納米沉析軟化技術及材料(簡稱NPS)納米沉析軟化材料,一種納米級材料,屬于軟化水處理技術之一。主要用于工業軟化水、冷卻循環水軟化、可沉析的金屬陽離子(如鈣鎂銅鎳)去除處理。用該材料制成的軟化反應器的水處理工藝稱之為納米沉析軟化技術,簡稱“NPS技術”,其**的納米材料稱作“NPS納米材料”。1、當有水經過時壓電性材料首先放電,并產生微電極和微電場,由于該納米材料具有龐大的比表面積和微電場,具有很強的吸附能力,因此可將水中懸浮物、污染物、金屬離子、溶解性有機物分子很容易吸附在材料表面。同時,在材料微電極與遠紅外的作用下,將一般由18個的水分子組成的大分子團的分子鍵打開,變成為6個水分子組成的小分子團水。根據結構和材質的不同,軟化膜可以分為多種類型,如管式軟化膜、中空纖維軟化膜等。徐匯區直銷軟化膜專賣店
軟化膜作為一種高效、環保的水處理技術產品,在水處理領域具有廣泛的應用前景和發展潛力。軟化膜,也被稱為納濾膜,主要因其在水處理中的軟化功能而得名。以下是對軟化膜種類的詳細歸納:一、按材質分類聚合物支撐層復合材料:市售的商用納濾膜產品通常由聚合物支撐層組成的復合材料設計制作而成。常用的膜材料主要有聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乙烯(PE)、醋酸纖維素(CA)、聚丙烯(PP)、磺化聚砜(SPS)、磺化聚醚砜(SPES)、聚酰胺(PA)、聚乙烯醇(PVA)和聚氯乙烯(PVC)等。其中,聚酰胺材質通常被用于制備納濾膜結構中的薄膜層。黃浦區直銷軟化膜廠家電話納濾膜的孔徑介于超濾膜和反滲透膜之間,能夠去除大部分的二價和多價離子,適用于中等硬度水的軟化。
2、 進水溫度對反滲透膜的影響反滲透膜產水電導對進水水溫的變化十分敏感,隨著水溫的增加水對通量也線性的增加,進水水溫每升高1℃,產水量就增加2.5%-3.0%;(以25℃為標準)3、 進水PH值對反滲透膜的影響進水PH值對產水量幾乎沒有影響,而對脫鹽率有較大影響。PH值在7.5-8.5之間,脫鹽率達到比較高。4、 進水鹽濃度對反滲透膜的影響滲透壓是水中所含鹽分或有機物濃度的函數,進水含鹽量越高,濃度差也越大,透鹽率上升,從而導致脫鹽率下降。
再者污染往往不是單一的,其表現的癥狀也有一定的差別,使得污染的鑒別更困難。鑒別污染類型要綜合原水水質,設計參數,污染指數,運行記錄,設備性能變化及微生物指標等加以判斷:(1)膠體污染:發生膠體污染時,通常伴隨著以下兩個特性:A、前處理中微濾器堵塞得很快,尤其是壓差增大很快,B、SDI值通常在2.5以上。(2)微生物污染:發生微生物污染時,RO設備的透過水和濃縮水中的細菌總數都比較高,平時一定沒有按要求進行保養和消毒。防止超濾RO膜性能的損壞軟化膜的應用,尤其是在飲用水處理、工業水處理和家用水軟化器中。
原理:反滲透又稱逆滲透,一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。對膜一側的料液施加壓力,當壓力超過它的滲透壓時,溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透。從而在膜的低壓側得到透過的溶劑,即滲透液;高壓側得到濃縮的溶液,即濃縮液。若用反滲透處理海水,在膜的低壓側得到淡水,在高壓側得到鹵水。 反滲透時,溶劑的滲透速率即液流能量N為: N=Kh(Δp-Δπ) 式中Kh為水力滲透系數,它隨溫度升高稍有增大;毛細管結構:適用于需要高精度過濾和較小處理量的應用。普陀區安裝軟化膜銷售廠家
軟化膜還可以用于廢水處理與回用領域,通過去除廢水中的硬度成分和其他污染物,實現廢水的資源化利用。徐匯區直銷軟化膜專賣店
透過速度水通量——指反滲透系統的產水能力,即單位時間內透過膜水量,通常用噸/小時或加侖/天來表示。鹽透過速度——在單位時間、單位膜面積上透過的鹽量,也叫透鹽率、鹽通量。回收率回收率——指膜系統中給水轉化成為產水或透過液的百分比。依據預處理的進水水質及用水要求而定的。膜系統的回收率在設計時就已經確定,回收率=(產水流量/進水流量)×100%1、 進水壓力對反滲透膜的影響進水壓力本身并不會影響鹽透過量,但是進水壓力升高使得驅動反滲透的凈壓力升高,使得產水量加大,同時鹽透過量幾乎不變,增加的產水量稀釋了透過膜的鹽分,降低了透鹽率,提高脫鹽率。當進水壓力超過一定值時,由于過高的回收率,加大了濃差極化,又會導致鹽透過量增加,抵消了增加的產水量,使得脫鹽率不再增加。徐匯區直銷軟化膜專賣店
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