcijev karbonat zadržao u otopljenom stanju. Kvaliteta korištene kiseline mora biti prihvatljiva za hranu. U većini zemalja i regija sumpornu kiselinu lakše je koristiti od klorovodične kiseline, no s druge strane povećava se sadržaj sulfatnih radikala u dotočnoj vodi. Što se sulfatnog kamenca tiče, problem će biti ozbiljan.

NF98 Series Multilayer Composite Membrane
Nanofiltration Membrane Element

Dodajte sredstvo protiv kamenca

Inhibitori kamenca mogu se koristiti za kontrolu kamenca karbonata, sulfata i kamenca kalcij fluorida. Obično postoje tri vrste inhibitora kamenca: natrijev heksametafosfat (SHMP), organski fosfat i poliakrilat. Pogodan je za sprječavanje stvaranja kamenca netopljivog aluminija i željeza, a poliakrilat visoke molekularne težine može smanjiti stvaranje kamenca SiO2 kroz učinak disperzije.

Dodajte smolu za omekšavanje

Ion Na+z može se koristiti za zamjenu i uklanjanje kationa kamenca kao što su Ca2+, Ba2+ i Sr2+ u vodi. Tijekom ovog tretmana, pH ulazne vode se neće promijeniti. Stoga nije potreban postupak otplinjavanja.

 

Kako spriječiti onečišćenje elementa NF membrane

 

 

Planirano čišćenje
Redovita rutina čišćenja posebnim proizvodima može pomoći u sprječavanju nakupljanja prljavštine na membrani. Osigurajte da planirate redovita čišćenja za optimalne rezultate.

 

Strategije čišćenja NF membranskog elementa mogu varirati ovisno o vrsti onečišćenja i dizajnu sustava reverzne osmoze. Metode čišćenja koje možete koristiti uključuju:

 

Mehaničko čišćenje
Mehaničko čišćenje uključuje korištenje fizičke sile kako bi se osiguralo da se onečišćenja olabave s NF membranskog elementa i isperu iz sustava.

To se radi s niskim pritiskom (<60-psig) high-flow pump (40-gpm per 8” pressure vessel in parallel). Typically the cleaning process is done with a low pH and high pH cleaning solution selected to target the foulant or scale on the NF membrane element surface.

 

Kemijsko čišćenje
Ova vrsta čišćenja koristi prilagođena sredstva za čišćenje koja mogu ukloniti naslage kamenca i čestica koje se talože na površini NF membranskog elementa. Kemikalije za čišćenje treba odabrati na temelju vrste prisutnih kontaminanata i treba osigurati postupke koji odgovaraju jedinstvenom procesu reverzne osmoze. Preporučuje se čišćenje po fazama kako bi se izbjegli loši rezultati čišćenja zbog neadekvatne dinamike protoka.

 

Predtretman
Budući da je NF membranski proces, vjerojatnije je da će doći do zaprljanja NF membranskog elementa ako se prethodno ne tretira pravilno. Kako biste to izbjegli, primijenite postupak predtretmana koji će zaštititi vašu investiciju u membranu na temelju vrste napojne vode koju obrađujete. Opcije predtretmana mogu uključivati:

 

Procesi flokulacije
Taloženje (taloženje gravitacijom)
Multimedijalna filtracija (MMF) i koagulacija u slučaju prisutnosti koloidnih čestica
NF membranski proces
Granularni aktivni ugljen (GAC) za uklanjanje klora ili organskih tvari
Natrijev bisulfit za uklanjanje zaostalog klora
Podešavanje PH za pomoć u sprječavanju kamenca (ako je potrebno)
Sredstvo protiv kamenca za sprječavanje kamenca i raspršivanje čestica na površini NF membranskog elementa
Dizajn sustava
Zaprljanje membrane također se može spriječiti kvalitetnim inženjeringom i dizajnom. Mnogi čimbenici utječu na onečišćenje membrane i igraju ulogu u ispravnom funkcioniranju sustava. Kako biste spriječili onečišćenje membrane, uzmite u obzir ove varijable prilikom postavljanja sustava.

 

Odabir NF membranskog elementa
Odaberite NF membranski element koji je najbolji za vašu veličinu procesa i uvjete vode. Koristite membranu za slanu vodu za površinske i bunarske vode ispod 10,000 TDS i membranu za morsku vodu za primjenu u morskoj vodi.
Neka druga svojstva koja treba uzeti u obzir:
Raspon tolerancije pH za čišćenje
Potrebna je specifikacija odbijanja soli
Brzina protoka odgovara zahtjevima procesa
Radni uvjeti
Dobro osmišljen sustav uravnotežuje varijable poput pH, temperature, radnog tlaka i brzine protoka. To povećava šanse da se onečišćenja koja se onečišćuju ne nakupljaju na površini NF membranskog elementa.

 

Primjena NF membranskog elementa
 

Svakodnevno kemijsko pročišćavanje otpadnih voda.
Istraživanje primjene na pročišćavanju dnevne kemijske otpadne vode s NF membranom pokazuje da je NF membrana otporna na kiseline i lužine, ima izvrsnu stopu odbijanja, ima dobru stopu uklanjanja teških metala i nema problema s onečišćenjem membrane. Procjenjuje se da budući da su operativni troškovi NF membrane niži od troškova tehnologije reverzne osmoze, ona ima dobru stopu uklanjanja malih organskih molekula i može pokriti više od 90% dnevne kemijske obrade otpadnih voda.

 

Pročišćavanje otpadnih voda naftne industrije.
Otpadne vode naftne industrije uglavnom uključuju otpadne vode koje sadrže razne anorganske soli i organske tvari nastale u procesu istraživanja i rafiniranja nafte. Njegov sastav je vrlo složen i teško se liječi. Membranska metoda, posebno NF metoda, kombinira se s drugim metodama, koje mogu učinkovito pročišćavati otpadne vode i obnavljati korisne tvari. Na primjer, NF membrana se koristi za odvajanje otpadne vode od sirove nafte u vodenu fazu bogatu uljem i fazu slane vode bez ulja, a zatim se faza bogata uljem dodaje u dovod svježe vode prije ulaska u proces ispiranja ulja, što ne samo da obnavlja sirovu naftu, već štedi vodu. U prošlosti se kombinacija reverzne osmoze i odvajanja faza koristila za pročišćavanje otpadnih voda iz naftne industrije, no postojao je ozbiljan problem onečišćenja membrane. Ako se prije reverzne osmoze doda NF membrana, može se riješiti problem onečišćenja membrane. Otpadne vode koje sadrže fenol u naftnoj industriji uglavnom sadrže fenol, metil fenol, nitrofenol i razne supstituirane fenole. Te su tvari vrlo otrovne i moraju se ukloniti prije ispuštanja. Ako se koristi NF tehnologija, ne samo da je stopa uklanjanja fenola. Ona može doseći više od 95%, i može učinkovito ukloniti visokovalentne ione kao što su kadmij, nikal, živa, titan i drugi teški metali u otpadnoj vodi pod nižim tlakom, a cijena mu je puno niža od cijene reverzne osmoze.

 

Pročišćavanje otpadnih voda pesticidima.
Opće metode obrade vode ne mogu ukloniti niskomolekularne organske pesticide u onečišćenoj vodi. Proučavanjem retencijskih učinaka NF membrana za nefenolne pesticide, utvrđeno je da je stopa odbacivanja drugih pesticida viša od 96,7% osim za diklorid, a na sposobnost adsorpcije svih pesticida na NF membrani utječe njezina hidrofobnost. Utjecaj seksa. Korištenje NF za obradu otpadnih voda koje sadrže fenolne pesticide također je vrlo učinkovito.

 

Pročišćavanje industrijskih otpadnih voda kemijskih vlakana, tiskanja i bojanja.
NF se može koristiti za uklanjanje i ponovnu upotrebu bojila i pomoćnih tvari u odvodnji procesa tiskanja i bojenja. Prilikom obrade kaše polimerizacije boje, budući da je molekularna težina većine boja nekoliko stotina do nekoliko tisuća, NF membrana može propustiti neke anorganske soli ili male molekule i presresti veće molekule boje. Nakon što kaša sirove boje prođe kroz NF sustav, boja se može obogatiti, dok se koncentracija anorganske soli smanjuje, stopa odbijanja soli je veća od 98%, stopa gubitka boje manja je od 0.1%, i može raditi na visokim temperaturama. Osim toga, NF se također može koristiti za obradu i recikliranje zauljenih otpadnih voda u procesu prerade vlakana.

 

Pročišćavanje kućne kanalizacije.
Kada se za obradu kućne kanalizacije koristi uobičajena metoda kombiniranja biorazgradnje i kemijske oksidacije, potrošnja oksidacijskog sredstva je velika i ostatak je velik. Ako se između njih doda NF sustav koji omogućuje prolaz malim molekulama koje mogu razgraditi mikroorganizmi (molekulska težina manja od 100), organske makromolekule koje nisu biorazgradive (molekulska težina veća od 100) bit će presretnute i kemijski oksidirane, a zatim biorazgradiv. Može u potpunosti odigrati ulogu biorazgradnje, uštedjeti količinu oksidansa ili aktivnog ugljena i smanjiti konačni sadržaj ostataka.

 

Pročišćavanje i recikliranje sekundarnih otpadnih voda iz termoelektrana.
Sekundarne otpadne vode iz termoelektrana uglavnom potječu iz sustava pranja pepela, otprašivanja i rashladnih sustava. Ova vrsta otpadne vode sadrži veliku količinu suspendiranih krutih tvari, pepela, visoke soli i nešto organske tvari. Koristite NF za obradu ove vrste otpadne vode u vodu za industrijsku ponovnu uporabu. Najprije upotrijebite mikrofiltraciju za uklanjanje svih suspendiranih čestica u vodi, s masenim udjelom od 99% BPK, 98% KPK, 73% ukupnog dušika i 17% ukupnog fosfora, dok smanjujete ukupni broj kolonija u vodi na 3 do 4. /L , Zatim dodajte kiselinu kako biste snizili pH kako biste uklonili CO2 i na kraju desalinizirajte NF kako biste postigli kvalitetu kotlovske vode. Termoelektrana Eraring Pacific Thermal Power Plant u Australiji trenutno koristi NF za obradu ove vrste otpadne vode, tretirajući 1,000 do 15 000 m3 otpadne vode dnevno, što ne samo da smanjuje opterećenje na komunalnog vodoopskrbnog sustava, ali i štedi troškove rada termoelektrane za 800000 američkih dolara godišnje.

 

Obrada otpadne tekućine od kiseljenja.
Proces luženja u čeličani je uranjanje čelika u spremnik za luženje sumpornom kiselinom s masenim udjelom od oko 20% za luženje. Kako dekapiranje napreduje, koncentracija sumporne kiseline postupno opada, a koncentracija željeznog sulfata nastavlja rasti. Kada maseni udio sumporne kiseline u otopini padne na 6%-8% i koncentracija generiranog željeznog sulfata prijeđe 200-250 g/L, kiselina. Kada brzina pranja padne, tekućina za kiseljenje mora biti zamijeniti, a otpadna tekućina za dekapiranje mora se ispustiti. Dekapirani čelik mora se isprati čistom vodom kako bi se uklonile kisele tvari na površini, što zauzvrat uzrokuje ispuštanje otpadne kisele vode. Kako bi se zaštitio okoliš i uštedjeli resursi, NF proces se može koristiti za obradu otpadne tekućine od kiseljenja. Koristeći razliku u stopi odbijanja sumporne kiseline i željeznog sulfata pomoću NF membrane, željezni sulfat se prvo uhvati u koncentriranoj tekućini, a zatim se koncentrirana tekućina šalje u spremnik za kristalizaciju za hlađenje, a FeSO4·7H2O se hladi i kristalizira; permeat tada može presresti sumpornu kiselinu. Drugi NF membranski modul NF-a, nakon presretanja, koncentrira se u 20% sumpornu kiselinu, regenerirana kiselina se reciklira i permeat se ispušta u stanicu otpadnih kiselih voda za daljnju obradu, ispuštanje ili oporavak. Ovim postupkom recikliraju se sumporna kiselina i željezni sulfat, a ujedno se ostvaruje svrha recikliranja i sveobuhvatnog iskorištavanja otpadne tekućine od kiseljenja i ispuštanja otpadnih kiselih voda.

 

Pročišćavanje otpadnih voda proizvodnje papira.
Korištenje NF membranske tehnologije za zamjenu tradicionalnih kemijskih tretmana može učinkovitije ukloniti tamni lignin. Klorirani lignin proizveden tijekom procesa izbjeljivanja drvne pulpe je negativno nabijen i negativno nabijena NF membrana ga lako presreće i neće zagaditi membranu. Nadalje, budući da nema strogih zahtjeva o brzini uklanjanja kationa (Na+) tijekom cijelog procesa obrade, upotreba tehnologije reverzne osmoze čini se nepotrebnom. Korištenje ultrafiltracije/nanofiltracije za obradu otpadnih voda od proizvodnje kraft papira ima dobar učinak.

 

Čimbenici koji utječu na rad NF membranskog elementa

Prethodni tretman
Odgovarajuća prethodna obrada može ukloniti veće tvari i smanjiti koncentraciju u otopini, čime se smanjuju uvjeti stvaranja pokrovnog sloja.

 

Transmembranski tlak (TMP)
S povećanjem tlaka, protok permeata isprva brzo raste, ali kada tlak prijeđe određenu vrijednost, neće doći do očitog povećanja, pa čak i do smanjenja. To je zato što će povećanje tlaka pospješiti daljnju sedimentaciju otopljenih komponenti, povećavajući otpor pokrovnog sloja na filtraciju.

Vrijeme filtracije

Pod određenim radnim uvjetima, tok permeata se mijenja s vremenom može se podijeliti u tri faze: prva faza je faza uspostavljanja koncentracijske polarizacije u nekoliko minuta, što se očituje kao nagli pad protoka NF membranskog elementa; Druga faza je relativno brzo opadanje za oko sat vremena, što je uzrokovano taloženjem komponenti; zatim ulazi u treću fazu polaganog opadanja unutar nekoliko sati.

Brzina poprečnog protoka

Unutar određenog raspona veličine pora, s povećanjem brzine poprečnog strujanja, raste sila smicanja na pokrovnom sloju, oduzimajući površinsko taloženje većih čestica i time povećavajući membranski tok. Međutim, također povećava udio finih čestica, što dovodi do povećanja specifičnog otpora i smanjenja protoka kroz membranu.

Temperatura

Utjecaj temperature na protok permeata NF membranskog elementa uglavnom leži u njegovom učinku na viskoznost i topljivost otopine. U razrijeđenim otopinama utjecaj se uglavnom očituje u utjecaju na viskoznost.

 

Kako skladištiti elemente NF membrane
 
Kako sačuvati novi NF membranski element

● Membranski elementi NF prošli su test vodom prije napuštanja tvornice i skladišteni su s 1% otopinom natrijevog sulfita, a zatim su vakuumski pakirani u vrećama za izolaciju kisika.
● NF membranski element mora se cijelo vrijeme držati u mokrom stanju. Čak i ako je potrebno privremeno otvoriti isto pakiranje kako bi se potvrdila količina istog pakiranja, to mora biti učinjeno u stanju da se plastična vrećica ne ošteti, a takvo stanje treba zadržati do trenutka korištenja.
● NF membranske elemente najbolje je čuvati na niskoj temperaturi od 5 do 10 stupnjeva. Kada skladištite u okruženju gdje temperatura prelazi 10 stupnjeva, odaberite dobro prozračeno mjesto i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost, a temperatura skladištenja ne smije prelaziti 35 stupnjeva.
● Ako se NF membranski element smrzne, doći će do fizičkog oštećenja, stoga poduzmite mjere toplinske izolacije i nemojte ga zamrzavati.
● Prilikom slaganja NF membranskih elemenata, kutija za pakiranje ne smije biti veća od 5 slojeva i pazite da karton ostane suh.

Kako skladištiti iskorištene NF membranske elemente

● NF membranski element uvijek se mora držati na tamnom mjestu, temperatura skladištenja ne smije prelaziti 35 stupnjeva, a treba izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost.
● Postoji rizik od smrzavanja kada je temperatura niža od 0 stupnjeva, stoga je potrebno poduzeti mjere protiv smrzavanja.
● Kako bi se spriječio rast mikroorganizama tijekom kratkotrajnog skladištenja, transporta i pripravnosti sustava NF membranskog elementa, potrebno je koristiti čistu vodu ili vodu proizvoda reverzne osmoze za pripremu zaštitne otopine natrijevog sulfita (prehrambene kvalitete) s koncentracija od 500 do 1,000 ppm i pH od 3 do 6 za natapanje elementa. Obično se koristi Na2S2O5, koji reagira s vodom i stvara bisulfit: Na2S2O5+H2O-2NaHSO3.
● Nakon namakanja NF membranskog elementa u otopini za očuvanje oko 1 sat, izvadite NF membranski element iz otopine i spakirajte ga u vreću za izolaciju kisika, zatvorite vrećicu i označite je s datumom pakiranja.
● Nakon ponovnog pakiranja NF membranskih elemenata koje je potrebno konzervirati, uvjeti čuvanja su isti kao i za nove NF membranske elemente.
● Koncentraciju i pH otopine za konzerviranje treba održavati unutar gore navedenog raspona i treba ih redovito provjeravati. Ako postoji mogućnost odstupanja od gore navedenog raspona, potrebno je ponovno pripremiti otopinu za konzerviranje.
● Film se ni pod kojim uvjetima ne smije držati suhim.
● Osim toga, otopina formaldehida s koncentracijom (maseni postotak koncentracije) od 0.2%-0.3% također se može koristiti kao otopina za konzerviranje. Formaldehid je jače mikrobicidno sredstvo od natrijevog bisulfata i ne sadrži kisik u svom sastavu.

 

 
FAQ
 
 

P: Od čega je napravljen NF membranski element?

O: NF membranski element obično se izrađuje od kompozita tankog filma (TFC) na bazi poliamida, koji su po kemijskoj strukturi relativno bliski RO membranama.

P: Koji je princip NF membranskog elementa?

O: Nanofiltracija (NF) radi korištenjem visokotlačne pumpe za povećanje tlaka na slanoj strani membrane i tjera vodu preko polupropusne NF membrane, ostavljajući gotovo sve otopljene soli u otpadnom toku. Dok u isto vrijeme može smanjiti jednovalentne ione za 60-80%.

P: Koji se materijali koriste u NF membranskom elementu?

O: NF membranski elementi izrađeni su od mješavina celuloznog acetata ili poliamidnih kompozita poput RO membrana, ili mogu biti modificirani oblici UF membrana kao što je sulfonirani polisulfon10. Membrane se također mogu izraditi od anorganskih materijala kao što su keramika ili metali3.

P: Koja je veličina pora NF membranskog elementa?

O: NF membranski element klasificiran je kao membranski proces vođen tlakom, koji je između membrane za reverznu osmozu (RO) i ultrafiltracijske (UF). Ima veličinu pora u rasponu od 0.2–2 nm s graničnom molekularnom težinom (MWCO) od 200 do 1000 Da.

P: Kako mogu odabrati veličinu pora svog NF membranskog elementa?

O: Odabir između filtra {{0}}.22 i 0.45 svodi se na stopu zadržavanja ili zadržavanje čestica koje je potrebno za vašu primjenu. Filtar 0.22 vrlo je prikladan za potrebe sterilizacije. Filter od 0,45 vrlo je prikladan za izdvajanje bakterija i mikroorganizama iz uzoraka.

P: Kako se izrađuje NF membranski element?

O: Najčešće primjenjivani NF membranski elementi sintetizirani su ili kroz proces koji se naziva fazna inverzija, čime nastaje prilično debela (μm-raspon) membrana, ili polimerizacijom na međufazi, stvarajući tanak, selektivan sloj (nm-raspon).

P: Koje su različite vrste NF membranskog elementa?

O: Na temelju razlike u materijalu, nanofiltracijske (NF) membrane općenito se dijele u dvije kategorije, naime, organske (polimerne) i anorganske. Komercijalne organske NF membrane koriste se u mnogim industrijskim primjenama.

P: Koje su prednosti NF membranskog elementa?

O: Prednost NF u odnosu na RO, drugu membransku tehnologiju koja odbija ione, je u tome što NF ima veći protok. To znači da je potrebno manje membranskih elemenata i da pumpa radi na nižem tlaku—funti po kvadratnom inču (psi) ili barovima—čime se nude uštede u operativnim troškovima.

P: Može li NF membranski element ukloniti TDS?

O: Selektivna desalinizacija putem nanofiltracije (NF) od velikog je interesa za mnoge industrijske primjene uključujući ponovnu upotrebu otpadne vode iz postrojenja za pročišćavanje i obradu vode koja sadrži visoke koncentracije TDS-a (ukupno otopljenih čvrstih tvari).

P: Kako čistite NF membranski element?

O: Najčešće primjenjivana fizička metoda je povratno ispiranje koje se izvodi operacijom obrnute membrane gdje se protok gura sa strane permeata na stranu retentata. Obrnuti tok izvlači čestice onečišćenja iz pora i olabavljuje kolač od onečišćenja s druge strane.

Kao jednog od najprofesionalnijih proizvođača i dobavljača nf membranskih elemenata u Kini, odlikuju nas kvalitetni proizvodi i dobra usluga. Budite uvjereni da ćete u našoj tvornici kupiti prilagođeni nf membranski element.

Industrijska nanofiltracijska membrana filtra, modul industrijske nanofiltracijske membrane, Membrana s niskim nanofiltracijskim membrana

Pošaljite upit