纳滤设备广泛应用于电子、食品、等行业,如**纯水的制备、高浓度果汁、肽和氨基酸的分离、抗生素的浓缩纯化、乳清蛋白的浓缩、纳滤膜与生化反应器的耦合等。与超滤装置或反渗透装置相比,纳滤工艺对单价离子和分子量在200以下的**物的截留率较差,但对二价或多价离子和分子量在200 ~ 500之间的**物的去除率较高。基于这一特性,纳滤工艺主要用于水的软化和净化,以及相对分子质量数百的物质(如染料、抗生素、多肽、多糖等化工和生物工程产品)的分离、分级和浓缩,纳滤设备主要用于去除饮用水中的钙、镁离子、三卤甲烷中间体、异味、颜色、农药、合成洗涤剂、可溶性**物和蒸发残渣等硬度成分。
和超滤和反渗透等膜分离过程一样,纳滤也是以压力差异为原动力的膜分离过程,是不可逆的过程。分离机制可以使用电荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、微孔模型、近年来提出的静电排除和立体障碍模型等来解释。与其他膜分离过程相比,纳滤的优点之一是可以透析通过超滤膜的小分子量的**物,半透膜留下的部分无机盐3354可以将“浓缩”与脱盐同时进行。
纳滤可以替代传统的薄膜蒸发、真空浓缩和冷冻干燥等方法,提高产品浓度,浓缩倍数可达2 ~ 10倍,并保证产品回收率95% ~ 98%。纳滤分离过程无化学反应,不加热,不相变,不破坏生物活性。适用于分子量1 000以下的物质。大多数药物的分子量这个范围内。纳滤技术节能环保,越来越多地应用于行业的各种分离、精制和浓缩过程。将纳滤技术推向市场可以形成水处理技术的一个新分支。
纳滤是一种绿色水处理技术,是**上膜分离技术的发展,在某些方面可以替代传统的成本高、工艺繁琐的污水处理方法。具有纳米级孔径及电荷的过滤性能特征是:分子量大于200的**物和多价离子可以被阻断,通过小分子**物和单价离子。可在高温、酸、碱等恶劣条件下运行,膜耐受的条件范围广,浓缩倍数高,对污染也有抵抗力。工作压力低,膜通量高,装置工作成本低,能耗低(的推动力是压力)。
纳滤膜具有优异的热稳定性、耐酸性、耐碱性和耐溶剂性。它对废水中有价物质的回收起着不可估量的作用,广泛应用于各种**废水的回收和处理。如农药废液处理、乳清和抗生素脱盐、电镀废液金属回收、各种石化废水处理等。在给水处理中,纳滤膜主要用于制备软化水和饮用纯净水,能有效去除水中的色度、硬度和异味。
纳米二氧化钛光催化氧化技术介绍了纳米技术的原理,特别是纳米二氧化钛光催化氧化技术和纳滤技术,以及它们在水处理中的作用和应用方法。认为全新的纳米水处理技术的应用已经不远了。纳米技术研究物质在0.1~100纳米范围内的性质以及如何利用这些性质。广义而言,纳米材料是指三维空间,即至少一维达到纳米尺度或以纳米尺度为基本单位的材料。纳米材料在力学性能、磁性、光、电、热等方面与普通材料有很大不同。它们具有、吸收、催化、吸附等新特性。许多科学家已经研究了纳米材料的这些特性及其对水中某些污染物的影响,表明纳米技术可能会在水处理技术上**突破性的改变。
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