关于纳滤膜的知识全解析
纳滤膜知识全解析
透过物大小在1-10nm,膜表面分离层可能拥有纳米级(10nm以下)的孔结构,故习惯上称之为"纳滤膜"又叫 "纳米膜"、"纳米管"。
纳滤是在压力差推动力作用下,盐及小分子物质透过纳滤膜,而截留大分子物质的一种液液分离方法,又称低压反渗透。纳滤膜截留分子量范围为200-1000MWCO,介于超滤和反渗透之间,主要应用于溶液中大分子物质的浓缩和纯化。
反渗透滤膜实际上是一个非常致密的脱盐层,盐离子很致密,所以好东西、坏东西都能去除,包括有益矿物质和重金属可过滤出纯净水。而纳滤技术虽然也是在反渗透基础之上,但是采用了“选择性”的过滤,以1纳米的孔径,实现了不仅可以将细菌、胶体、重金属等有害物质全部从水中滤除,又能够将水中有益的矿物质保留下来的双重目标。纳滤在技术上更难实现这也是纳滤系统更贵的原因。
卷式纳滤膜组件设计简单,填充密度大,内部结构为多个“膜袋”卷在一多孔中心管外形成,膜袋三边粘封,另一边粘封于多孔中心管上,膜袋内以多孔支撑材料形成透过物流道。膜袋与膜袋间以网状材料形成料液流道,料液平行于中心收集管流动,进入膜袋内的透过物,旋转着流向中心收集管,并由中心收集管流出。
1. 纳滤系统多采用错流过滤的方式。错流方式避免了在死端过滤过程中产生的堵塞现象:料液流经膜的表面,在压力的作用下液体及小分子物质透过纳滤膜,而不溶性物质和大分子物质则被截留;
2. 料液具有足够的流速可将被膜截留的物质从膜表面剥离,连续不断的剥离降低了膜的污染程度,因而可在较长的时间内维持较高的膜渗透通量。
3. 错流过滤是最有效、最可靠、最可以创造经济效益的膜分离手段。
4. 错流过程同时避免了在死端过滤(如板框压滤机、鼓式真空过滤机)过程中依靠滤饼层进行过滤的情况,分离发生在膜表面而不是滤饼层中,因而滤液质量在整个过程中是均一而稳定的。滤液的质量取决于膜本身,使生产过程完全处于有效的控制之中。
1. 产品介绍:纳滤膜截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,约为200-800道尔顿。截留特性:对二价和多价阴离子优先截留,对单价离子的截留率大小与料液的浓度和组成相关。纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度且部分去除溶解盐,在食品和生物医药生产中用于物质的提取、浓缩。纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。
2. 纳滤膜材质:聚酰胺,磺化聚醚砜、磺化聚砜。
3. 优势:热稳定性及化学稳定性高
进口原材料,保证高质量
膜组件更换简单
各种规格的膜元件可供选用
膜芯填装密度高,单位膜面积造价低
无死角设计,不易污染
4. 应用:制药和生物工程中发酵液的澄清
生化溶解产物的澄清
悬浮物的去除
MBR污水处理
RO/NF预处理
我们提供多种精细截留分子量的卷式纳滤膜元件,其结构紧凑,表面积/体积比合理。通过采用不同的流道网,(13-120mil)可以改变料液流道的宽度,适应各种粘度的料液。为了满足某些特殊行业的应用,我们可以提供耐酸碱,耐高温,抗污染膜产品。
(△点击图片查看大图)
可互换产品参考
瑞阳膜 |
可互换产品 |
SG-NF1-2540 |
NF90-2540 |
SG-NF1-4040 |
ESNA1-4040 |
SG-NF1-8040 |
NF90-400 |
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SS-NF2-3838-F1 |
NF245-3838/30-FF |
SS-NF2-3840-F1 |
NF245-3840/30-FF |
SS-NF2-8040 |
NF245-390-FF |
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SG-NF3-4040 |
ND270-4040 |
SG-NF3-8040 |
ESNA1-K1 |
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SS-NF7-4040 |
GE HL4040F |
SS-NF7-8040 |
GE HL8040F |
瑞阳膜 |
可互换产品 |
SG-NF4-2540-F1 |
GE DL2540F30 |
SG-NF4-2540-G2 |
GE DL2540F50 |
SG-NF4-4040-F1 |
GE DL4040F30 |
SG-NF4-4040-G2 |
GE DL4040F50 |
SG-NF4-8040-F1 |
GE DL8040F30 |
SG-NF4-8040-G2 |
GE DL8040F50 |
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SG-NF5-2540-F1 |
GE DK2540F1072 |
SG-NF5-2540-G2 |
GE DK2540F1073 |
SG-NF5-4040-F1 |
GE DK4040F1020,Stinger |
SG-NF5-4040-G2 |
GE DK4040F1021,Stinger |
SG-NF5-8040-F1 |
GE DK8040F1001 |
SG-NF5-8040-G2 |
GE DK8040F1002 |