ナノ濾過膜はナノサイズの材料を保持することができ、他の特性がナノ濾過膜の特定の色の適用範囲を決定します。これは次の側面に分けることができます。
1.軟水処理におけるナノ濾過膜の適用。
2つのイオンが効果的に遮断され、低圧を高い水価格で操作できるため、苦味が脱塩され、ナトリウム用途の再生市場を吸収します。その主な利点は、微生物がなく、再生を必要としないことです。、水や有機物に浸透し、シンプルで、場所を取らないなど。また、投資や価格の面でも比較的近いため、この分野では伝統的な有機物の操作が適しています。

2.飲料水の浄化におけるナノ濾過膜の応用。
水質汚染の残留物のために、関係物質の品質実験は、ナノ濾過膜がわずかに有毒な副産物、残留除草剤、農薬、天然有機物、天然有機物、水質、およびで生成された硫化物を除去できることを証明しました消毒プロセス。塩や硝酸塩など。また、水質が良く、安定性があり、化学薬品の投与量が少なく、利便性が低く、省エネ、管理、保守が可能で、基本的に排出量がゼロであるという利点があります。したがって、ナノ濾過膜は、21世紀のクリーンな精製のための好ましい技術になる可能性があります。
3.多孔質表面の塩へのナノ濾過膜の適用。
地下水中の塩分濃度の開発では、農業が支配的な地域では、水質指標がはるかに近く、逆浸透技術を使用して塩分やその他の物質を採掘することができます。しかし、水の回収率が比較的高いためです。同時に、コンデンセートの処理も問題になります。一般的に、廃水を処理するにはイオン交換法が必要です。
一方、イオン交換樹脂は、二価イオンと高原子価イオンを優先的に交換します。還元液中の高価な内容物が処理コストを増加させる場合、集中再生は最初に大規模な水を増加させます。高塩分をナノ濾過膜で処理した後、イオン交換法で処理することにより、処理時間を2〜3倍に延長することができます。
この溶液には、多数の無機塩が含まれています。ナトリウムイオン交換カラムの後、無機イオンは塩化物によって交換されます。このとき、水中の硝酸塩含有量は無機塩の要件を満たしています。その利点は次のとおりです。それは硝酸塩に浸透することができ、水の回収率が高いです。この手法はドイツで広く使用されています。
4.葉の処理におけるナノ濾過膜の適用。
残留物には綿が多く含まれているため、互いに浸透して吸収することができます。泥炭には有機物が多く含まれているため、黒木と黒木と木材パルプを吸収する過程で生成される攪拌木材は、元素吸収法によって吸収されます。負に帯電し、簡単に正に帯電します。ナノ濾過膜は深刻な汚染を引き起こす代わりに破壊されます。例えば、ナノ濾過膜は、木材パルプ化のアルカリ抽出段階で生成される廃液を脱色するために使用され、廃液中のリボン膜、生体膜、および土壌リグニンを遮断することができ、遮断する必要のない一価イオンイオンを遮断することができます膜を通して再励起することができ、フィルムの脱色率は98%に達します。
5.高度な下水処理におけるナノ濾過膜の適用。
膜ろ過処理も下水のリサイクルを実現するための重要な方法です。その主なプロセスには、凝集沈降、消毒、およびその他の処理プロセスが含まれます。膜処理後の工程には、膜処理も含まれます。どちらも処理水を使用できます。
第六に、ナノ濾過膜は、治療における微妙な用途を含んでいます。
電気めっき工程や合金製造工程では、ニッケル、鉄、亜鉛などの銅が過剰に含まれているため、多くの水が洗浄されることがよくあります。沈殿物に加工し、ナノ濾過膜技術を使用すれば、部品の90%以上を回収して精製することができ、実際の値を10分の1に減らして、削減を再利用することができます。
適切な条件下で、ナノ濾過膜は、CdとNiの分離など、溶液中のさまざまな金属元素の分離を実現し、最初にそれらをCdCl2とNiCl2に変換し、次にNaClを追加してそれぞれ荷電および非荷電複合体を形成します。溶液中に肌色が存在する場合、NaClの濃度が01mol / Lの場合、主にCdCl2の形で存在しますが、ニッケルは結合した形では存在しません。化合物はニッケルイオンの形をしています。正に帯電したNFは、ニッケルイオンを遮断して自由に流動させ、金属間の分離を実現するために使用されます。
投稿時間:2021年6月16日