苏伊士GE DL4040 F30纳滤膜的截留分子量为150~300道尔顿,对二价和多价阴离子截留,对单价离子的截留截留率大小与料液的浓度和组成有关。采用三层复合膜技术提高了膜元件的抗污染能力,减少了膜系统队预处理的要求。
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苏伊士GE DL4040 F30纳滤膜的价格
由于生产工艺、原料成本等方面的差异,价格的差距也比较大,因此有时市面上会出现以纳滤膜冒充纳滤膜的厂家,就是为了以次充好欺骗消费者。广大消费者在购买时,应该选择GE厂家生产的纳滤膜,以避免这种现象出现,通常GE纳滤膜的价格在1000-5000元左右,具体的价格与超滤膜的材质、型号、过滤量等因素来决定。
苏伊士GE DL4040 F30纳滤膜的特点:
1、对离子的截留受离子半径的影响
在分离同种离子时,离子价数相等时,离子半径越小,膜对该离子的截留率越小,离子价数越大,膜对该离子的截留率越高。
2、纳滤膜的荷电效应
荷电效应是指离子与膜所带电荷的静电相互作用。大多数纳滤膜的表面带有负电荷,他们通过静电相互作用,阻碍多价离子的渗透,这是纳滤膜在较低压力下仍具有较高脱盐性能的重要原因。
3、对不同价态的离子截留效果不同
对二价和离子的截留率明显单价离子。对阴离子的截留率按下列顺序递增:NO3-、CI-、OH-、SO42-、CO32-;对阳离子的截留率按下列顺序递增:H+、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cu2+。
4、适合有机物和无机物的浓缩和分离
截留相对分子质量在200-1000之间,适用于无机物和有机物的分离。
苏伊士GE DL4040 F30纳滤膜的工作原理是什么?
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。
膜材质和主要产品
纳滤膜的成膜材料基本上与反渗透材料相同。商品化纳滤膜的膜材质主要有以下几种:醋酸纤维素(CA)、磺化聚硕(SPS)、磺化聚酸佩(SPES)和聚乙烯醇(PVA)等。无机材料制备的纳滤膜目前也已商品化。
不同纳滤膜的分离性能不完全相同。他们有一个共同点,即膜对单价离子的截留率低,对硫酸根和蔗糖的截留率高,膜对单价离子的截留率随溶液浓度的增高而迅速下降。膜的这些特性受控于膜材料、膜结构形态和膜的表面性质等。
苏伊士GE DL4040 F30纳滤膜组件
商业上的纳滤膜组件大多为卷式组件,此外也有采用管式和中空纤维式的纳滤膜组件。
纳滤膜有2个特性:
1、对不同有机物组分的分离性能,分子量的“切割”范围约为200-1000;
2、膜表面负电荷对不同电荷和不同价态阴离子的Donnan点位不一样。
纳滤膜的特性能决定了它的应用范围,适用于下述三种情况下的物质分离:
1、对单价盐分离的截留率要求不高;
2、要求进行不同价态离子的分离;
3、要求对高分子量有机物与低分子量有机物进行分离。
苏伊士GE DL4040 F30纳滤膜的进水影响因素:
1、进水压力对纳滤膜的影响进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
2、进水温度对纳滤膜的影响纳滤膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也线性的增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%;(以25℃为标准)。
3、进水PH值对纳滤膜的影响进水PH值对产水量几乎没有影响,而对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间,脱盐率达到。
4、进水盐浓度对纳滤膜的影响渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
苏伊士GE DL4040 F30纳滤膜被污染的因素有哪些?
(1)进水中含有较高数量的微生物;
(2)系统的停用、保护、冲洗等没有严格按照技术手册要求进行
(3)没有对进水进行杀菌或者杀菌剂投加量过小
(4)进水水质含有容易滋生微生物的营养物质从而导致微生物的大量滋生;
(5)没有对管路进行定期的杀菌和消毒.受到微生物污染的膜表面会十分滑腻并常有难闻的气味,对生物膜样品进行焚烧的气味同焚烧头发一样.
如何防止纳滤膜被污染?
(1)清洗:清洗方法的选择主要取决于纳滤膜的构型、 膜种类和耐化学试剂能力以及污染物的种类,常用的方法有物理方法和化学方法两类。
(2)改变物料的性质:在膜过滤之前,对料液进行预处理如热处理、 加配合剂(EDTA等) 、 活性炭吸附、 预微滤和预超滤等,以去除一些较大的粒子;也可调节 pH 远离蛋白质等电点从而减轻吸附作用造成的膜污染。
(3)改变操作方式:改变操作方式实际上是改善膜面流动方式,其主要方法有:一是在膜过程中采取一定的操作策略;另外则是优化和改进膜组件及膜系统结构设计。用这两种方法可让流体在膜组件中的流动呈现出减轻膜污染和浓差极化的理想状态。
(4)纳滤膜的改性:改变膜材料或膜的表面性质把膜表面改变成亲水性的,为了强化膜的操作性能,减少膜污染,膜表面的更新是一种方法,膜面与溶质的物理化学相互作用可由合适的表面活性剂来控制
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