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水處理中的納濾技術原理

發布時間:2022-11-08 08:26:48

納濾的原理

納濾膜是荷電膜,能進行電性吸附。在相同的水質及環境下制水,納濾膜所需的壓力小於反滲透膜所需的壓力。所以從分離原理上講,納濾和反滲透有相似的一面,又有不同的一面。納濾膜的孑L徑和表面特徵決定了其獨特的性能,對不同電荷和不同價數的離子又具有不同的Donann電位;納濾膜的分離機理為篩分和溶解擴散並存,同時又具有電荷排斥效應,可以有效地去除二價和多價離子、去除分子量大於200的各類物質,可部分去除單價離子和分子量低於200的物質;納濾膜的分離性能明顯優於超濾和微濾,而與反滲透膜相比具有部分去除單價離子、過程滲透壓低、操作壓力低、省能等優點 。

㈡ 「納濾」技術是什麼樣的一種技術,有懂的嗎

簡單來講,納濾技術既可將水中細菌、病毒、有機污染物、重金屬等有害物質去除,又可保留對人體有益的鉀、鈉、鈣、鎂等礦物質。

㈢ 碧水源納濾凈水器的技術原理是怎樣的

碧水源配置的凈水機是採用其自主研發的新一代低壓選擇性納濾芯專利技術,通過納米級孔徑篩分、溶解擴散和帶電基團之間的電荷作用,實現目標分離物的選擇性過濾的。

㈣ 納濾設備的工作原理

納濾(NF)膜的研製與應用較反滲透膜大約晚20年。20世紀70年代研究NS-300膜,即為研究NF膜的開始。當時,以色列脫鹽公司用「混合過濾」(hybrid
filtration)來表示介於反滲透與超濾之間的膜分離過程,稱為鬆散反滲透(loose
RO)膜。後來美國的Filmtec公司把這種膜技術稱為納濾,一直沿用至今。之後,納濾技術發展得很快,膜組件於80年代中期商品化。目前,納濾技術已成為世界膜分離領域研究的熱點之一。
(1)
納濾膜定義
到目前為止,對納濾膜的准確定義、機制、特徵等的認識還遠遠不充分。學術界比較統一的解釋納濾膜的定義包括以下七個方面:

納濾膜介於反滲透和超濾膜之間,其膜表面分離皮層可能具有納米級微孔結構。

相對於反滲透膜NaCI的脫除率均在95%以上,一般將NaCI脫除率為90%以下的膜均可稱之為納濾膜。

反滲透膜幾乎對所有溶質都有很高的脫除率,而納濾膜只對特定的溶質具有脫除率。

納濾膜孔徑在1nm以上,一般1~2nm。

主要去除一個納米左右的溶質粒子,截留分子量在200~1000道爾頓。

反滲透膜幾乎均為聚醯胺材質,而納濾膜材料可採用多種材質,如醋酸纖維素、醋酸-三醋酸纖維素、磺化聚碸、磺化聚醚碸、芳香聚醯胺復合材料和無機材料等。

一般納濾膜的表面形成高聚物電解質因而常常有較強的負電荷性。
(2)
納濾原理
與超濾及反滲透等膜分離過程一樣,納濾也是以壓力差為推動力的膜分離過程,是一個不可逆過程。其分離機制可以運用電荷模型(空間電荷模型和固定電荷模型)、細孔模型以及近年來才提出的靜電排斥和立體阻礙模型等來描述。與其他膜分離過程比較,納濾的一個優點是能截留透過超濾膜的小分子量的有機物,又能透析反滲透膜所截留的部分無機鹽——也就是能使「濃縮」與脫鹽同步進行。

㈤ 納濾設備的工作原理

納濾工作原理

膜分離是利用膜對混合物中各組分的選擇滲透作用性能的差異,專以外界能量或化學屬位差為推動力對雙組分或多組分混合的氣體或液體進行分離、分級、提純和富集的方法。膜孔徑處於納米級,適宜於分離分子量在100~1000,分子尺寸約為1 nm的溶解組分的膜工藝被稱為納濾(NF)。NF膜分離需要的跨膜壓差一般為0.5~2.0 MPa,比用反滲透膜達到同樣的滲透能量所必需施加的壓差低0.5~3 MPa。根據操作壓力和分離界限,可以定性地將NF排在反滲透和超濾之間,有時也把NF稱為"低壓反滲透"或"疏鬆反滲透"。20世紀70年代J. E. Cadotte 研究NS-300膜,即為研究NF膜的開始。當時,以色列脫鹽公司用" 混合過濾"來表示介於反滲透與超濾之間的膜分離過程,後來美國的公司把這種膜技術稱為納濾,一直沿用至今。之後,NF發展得很快,膜組件於80 年代中期商品化。目前,NF已成為世界膜分離領域研究的熱點之一。

㈥ 納濾技術是什麼

納濾 是一種介於反滲透和超濾之間的壓力驅動膜分離過程,納濾膜的孔徑范圍在幾個版納米左右權。與其他壓力驅動型膜分離過程相比,出現較晚。它的出現可追溯到70年代末J.E. Cadotte的NS-3 0 0膜的研究,之後,納濾發展得很快,膜組器於80年代中期商品化。納濾膜大多從反滲透膜衍化而來,如CA、CTA膜、芳族聚醯胺復合膜和磺化聚醚碸膜等。
納濾(NF)用於將相對分子質量較小的物質,如無機鹽或葡萄糖、蔗糖等小分子有機物從溶劑中分離出來。納濾又稱為低壓反滲透,是膜分離技術的一種新興領域,其分離性能介於反滲透和超濾之間,允許一些無機鹽和某些溶劑透過膜,從而達到分離的效果。(來自網路)

㈦ 旭萊特納濾機有什麼特點,納濾機的原理是什麼

所謂納濾技術就是介於反滲透與超濾之間的膜分離過程,是從反滲透技術中分離出來版的一種膜分離技術權,是超低壓反滲透技術的延續和發展分支。為了便於區分,後來美國的Filmtec公司把這種膜技術稱為納濾,一直沿用至今。
我們都知道,純水是最安全的水!對於純水,人們疑問最多的是純水在去除了有害污染物的同時,也將一些對人體有益的礦物質去除了,雖然純凈水被稱之為最安全的水,但是很多人擔心在純水安全的同時,所謂的礦物質也被過濾掉了,納濾凈水機就是在這種背景下得以被研發和推廣。
由於納濾膜是介於反滲透和超濾膜之間,其膜表面分離皮層可能具有納米級微孔結構;孔徑在1nm以上,一般0.001~0.002μm;主要去除一個納米左右的溶質粒子。

㈧ 納濾水處理設備的原理

一、飲用水中有害物質的脫除
納濾膜在飲水處理中除了軟化之外,多用於脫色、去除天然有機物與合成有機物(如農葯等)、三致物質、消毒副產物(三鹵甲烷和鹵乙酸)及其前體和揮發性有機物,保證飲用水的生物穩定性等。
1) 三致物質的去除
這方面的研究主要是以國內清華大學為代表的課題組,利用色譜-質譜聯機、Ames致突實驗為評價手段,考察了微污染水源水(包括地表水和地下水)中致突、致畸和致癌的有毒有害有機物質的納濾去除效果。研究表明,納濾膜能夠去除水中大部分的有毒有害有機物和Ames致突變物,Ames試驗結果呈陰性。對飲水中的內分泌干擾物質的截留,為安全優質飲水提供依據。
2) 消毒副產物及其前體物的去除
國外的科技工作者在這方面已開展了廣泛的研究,納濾膜對這三種消毒副產物的前體的平均截留率分別為97%、94%和86%。通過合適納濾膜的選用,可以使得飲用水水質滿足更高的安全優質飲水水質標准。
3) 保證飲用水的生物穩定性
飲用水的生物穩定性通常採用可同化有機碳(AOC)和可生物降解的溶解性有機物(BDOC)表示。研究表明,AOC和BDOC在低離子強度、低硬度和高pH值下的截留率較高,相比之下,AOC的截留率受水環境條件影響較大,而由大分子有機物(如腐植酸、棕黃酸)構成的BDOC的截留率受水環境影響很小。
有利於保護配水系統的所有材料。同時使其它溶出的金屬離子濃度滿足飲水水質標准要求。
4) 揮發性有機物(VOC)的去除
地表水和地下水中的大多數揮發性有機鹵化物(HOVs)是致癌物質,常規的HOVs去除工藝(包括活性炭吸附、氧化、吹脫和生物處理)會出現一些問題,例如有毒副產物形成、污染物被轉移進入空氣或固相中、原水中微污染濃度的變化或氧化劑的投加等。膜技術(包括真空膜蒸餾和納濾)避免了副產物的產生和污染物的轉移,另外HOVs的回用成為可能。研究表明商業有機納濾膜對飲用水中痕量的HOVs(如三氯乙烯、四氯乙烯和氯仿)具有較高的截留率。
傳統的飲用水處理主要通過絮凝、沉降、砂濾和加氯消毒來去除水中的懸濁物和細菌,而對各種溶解性化學物質的脫除作用很低。隨著水源的環境污染加劇和各國飲水標準的提高,可脫除各種有機物和有害化學物質並能保留人體所需的微量元素的納濾凈水日益受到人們的重視。
二、大量工業裝置的運行實踐表明,納濾膜可用於脫除河水及地下水中含有的三鹵甲烷中間體THM(加氯消毒時的副產物為致癌物質)、低分子有機物、農葯、異味物質、硝酸鹽、硫酸鹽、氟、硼、砷等有害物質。
三、中水、雨水、污水廢水處理
四、食品、飲料、制葯行業
此領域中的納濾膜應用十分活躍,如各種蛋白質、氨基酸、維生素、奶類、酒類、醬油、調味品等的濃縮、精製。
五、化工工藝過程水溶液的濃縮、分離

㈨ 納濾膜的結構以及原理

納濾膜可以過濾水中二價以上金屬離子(一般水中一價離子含量極少,且都是對人體有益的礦物質),而納濾膜的運行壓力要遠遠低於反滲透,同時出水量要遠遠高於反滲透,完全可以去除水中易結垢的鈣鎂離子,使用納濾膜足以滿足飲用水的需求。

㈩ 什麼是納濾膜技術

納濾技術是從反抄滲透技術中分離出來的一種膜分離技術,是超低壓反滲透技術的延續和發展分支。一般認為,納濾膜存在著納米級的細孔,且截留率大於95%的最小分子約為1mm,所以近幾年來這種膜分離技術被命名為:Nanofiltration,簡稱:NF,中文譯為:納濾。在過去的很長一段時間里,納濾膜被稱為超低壓反滲透膜(LPRO:LowPressureReverseOsmosis),或稱選擇性反滲透膜或鬆散反滲透膜(LooseRO:LooseReverseOsmosis)。日本學者大谷敏郎曾對納濾膜的分離性能進行了具體的定義:操作壓力≤1.50mPa,截留分子量200~1000,NaCl的截留率≤90%的膜可以認為是納濾膜[1]。納濾技術已經從反滲透技術中分離出來,成為介於超濾和反滲透技術之間的獨立的分離技術,己經廣泛應用於海水淡化、超純水製造、食品工業、環境保護等諸多領域,成為膜分離技術中的一個重要的分支。

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