Was ist ein NF-Membranelement?

 

Die Nanofiltrationsmembran (NF-Membran) ist eine druckbetriebene Membran-Flüssigkeitstrennungstechnologie, die zwischen Umkehrosmose und Ultrafiltration angesiedelt ist. UltraClean bietet NF-Membranen mit unterschiedlichem Molekulargewichts-Cut-off von 90, 150, 280 bis 500 Dalton, die den Anforderungen verschiedener Arten von Trennprozessen gerecht werden können. Die selektive Trennung bestimmter Salze oder organischer Stoffe bei relativ niedrigen Betriebsdrücken liefert hochwertige Nanofiltrationsmembranprodukte für die Reinwasser- und Feinchemieindustrie. Nanofiltration (NF) ist eine Membrantechnologie zur Flüssigkeitstrennung, die viele Eigenschaften mit der Umkehrosmose (RO) gemeinsam hat. Im Gegensatz zu RO, das praktisch alle gelösten Stoffe stark zurückhält, sorgt NF für eine hohe Abstoßung mehrwertiger Ionen wie Kalzium und eine geringe Abstoßung einwertiger Ionen wie Chlorid.

 

Vorteile des NF-Membranelements

 

 

Einer der Hauptvorteile der hochpräzisen NF-Membranelemente ist ihre Fähigkeit, gelöste Salze, Metalle und andere Verunreinigungen effektiv aus dem Wasser zu entfernen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtrationsmethoden, bei denen Restverunreinigungen zurückbleiben können, sind NF-Membranen in der Lage, diese Substanzen bis auf extrem geringe Mengen zu entfernen, wodurch das gereinigte Wasser für den menschlichen Verzehr und andere Zwecke unbedenklich wird.

 

Ein weiterer Vorteil der NF-Membranelemente ist ihre hohe Selektivität. Dies bedeutet, dass sie so konzipiert werden können, dass sie gezielt auf bestimmte Schadstoffe wie Schwermetalle oder Arzneimittel abzielen und gleichzeitig wünschenswerte Bestandteile wie Mineralien im Wasser belassen. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für die Wasseraufbereitung für bestimmte Anwendungen, wie z. B. die pharmazeutische Herstellung oder die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung.

 

Die hohe Präzision der NF-Membranelemente spiegelt sich auch in ihrer Fähigkeit wider, die Größe der Poren in der Membran präzise zu steuern. Dies ermöglicht eine präzise Kontrolle darüber, welche Arten von Substanzen durch die Membran gelangen und gereinigt werden können. Durch die Anpassung der Porengröße können Hersteller NF-Membranen entwerfen, die für verschiedene Anwendungen optimiert sind, beispielsweise die Entfernung spezifischer Verunreinigungen oder die Erhaltung wünschenswerter Bestandteile im Wasser.

 

  • Nanofiltrationsmembranelement

    Bei Nanofiltrationsmembranen handelt es sich häufig um Verbundfolien, deren Oberflächentrennschicht aus Polyelektrolyten besteht und eine gewisse Rückhalterate für anorganische Salze bietet.

  • Mehrschichtige Verbundmembran der Serie NF98

    Das Nanofiltrationsmembranelement der NF98-Serie verwendet eine proprietäre mehrschichtige Verbundmembran, eine Regulierung der ultradünnen hydrophilen Beschichtungsmembrantechnologie auf Nanoebene,

  • Nanofiltrationsmembranelement

    Das Nanofiltrationsmembranelement verwendet eine proprietäre mehrschichtige Verbundmembran und eine Regulierung auf Nanoebene mit ultradünner hydrophiler Beschichtungsmembrantechnologie, um eine

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
 
 
 

Unsere Fabrik

Proshare Innovation Suzhou konzentriert sich auf die Realisierung der dritten Generation von Nano-Komposit-Dünnfilm-High-End-Umkehrosmose- und Nanofiltrationsmembranen. F&E und Produktion von TFN haben in den letzten 10 Jahren eine schnelle Entwicklung, eine Alternative zu importierten Membranprodukten und eine stabile Entwicklung erzielt Anwendung in Textilabwässern, Müllsickerwasser, Abwässern mit hohem Salzgehalt und hohem CSB-Gehalt sowie verwandten Umweltschutzbereichen.

 
 

Weit verbreitet

PSI-Produkte können in großem Umfang in der industriellen Abwasseraufbereitung, Entsalzung und Reinwasserproduktion eingesetzt werden, beispielsweise in den Bereichen Elektrizität, Stahl, Elektronik, Galvanik, Deponiesickerwasser, Petrochemie, Kohlechemikalien, Wärmekraft, Textildruck und -färbung, Zellstoff und Papier sowie Pharmazeutika , kommunale Trinkwasseraufbereitung, biochemische Technologie, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und so weiter.

 
 

Unser Produkt

Umkehrosmose-Membranelement, NF-Membranelemente, Nanofiltrationsmembranelement, loses Nanofiltrationsmembranelement, kompaktes Ultrafiltrationsmembranelement, spezielles Membranelement für die Industrie, Brackwasser-Osmose-Membranelement, Entsalzungs-RO-Membranelement, Ultra-Niederdruck-Osmose-Membranelement, Wasseraufbereitung Ausrüstung und System, Antifouling-RO-Membranelemente.

 
 

Unser Zertifikat

ROHS COMPLIANCE-Zertifikat, IS09001-Qualitätssystemzertifikat, Umwelt
Zertifikat für Managementsystem, Zertifikat für Gesundheitssicherheitsmanagementsystem, Zertifikat für Gebrauchsmusterpatent, Erfindungspatent für mehrschichtige RO-Membranen, Erfindungspatent für Membranprodukte.

 

 

So verlängern Sie den Reinigungszyklus des NF-Membranelements

Vorbehandlung erhöhen

Die Erhöhung des Vorbehandlungsprozesses wird im Allgemeinen am längsten angewendet, und das Rohwasser kann durch Prozesse wie Multimediafilter und Ultrafiltrationsmembranen vorbehandelt werden, um die Wasserqualität zu verbessern, wodurch die Verschmutzung von Nanofiltrationsmembranelementen wirksam reduziert werden kann.

Säure hinzufügen

Das CaCO3 in den meisten Oberflächengewässern und Grundwässern ist nahezu gesättigt. Daher kann durch die Zugabe des H-Blatts zur Säure das chemische Gleichgewicht nach links verschoben werden, um das Calciumcarbonat in gelöstem Zustand zu halten. Die Qualität der verwendeten Säure muss lebensmittelecht sein. In den meisten Ländern und Regionen ist Schwefelsäure einfacher zu verwenden als Salzsäure, andererseits steigt jedoch der Gehalt an Sulfatradikalen im Zulaufwasser. Was die Sulfatablagerung betrifft, wird das Problem ernst sein.

NF98 Series Multilayer Composite Membrane
Nanofiltration Membrane Element

Antiscalant hinzufügen

Kalkinhibitoren können zur Bekämpfung von Carbonat-, Sulfat- und Calciumfluoridablagerungen eingesetzt werden. Normalerweise gibt es drei Arten von Ablagerungsinhibitoren: Natriumhexametaphosphat (SHMP), organisches Phosphat und Polyacrylat. Es ist geeignet, die Ablagerungen von unlöslichem Aluminium und Eisen zu verhindern, und das hochmolekulare Polyacrylat kann durch den Dispersionseffekt die Bildung von SiO2-Ablagerungen reduzieren.

Weichmachendes Harz hinzufügen

Na+z-Ionen können verwendet werden, um Kalkkationen wie Ca2+, Ba2+ und Sr2+ in Wasser zu ersetzen und zu entfernen. Während dieser Behandlung ändert sich der pH-Wert des Zulaufwassers nicht. Daher ist kein Entgasungsvorgang erforderlich.

 

So verhindern Sie die Verschmutzung von NF-Membranelementen

 

 

Geplante Reinigung
Eine regelmäßige Reinigungsroutine mit Spezialprodukten kann dazu beitragen, die Ansammlung von Schmutzpartikeln auf der Membran zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßige Reinigungen einplanen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

 

Die Reinigungsstrategien für NF-Membranelemente können je nach Art der Verunreinigungen und dem Design der Umkehrosmoseanlage variieren. Zu den Reinigungsmethoden, die Sie verwenden können, gehören:

 

Mechanische Reinigung
Bei der mechanischen Reinigung wird physikalische Kraft eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich die Verunreinigungen vom NF-Membranelement lösen und aus dem System ausgespült werden.

Dies geschieht mit einem Niederdruck (<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.

 

Chemische Reinigung
Bei dieser Art der Reinigung werden speziell formulierte Reinigungsmittel verwendet, die Ablagerungen und Partikelablagerungen entfernen können, die sich auf der Oberfläche des NF-Membranelements ablagern. Reinigungschemikalien sollten auf der Grundlage der Art der vorhandenen Verunreinigungen ausgewählt werden, und es sollten Verfahren bereitgestellt werden, die zum einzigartigen Umkehrosmoseverfahren passen. Um schlechte Reinigungsergebnisse aufgrund unzureichender Strömungsdynamik zu vermeiden, empfiehlt sich eine stufenweise Reinigung.

 

Vorbehandlung
Da es sich bei NF um einen Membranprozess handelt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Verschmutzung der NF-Membranelemente höher, wenn sie nicht ordnungsgemäß vorbehandelt werden. Um dies zu vermeiden, wenden Sie einen Vorbehandlungsprozess an, der Ihre Membraninvestition je nach Art des von Ihnen verarbeiteten Speisewassers schützt. Zu den Vorbehandlungsoptionen können gehören:

 

Flockungsprozesse
Sedimentation (Schwerkraftsedimentation)
Multimediafiltration (MMF) und Koagulation, falls kolloidale Partikel vorhanden sind
NF-Membranprozess
Granulataktivkohle (GAC) zur Entfernung von Chlor oder organischen Stoffen
Natriumbisulfit zur Entfernung von Restchlor
pH-Wert-Anpassung zur Unterstützung bei der Verhinderung von Ablagerungen (falls erforderlich)
Antiscalant, um Ablagerungen zu verhindern und Partikel auf der Oberfläche des NF-Membranelements zu verteilen
Systemdesign
Membranverschmutzung kann auch durch hochwertige Technik und Design verhindert werden. Viele Faktoren beeinflussen die Membranverschmutzung und spielen eine Rolle für die ordnungsgemäße Funktion des Systems. Berücksichtigen Sie diese Variablen bei der Installation eines Systems, um Membranverschmutzungen vorzubeugen.

 

Auswahl des NF-Membranelements
Wählen Sie ein NF-Membranelement, das für Ihre Prozessgröße und Wasserbedingungen am besten geeignet ist. Verwenden Sie Brackwassermembranen für Oberflächen- und Brunnenwasser unter 10,000 TDS und Meerwassermembranen für Meerwasseranwendungen.
Einige andere zu berücksichtigende Eigenschaften:
Der pH-Toleranzbereich für die Reinigung
Spezifikation zur Salzabweisung erforderlich
Flussrate entsprechend den Prozessanforderungen
Betriebsbedingungen
Ein gut konzipiertes System gleicht Variablen wie pH-Wert, Temperatur, Betriebsdruck und Durchflussrate aus. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine verschmutzenden Verunreinigungen auf der Oberfläche des NF-Membranelements ansammeln.

 

Anwendung des NF-Membranelements
 

Tägliche chemische Abwasserbehandlung.
Die Anwendungsforschung zur Behandlung täglicher chemischer Abwässer mit NF-Membranen zeigt, dass NF-Membranen säure- und alkalibeständig sind, eine hervorragende Rückweisungsrate aufweisen, eine gute Entfernungsrate von Schwermetallen aufweisen und keine Probleme mit der Membranverschmutzung aufweisen. Da die Betriebskosten der NF-Membran niedriger sind als die der Umkehrosmosetechnologie, wird geschätzt, dass sie eine gute Entfernungsrate organischer kleiner Moleküle aufweist und mehr als 90 % der täglichen chemischen Abwasserbehandlung abdecken kann.

 

Abwasserbehandlung der Erdölindustrie.
Zu den Abwässern der Erdölindustrie gehören hauptsächlich Abwässer, die verschiedene anorganische Salze und organische Substanzen enthalten, die bei der Erdölexploration und -raffinierung anfallen. Die Zusammensetzung ist sehr komplex und die Behandlung schwierig. Die Membranmethode, insbesondere die NF-Methode, wird mit anderen Methoden kombiniert, die Abwasser effektiv behandeln und nützliche Substanzen zurückgewinnen können. Beispielsweise wird die NF-Membran verwendet, um Rohölabwasser in eine ölreiche Wasserphase und eine ölfreie Solephase zu trennen. Anschließend wird die ölreiche Phase dem Frischwasservorrat zugesetzt, bevor sie in den Ölwaschprozess eintritt Gewinnt nicht nur Rohöl zurück, sondern spart auch Wasser. In der Vergangenheit wurde zur Behandlung von Abwässern aus der Erdölindustrie eine Kombination aus Umkehrosmose und Phasentrennung eingesetzt, es gab jedoch ein ernstes Problem der Membranverschmutzung. Wenn vor der Umkehrosmose eine NF-Membran hinzugefügt wird, kann das Problem der Membranverschmutzung gelöst werden. Phenolhaltiges Abwasser der Erdölindustrie enthält hauptsächlich Phenol, Methylphenol, Nitrophenol und verschiedene substituierte Phenole. Diese Stoffe sind sehr giftig und müssen vor der Abgabe entfernt werden. Wenn die NF-Technologie verwendet wird, kann nicht nur die Entfernungsrate von Phenol über 95 % erreicht werden, sondern es können auch hochvalente Ionen wie Cadmium, Nickel, Quecksilber, Titan und andere Schwermetalle im Abwasser bei niedrigerem Druck effizient entfernt werden. und ihre Kosten sind viel niedriger als die der Umkehrosmose.

 

Abwasserbehandlung mit Pestiziden.
Allgemeine Wasseraufbereitungsmethoden können niedermolekulare organische Pestizide aus verschmutztem Wasser nicht entfernen. Bei der Untersuchung der Rückhalteleistung von NF-Membranen für nichtphenolische Pestizide wurde festgestellt, dass die Abstoßungsrate anderer Pestizide mit Ausnahme von Dichlorid höher als 96,7 % ist und die Adsorptionskapazität aller Pestizide auf der NF-Membran durch deren Hydrophobie beeinflusst wird. Die Wirkung von Sex. Auch der Einsatz von NF zur Behandlung von phenolischen Pestiziden enthaltendem Abwasser ist sehr effektiv.

 

Chemische Faser-, Druck- und Färberei, industrielle Abwasserbehandlung.
NF kann zur Entfernung und Wiederverwendung von Farbstoffen und Hilfsstoffen in der Entwässerung des Druck- und Färbeprozesses eingesetzt werden. Da das Molekulargewicht der meisten Farbstoffe bei der Verarbeitung von Farbstoffpolymerisationsschlämmen mehrere Hundert bis mehrere Tausend beträgt, kann die NF-Membran einige anorganische Salze oder kleine Moleküle durchlassen und die größeren Farbstoffmoleküle abfangen. Nachdem die rohe Farbstoffaufschlämmung das NF-System passiert hat, kann der Farbstoff angereichert werden, während die Konzentration des anorganischen Salzes abnimmt, die Salzrückhalterate mehr als 98 % beträgt und die Farbstoffverlustrate weniger als 0,1 % beträgt. und es kann bei hohen Temperaturen betrieben werden. Darüber hinaus kann NF auch zur Behandlung und Wiederverwertung ölhaltiger Abwässer im Faserverarbeitungsprozess eingesetzt werden.

 

Häusliche Abwasserbehandlung.
Wenn die übliche Methode der Kombination von biologischem Abbau und chemischer Oxidation zur Behandlung von häuslichem Abwasser verwendet wird, ist der Verbrauch an Oxidationsmittel hoch und der Rückstand ist groß. Wenn zwischen ihnen ein NF-System hinzugefügt wird, um kleinen Molekülen, die von Mikroorganismen abgebaut werden können (Molekulargewicht unter 100), den Durchgang zu ermöglichen, werden die nicht biologisch abbaubaren organischen Makromoleküle (Molekulargewicht über 100) abgefangen und anschließend chemisch oxidiert biologisch abgebaut. Es kann die Rolle des biologischen Abbaus vollständig übernehmen, die Menge an Oxidationsmittel oder Aktivkohle einsparen und den endgültigen Rückstandsgehalt reduzieren.

 

Behandlung und Recycling von Sekundärabwässern aus Wärmekraftwerken.
Das Sekundärabwasser aus Wärmekraftwerken stammt hauptsächlich aus Aschewasch-, Entstaubungs- und Kühlsystemen. Diese Art von Abwasser enthält eine große Menge an Schwebstoffen, Asche, hohem Salzgehalt und etwas organischem Material. Verwenden Sie NF, um diese Art von Abwasser in industrielles Wiederverwendungswasser aufzubereiten. Verwenden Sie zunächst die Mikrofiltration, um alle im Wasser suspendierten Partikel mit einem Massenanteil von 99 % BSB, 98 % CSB, 73 % Gesamtstickstoff und 17 % Gesamtphosphor zu entfernen und gleichzeitig die Gesamtzahl der Kolonien im Wasser auf 3 bis 4 zu reduzieren /L, dann Säure hinzufügen, um den pH-Wert zu senken und CO2 zu entfernen, und schließlich mit NF entsalzen, um die Qualität von Kesselwasser zu erreichen. Das Eraring-Kraftwerk des Pacific Thermal Power Plant in Australien setzt derzeit NF zur Behandlung dieser Art von Abwasser ein und behandelt 1.{8}} bis 15 000 m3 Abwasser pro Tag, was nicht nur die Belastung reduziert das kommunale Wasserversorgungssystem, sondern spart auch dem Wärmekraftwerk Betriebskosten von 800,{12}} US-Dollar pro Jahr.

 

Behandlung von Beizabfällen.
Der Beizprozess des Stahlwerks besteht darin, den Stahl zum Beizen in einen Schwefelsäurebeiztank mit einem Massenanteil von etwa 20 % einzutauchen. Mit fortschreitendem Beizen nimmt die Konzentration der Schwefelsäure allmählich ab und die Konzentration des Eisensulfats steigt weiter an. Wenn der Massenanteil der Schwefelsäure in der Lösung auf 6 %-8 % absinkt und die Konzentration des erzeugten Eisensulfats 200-250 g/L übersteigt, muss die Beizflüssigkeit die Säure absinken lassen ersetzt werden und die überschüssige Beizflüssigkeit muss abgelassen werden. Der gebeizte Stahl muss mit klarem Wasser abgespült werden, um saure Substanzen auf der Oberfläche zu entfernen, was wiederum zur Freisetzung von saurem Abwasser führt. Um die Umwelt zu schonen und Ressourcen zu schonen, kann das NF-Verfahren zur Aufbereitung der Beizabfallflüssigkeit eingesetzt werden. Unter Ausnutzung des Unterschieds in der Rückweisungsrate von Schwefelsäure und Eisensulfat durch die NF-Membran wird Eisensulfat zunächst in der konzentrierten Flüssigkeit eingefangen, und dann wird die konzentrierte Flüssigkeit in den Kühlkristallisationstank geleitet, und FeSO4·7H2O wird abgekühlt und kristallisiert; Das Permeat kann dann Schwefelsäure abfangen. Das andere NF-Membranmodul von NF wird nach dem Abfangen zu 20 %iger Schwefelsäure konzentriert, die regenerierte Säure wird recycelt und das Permeat zur weiteren Behandlung, Ableitung oder Rückgewinnung in die Abwasserstation für saures Wasser geleitet. Dieser Prozess recycelt Schwefelsäure und Eisensulfat und verwirklicht gleichzeitig den Zweck der Wiederverwertung und umfassenden Nutzung von Beizabfallflüssigkeit und der Ableitung von saurem Abwasser.

 

Abwasserbehandlung bei der Papierherstellung.
Durch den Einsatz der NF-Membrantechnologie als Ersatz für herkömmliche chemische Behandlungen kann dunkles Lignin effektiver entfernt werden. Das beim Bleichen von Zellstoff entstehende chlorierte Lignin ist negativ geladen und wird von der negativ geladenen NF-Membran leicht abgefangen und verschmutzt die Membran nicht. Da es außerdem keine strengen Anforderungen an die Entfernungsrate von Kationen (Na+) während des gesamten Behandlungsprozesses gibt, erscheint der Einsatz der Umkehrosmosetechnologie unnötig. Der Einsatz von Ultrafiltration/Nanofiltration zur Behandlung von Abwässern aus der Kraftpapierherstellung hat eine gute Wirkung.

 

Faktoren, die den Betrieb des NF-Membranelements beeinflussen

Vorbehandlung
Durch entsprechende Vorbehandlung können größere Stoffe entfernt und die Konzentration in der Lösung gesenkt werden, wodurch sich die Entstehungsbedingungen der Deckschicht verschlechtern.

 

Transmembrandruck (TMP)
Mit zunehmendem Druck steigt der Permeatfluss zunächst schnell an, wenn der Druck jedoch einen bestimmten Wert überschreitet, kommt es zu keinem offensichtlichen Anstieg, sondern sogar zu einem Rückgang. Denn durch die Druckerhöhung kommt es zu einer weiteren Sedimentation der gelösten Bestandteile, wodurch sich die Filtrationsbeständigkeit der Deckschicht erhöht.

Filtrationszeit

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kann der Permeatfluss sich mit der Zeit ändern und in drei Stufen unterteilt werden: Die erste Stufe ist die Etablierungsphase der Konzentrationspolarisation in wenigen Minuten, die sich in einem starken Abfall des NF-Membranelementflusses äußert; Die zweite Stufe ist der relativ schnelle Abfall in etwa einer Stunde, der durch die Sedimentation von Bestandteilen verursacht wird; dann tritt es innerhalb weniger Stunden in die dritte Phase des langsamen Rückgangs ein.

Crossflow-Rate

Innerhalb eines bestimmten Bereichs der Porengröße nimmt mit zunehmender Querströmungsrate die Scherkraft auf die Deckschicht zu, wodurch die Oberflächensedimentation größerer Partikel verhindert und somit der Membranfluss erhöht wird. Allerdings erhöht sich dadurch auch der Anteil feiner Partikel, was zu einer Erhöhung des spezifischen Widerstands und einer Verringerung des Membranflusses führt.

Temperatur

Der Einfluss der Temperatur auf den Permeatfluss des NF-Membranelements beruht hauptsächlich auf der Auswirkung auf die Viskosität und Löslichkeit der Lösung. In verdünnten Lösungen äußert sich der Einfluss hauptsächlich in der Auswirkung auf die Viskosität.

 

So lagern Sie NF-Membranelemente
 
So bewahren Sie das neue NF-Membranelement auf

● Die NF-Membranelemente haben den Wassertest bestanden, bevor sie das Werk verlassen, werden mit 1 %iger Natriumsulfitlösung gelagert und anschließend mit Sauerstoffisolierbeuteln vakuumverpackt.
● Das NF-Membranelement muss ständig im nassen Zustand gehalten werden. Auch wenn es notwendig ist, dieselbe Verpackung vorübergehend zu öffnen, um die Menge derselben Verpackung zu bestätigen, muss dies in einem Zustand erfolgen, der die Plastiktüte nicht beschädigt, und dieser Zustand sollte bis zum Zeitpunkt der Verwendung beibehalten werden.
● NF-Membranelemente werden am besten bei einer niedrigen Temperatur von 5 bis 10 Grad gelagert. Wenn Sie in einer Umgebung lagern, in der die Temperatur 10 Grad übersteigt, wählen Sie einen gut belüfteten Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Die Lagertemperatur sollte 35 Grad nicht überschreiten.
● Wenn das NF-Membranelement einfriert, kommt es zu physischen Schäden. Treffen Sie deshalb Wärmedämmmaßnahmen und lassen Sie es nicht einfrieren.
● Beim Stapeln von NF-Membranelementen sollte der Verpackungskarton nicht mehr als 5 Lagen umfassen und darauf achten, dass der Karton trocken gehalten wird.

So lagern Sie die gebrauchten NF-Membranelemente

● Das NF-Membranelement muss immer an einem dunklen Ort aufbewahrt werden, die Lagertemperatur sollte 35 Grad nicht überschreiten und direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
● Bei Temperaturen unter 0 Grad besteht Frostgefahr, daher sollten Frostschutzmaßnahmen ergriffen werden.
● Um das Wachstum von Mikroorganismen bei kurzfristiger Lagerung, Transport und Systembereitschaft des NF-Membranelements zu verhindern, ist es notwendig, reines Wasser oder Umkehrosmoseproduktwasser zu verwenden, um eine Natriumsulfit-Schutzlösung (Lebensmittelqualität) herzustellen eine Konzentration von 500 bis 1,000 ppm und ein pH-Wert von 3 bis 6, um das Element zu tränken. Üblicherweise wird Na2S2O5 verwendet, das mit Wasser zu Bisulfit reagiert: Na2S2O5+H2O-2NaHSO3.
● Nachdem Sie das NF-Membranelement etwa eine Stunde lang in der Konservierungslösung eingeweicht haben, nehmen Sie das NF-Membranelement aus der Lösung, verpacken Sie es in einen Sauerstoffisolierbeutel, verschließen Sie den Beutel und kennzeichnen Sie ihn mit dem Verpackungsdatum.
● Nach dem Umpacken der zu konservierenden NF-Membranelemente gelten die gleichen Konservierungsbedingungen wie für die neuen NF-Membranelemente.
● Die Konzentration und der pH-Wert der Konservierungslösung sollten innerhalb des oben genannten Bereichs gehalten und regelmäßig überprüft werden. Besteht die Möglichkeit einer Abweichung vom oben genannten Bereich, sollte die Konservierungslösung erneut angesetzt werden.
● Der Film sollte auf keinen Fall trocken gelagert werden.
● Darüber hinaus kann als Konservierungslösung auch eine Formaldehydlösung mit einer Konzentration (Massenprozentkonzentration) von 0,2 %-0,3 % verwendet werden. Formaldehyd ist ein stärkeres mikrobizides Mittel als Natriumbisulfat und enthält in seiner Zusammensetzung keinen Sauerstoff.

 

 
FAQ
 
 

F: Woraus besteht das NF-Membranelement?

A: NF-Membranelemente bestehen normalerweise aus Dünnschichtverbundwerkstoffen (TFC) auf Polyamidbasis, die in ihrer chemischen Struktur den RO-Membranen relativ ähnlich sind.

F: Was ist das Prinzip des NF-Membranelements?

A: Bei der Nanofiltration (NF) wird mithilfe einer Hochdruckpumpe der Druck auf der Salzseite der Membran erhöht und das Wasser durch die semipermeable NF-Membran gedrückt, sodass fast alle gelösten Salze im Ausschussstrom zurückbleiben. Gleichzeitig kann es einwertige Ionen um 60-80 % reduzieren.

F: Welche Materialien werden im NF-Membranelement verwendet?

A: NF-Membranelemente werden wie die RO-Membranen aus Celluloseacetatmischungen oder Polyamid-Verbundwerkstoffen hergestellt, oder sie könnten modifizierte Formen von UF-Membranen wie sulfoniertes Polysulfon10 sein. Membranen können auch aus anorganischen Materialien wie Keramik oder Metallen hergestellt werden3.

F: Wie groß ist die Porengröße des NF-Membranelements?

A: Das NF-Membranelement wird als druckbetriebenes Membranverfahren klassifiziert und liegt zwischen einer Umkehrosmose- (RO) und einer Ultrafiltrationsmembran (UF). Es hat eine Porengröße im Bereich von 0,2–2 nm mit einem Molekulargewichtsgrenzwert (MWCO) von 200 bis 1000 Da.

F: Wie wähle ich die Porengröße meines NF-Membranelements aus?

A: Die Wahl zwischen einem {{0}}.22- und einem 0.45-Filter hängt von der Rückhalterate oder Partikelrückhaltung ab, die für Ihre Anwendung erforderlich ist. Ein 0.22-Filter eignet sich gut für Sterilisationszwecke. Ein 0,45-Filter eignet sich gut zur Rückgewinnung von Bakterien und Mikroorganismen aus Proben.

F: Wie werden NF-Membranelemente hergestellt?

A: Die am häufigsten verwendeten NF-Membranelemente werden entweder durch einen Prozess namens Phaseninversion synthetisiert, der zu einer ziemlich dicken (μm-Bereich) Membran führt, oder durch Grenzflächenpolymerisation, wodurch eine dünne, selektive Schicht (nm-Bereich) entsteht.

F: Welche verschiedenen Arten von NF-Membranelementen gibt es?

A: Aufgrund des Materialunterschieds werden Nanofiltrationsmembranen (NF) im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilt, nämlich organische (polymere) und anorganische. Kommerzielle organische NF-Membranen werden in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt.

F: Was sind die Vorteile des NF-Membranelements?

A: Der Vorteil von NF gegenüber RO, der anderen Membrantechnologie, die Ionen abweist, besteht darin, dass NF eine höhere Flussrate aufweist. Dies bedeutet, dass weniger Membranelemente erforderlich sind und die Pumpe mit einem niedrigeren Pumpendruck (Pfund pro Quadratzoll (psi) oder bar) arbeitet, was zu Einsparungen bei den Betriebskosten führt.

F: Kann das NF-Membranelement TDS entfernen?

A: Selektive Entsalzung durch Nanofiltration (NF) ist für viele industrielle Anwendungen von großem Interesse, einschließlich der Wiederverwendung von Kraftwerkswäscherabwässern und der Behandlung von Wasser, das hohe Konzentrationen an TDS (total gelöste Feststoffe) enthält.

F: Wie reinigt man ein NF-Membranelement?

A: Die am häufigsten angewandte physikalische Methode ist die Rückspülung mit einem umgekehrten Membranbetrieb, bei dem der Fluss von der Permeatseite zur Retentatseite gedrückt wird. Der umgekehrte Fluss löst die Schmutzpartikel aus den Poren und löst den Schmutzkuchen auf der anderen Seite.

Als einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von NF-Membranelementen in China zeichnen wir uns durch hochwertige Produkte und guten Service aus. Seien Sie versichert, dass Sie in unserer Fabrik maßgeschneiderte NF-Membranelemente kaufen können.

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