
纳滤膜元件
苏州普希环保专注于实现第三代纳米复合薄膜型高端反渗透纳滤膜TFN的研发和生产,在过去的10年中取得了快速的发展,替代了进口膜产品,稳定应用于纺织废水、垃圾渗滤液、高盐高COD废水及相关环保领域。PSI产品可广泛应用于电力、钢铁、电子、电镀、垃圾渗滤液、石油化工、煤化工、火电、纺织印染、制浆造纸、制药、市政饮用水处理、生化技术、食品饮料、航空航天等工业废水处理、海水淡化、纯水制备。
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苏州普希环保专注于实现第三代纳米复合薄膜型高端反渗透、纳滤膜TFN的研发和生产,在过去的10年里取得了快速的发展,替代进口膜产品,稳定应用于纺织废水、垃圾渗滤液、高盐高COD废水以及相关环保领域。
广泛使用
PSI产品广泛应用于电力、钢铁、电子、电镀、垃圾渗滤液、石油化工、煤化工、火电、纺织印染、造纸、制药、市政饮用水处理、生物化工技术、食品饮料、航空航天等工业废水处理、海水淡化、纯净水生产。
我们的产品
反渗透膜元件、NF膜元件、纳滤膜元件、大孔径纳滤膜元件、紧致型超滤膜元件、工业专用膜元件、苦咸水渗透膜元件、海水淡化RO膜元件、超低压渗透膜元件、水处理设备及系统、防污RO膜元件。
我们的证书
ROHS 合规证书、IS09001 质量体系证书、环境
管理体系证书、健康安全管理体系证书、实用新型专利证书、多层RO膜发明专利、膜生产发明专利。
NF98系列纳滤膜元件采用专有的多层复合膜、纳米级调控的超薄亲水涂膜技术,赋予其卓越的抗污染能力,同时通量高达主流进口竞品2倍以上,操作压力可降低50%以上,性能全面超越和完美替代NF270、XC-N、DL、DK等传统TFC纳滤膜。
什么是纳滤膜元件
纳滤膜元件往往为复合膜,其表面分离层由聚电解质组成,对无机盐具有一定的截留率。目前市场上销售的纳滤膜大多采用界面聚合法生产,在微孔基膜上形成一层具有纳米级孔隙的薄分离层。纳滤膜元件的过滤性能还受膜电荷、制造工艺等因素的影响。不同的纳滤膜对溶质的渗透性不同,一般对二价离子的截留率高于单价离子,在复杂混合物中,单价离子的截留率可能进一步降低。纳滤膜元件的实际分离性能还受操作压力、溶质浓度、温度等操作因素的影响。
纳滤膜元件的优点
饮用水净化
纳滤膜元件在饮用水净化过程中起着至关重要的作用,可去除农药、重金属和有机化合物等污染物。它可改善水质,确保饮用水安全并符合严格的健康标准。
废水处理
在污水处理厂中,纳滤膜元件用于去除工业废水中的溶解杂质和颜色,生成可以安全排放或再利用的处理过的水。
水的软化
纳滤膜元件能有效软化硬水,去除钙、镁离子,防止水垢形成,延长家用电器的使用寿命。
回收有价值的化合物
在各种工业过程中,纳滤膜元件能够回收和净化有价值的化合物,减少废物的产生并提高整体工艺效率。
纳滤膜元件类型
聚合物基纳滤膜元件
聚合物基纳滤膜元件是最常用的 NF 膜类型,因为它们具有成本效益、灵活性和易于制造的特点。聚合物基纳滤膜元件可以由多种材料制成,包括聚酰胺、聚砜、聚醚砜、聚偏氟乙烯和醋酸纤维素。这些膜通常通过相转化或界面聚合方法制造,这些方法涉及在多孔支撑层上形成聚合物膜。可以通过修改聚合物基纳滤膜元件的表面化学性质或引入功能组来提高其选择性和抗污染性,从而提高其性能。
陶瓷基纳滤膜元件
陶瓷基纳滤膜元件由氧化铝、二氧化钛、氧化锆或二氧化硅等无机材料制成。这些膜具有出色的机械强度、热稳定性和耐化学性,适用于高温和恶劣的化学环境。陶瓷纳滤膜元件通常通过溶胶-凝胶、相转化或静电纺丝方法制造。陶瓷基纳滤膜元件的主要缺点是成本高且灵活性有限,这限制了它们在特定应用中的使用。


碳基纳滤膜元件
碳基纳滤膜元件是一种相对较新的膜,由于其独特的性能(例如高渗透性、选择性和稳定性)而备受关注。碳纳滤膜元件可以由多种碳基材料制成,包括碳纳米管、氧化石墨烯和活性炭。这些膜通常通过过滤或浸涂方法制造,这些方法涉及在多孔支撑层上沉积碳层。碳基纳滤膜元件在水处理、气体分离和储能方面具有潜在的应用。
金属基纳滤膜元件
金属基纳滤膜元件由不锈钢、镍或铜等金属制成。这些膜具有高机械强度、耐化学性和热稳定性,适用于高压和高温应用。金属纳滤膜元件通常通过电铸或气相沉积方法制造,这些方法涉及在多孔支撑层上沉积金属层。金属基纳滤膜元件在石化和制药行业具有潜在的应用。
纳滤膜元件的应用
纳滤膜元件可去除有机物质、CMR物质、消毒副产物、挥发性有机化合物,用于管道直饮水应用。
去除水中的有机物质:纳滤膜元件用于饮用水处理,起到脱色、去除天然和合成有机物(如农药)、三卤甲烷、消毒副产物(三卤甲烷和卤乙酸)及其前体物、挥发性有机物的作用,保证饮用水的生物稳定性。
去除三卤甲烷:纳滤膜元件可以去除水中大部分有毒有害有机物及Ames致突变物,使各试验剂量下TA98、TA100菌株致突变比值(MR)降至2以下,Ames试验结果为阴性。进一步研究将探究纳滤技术对饮用水中内分泌干扰物的截留特性,为安全、优质饮用水提供依据。
消毒副产物去除:消毒副产物主要包括三卤甲烷、卤乙酸以及可能产生的氯化乙醛氢氧化物等。国外科技工作者已在此方面进行了广泛的研究,纳滤膜元件对这三种消毒副产物前体物的平均截留率分别为97%、94%和86%。选择合适的纳滤膜元件,饮用水水质可满足更高的安全优质水标准。另外,纳滤出水腐蚀性较小,对延长饮用水配水系统的使用寿命、减少管道材料中金属离子的释放有积极的作用。实验表明,采用纳滤膜元件系统并进行必要的后处理,可使管网中铅的溶出量降低50%,同时保证其他溶解金属离子的浓度符合饮用水水质标准。
去除挥发性有机化合物:对饮用水中微量挥发性有机物有较高的去除率。
管道直饮水用途:纳滤膜元件可截留二价以上离子及其他微粒,只允许水分子和部分一价离子(如钠、钾、氯离子)通过。纳滤膜元件可用于生产直饮水,同时保留出水中一定量的离子,降低处理成本。
选择纳滤膜元件的最佳方法是什么
膜材料
膜的材料会影响其化学和机械稳定性、渗透性、选择性和抗污染性。纳滤膜主要有两种类型:聚合物膜和陶瓷膜。聚合物膜更常见且更便宜,但它们容易因氧化、水解和氯而降解。陶瓷膜更耐用且能抵抗恶劣条件,但它们更昂贵且易碎。根据进料成分和所需的产品质量,您应该选择能够承受操作环境并提供足够性能的膜材料。
膜形态
膜的形态是指其结构和形状,会影响其传输机制和分离效率。纳滤膜主要分为两类:各向同性和各向异性。各向同性膜在整个膜厚度上具有均匀的结构,而各向异性膜在多孔支撑层顶部具有薄的选择性层。各向同性膜更易于制造且渗透性更高,但选择性较低且结垢较多。各向异性膜选择性较高且结垢较少,但渗透性较低且压实性较强。
膜孔径
膜的孔径决定了其截留和排斥特性,这与溶质的尺寸和电荷有关。纳滤膜的孔径范围为 0.5 至 5 纳米,这使得它们能够保留多价离子、有机分子和纳米颗粒,同时允许单价离子和水通过。纳滤膜的孔径可以通过不同的方法测量,例如分子量截留 (MWCO)、孔径分布 (PSD) 和原子力显微镜 (AFM)。您应该选择与目标溶质的分子大小和所需的分离水平相匹配的膜孔径。
膜表面电荷
膜的表面电荷会影响其与溶质和进料溶液的静电相互作用,从而影响其渗透性、选择性和结垢潜力。纳滤膜的表面电荷通常为负,这是因为膜表面存在羧基、磺酸基或膦基。可以通过改变进料溶液的 pH 值、离子强度或温度,或通过在膜上涂覆不同的材料来改变纳滤膜的表面电荷。您应该选择一种膜表面电荷,以增强对不需要的溶质的排斥,并减少静电排斥造成的结垢。
膜结构
膜的配置是指其在膜模块中的形状和排列,这会影响其流体动力学条件、传质和压降。纳滤膜主要有四种类型:平板膜、卷绕膜、中空纤维膜和管状膜。平板膜简单灵活,但填充密度低,污垢严重。卷绕膜紧凑高效,但压降高,浓差极化严重。中空纤维膜填充密度高,压降低,但机械强度低,压实度高。管状膜坚固耐用,易于清洁,但表面积小,能耗高。您应该选择一种膜配置,以优化性能、成本和维护之间的平衡。
RO膜是目前最精细的过滤技术,能将所有相对分子量大于100的溶解性无机和有机分子阻隔,而让水分子通过,成为纯净水。对水中二价离子的去除率较高,可达99.5%,对一价离子的去除率也在95%以上。
RO膜广泛应用于空间水、纯水、超纯水的制备;化工过程中的浓缩、分离、净化及纯水制备;海水、苦咸水的淡化;造纸、电镀、印染等行业的水质净化及循环使用。
纳滤膜分离技术可应用于水质的软化、降低TDS浓度、去除色度和有机物。其较大的应用领域是饮用水的软化和有机物的去除。随着水污染的日益严重,人们对饮用水的质量越来越重视。
传统的饮用水处理主要采用混凝、沉淀、砂滤和氯消毒等方法去除水中的悬浮物和细菌,但对各种溶解化学物质的去除效果较低。随着水资源短缺的日益严重、环境污染的日益加重以及各国对饮用水标准的不断提高,能够去除水中各种有机物和有害化学物质的“深度去除各种有机物和有害化学物质的水处理技术”越来越受到人们的重视。
此外,利用纳滤技术还可以对生化试剂进行纯化浓缩;油水分离;乙二醇回收;硫酸铜回收;有机、无机液体的分离浓缩;染料的纯化浓缩脱盐;中药的分离浓缩;发酵液的浓缩等。纳滤膜作为一种新型分离膜,以其优异的分离性能而得到了广泛的应用,并将在降低能耗、保护环境、工艺优化、经济发展等方面发挥推动作用。
如何延长纳滤膜元件的清洗周期

增加预处理
增加预处理工序一般是使用时间最长的,可以通过多介质过滤器、超滤膜等工艺对原水进行初步处理,提高水质,可以有效减少纳滤膜元件的污染。

添加酸
大多数地表水和地下水中的CaCO3已近饱和状态,因此,通过在酸中加入H叶,可使化学平衡左移,使碳酸钙保持溶解状态。所用酸的质量必须是食品级,在大多数国家和地区,硫酸比盐酸更易使用,但另一方面,进水中硫酸根含量增加,就硫酸盐结垢而言,问题将十分严重。

添加阻垢剂
阻垢剂可用于控制碳酸盐垢、硫酸盐垢、氟化钙垢。阻垢剂通常有三类:六偏磷酸钠(SHMP)、有机磷酸盐和聚丙烯酸酯。它适用于防止不溶性铝和铁的结垢,高分子量的聚丙烯酸酯可通过分散作用减少SiO2结垢的形成。

添加软化树脂
Na+z离子可用于置换去除水中的Ca2+、Ba2+、Sr2+等水垢阳离子,在此处理过程中,进水的pH值不会发生变化,因此无需进行脱气操作。
常问问题
热门标签: 纳滤膜元件,中国纳滤膜元件制造商,供应商
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