纳米通培训之:微滤、超滤、纳滤、反渗透
微滤、超滤、纳滤和反渗透简介

微滤、超滤、纳滤和反渗透简介一、微滤又称为微孔过滤,它属于精密过滤,其基本原理是筛分过程,在静压差作用下滤除0.1-10μm的微粒,操作压力为0.7-7kPa,原料液在压差作用下,其中水(溶剂)透过膜上的微孔流到膜的低压侧,为透过液,大于膜孔的微粒被截留,从而实现原料液中的微粒与溶剂的分离。
微滤过程对微粒的截留机理是筛分作用,决定膜的分离效果是膜的物理结构,孔的形状和大小。
二、超滤简称UF是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。
超滤同反渗透技术类似,是以压力为推动力的膜分离技术。
在从反渗透到电微滤的分离范围的谱图中,居于纳滤(NF)与微滤(MF)之间,截留分子量范围为50-500000道尔顿,相应膜孔径大小的近似值为501000A。
三、纳滤膜纳滤膜的一个很大特性是膜本体带有电荷,这是它在很低压力下具有较高除盐性能和截留相对分子质量为数百的物质,也可脱除无机盐的重要原因目前纳滤膜多为薄层复合膜和不对称合金膜。
纳滤膜有如下特点:1、NF膜主要去除直径为1nm左右的溶质粒子,故被命名为纳滤膜,截留物相对分子质量为200-10002、NF膜对二价或高价离子,特别是阴离子的截留率比较高,可大于98%,而对一价离子的截留率一般低于90%3、NF膜的操作压力低,一般为0.7Mpa,最低为0.3Mpa4、NF膜多数为荷电膜,因此,其截留特性不仅取决于膜孔大小,而且还有膜静电作用。
微滤:能截留0.1-1 微米之间的颗粒。
微滤允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留住悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质。
超滤能截留0.002-0.1 微米之间的大分子物质和蛋白质。
超滤允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。
反渗透最精细的一种膜分离,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。
反渗透膜广泛应用于海水及苦咸水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子级高纯水制备、饮用纯净水生产、废水处理和特种分离等过程。
微滤、超滤、纳滤、反渗透的孔径

微滤、超滤、纳滤、反渗透的孔径微滤、超滤、纳滤、反渗透是四种常见的膜分离技术,主要是通过膜的不同孔径大小,对溶质进行筛选和分离。
这四种膜分离技术在工业生产和生活中都有广泛的应用,下面就来详细介绍一下它们的孔径特性。
微滤膜的孔径一般在0.1微米至10微米之间,主要用于固体颗粒和大分子的分离。
微滤膜的孔径较大,能够有效滤除悬浮物、细菌、藻类等颗粒物质,广泛应用于饮用水净化、药品制造、食品加工等领域。
微滤技术通常是物理分离,不需要加入化学药剂,操作简单、成本低廉。
超滤膜的孔径介于0.001微米至0.1微米之间,主要用于大分子的分离和浓缩。
超滤膜的孔径较小,能够滤除溶液中的胶体颗粒、蛋白质、高分子聚合物等物质。
超滤技术在饮料、乳制品、果汁等食品加工中得到了广泛应用,能够保留营养成分,提高产品质量。
纳滤膜的孔径在0.001微米至0.01微米之间,主要用于小分子的分离和浓缩。
纳滤膜的孔径更小,能够滤除颗粒物质和高分子聚合物,同时保留小分子溶质和溶剂。
纳滤技术在化工、制药、生物医药等领域有着重要的应用,能够实现对有机物、无机盐、离子等不同溶质的精确分离和浓缩。
反渗透膜的孔径在0.0001微米至0.001微米之间,主要用于水分离和纯化。
反渗透膜的孔径远小于微滤、超滤和纳滤膜,能够有效去除水中的溶解性固体、重金属离子、细菌、病毒等有害物质。
反渗透技术广泛应用于海水淡化、废水处理、饮用水净化等领域,可以获得高纯度的水。
综上所述,微滤、超滤、纳滤、反渗透膜的孔径大小不同,能够实现不同范围物质的分离和纯化。
它们在工业和生活中发挥着重要的作用,为我们提供了清洁健康的环境和优质的产品。
随着科技的不断进步,膜分离技术将会得到更广泛的应用和发展,为人类创造更美好的生活。
超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别

超滤、纳滤、反渗透、微滤的区别1、超滤(UF):过滤精度在0.001-0.1微米,属于二十一世纪高新技术之一。
是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。
是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。
超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。
超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。
因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。
2、纳滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。
也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于工业纯水制造。
3、反渗透(RO):过滤精度为0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。
可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过。
也就是说用反渗膜制水的过程中,一定会浪费将近50%以上的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。
反渗透技术需要加压、加电,流量小,水的利用率低,不适合大量生活饮用水的净化。
4、微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。
滤芯通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。
①PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。
②活性碳:可以消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。
③陶瓷滤芯:最小过滤精度也只0.1微米,通常流量小,不易清洗。
超滤纳滤反渗透微滤的概念和差别

超滤纳滤反渗透微滤的概念和差别超滤、纳滤、反渗透、微滤的区别1、超滤(UF):过滤精度在0.001-0.1微米,属于二十一世纪高新技术之一。
是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。
是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。
超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。
超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。
因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。
2、纳滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。
也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于工业纯水制造。
3、反渗透(RO):过滤精度为0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。
可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过。
也就是说用反渗膜制水的过程中,一定会浪费将近50%以上的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。
反渗透技术需要加压、加电,流量小,水的利用率低,不适合大量生活饮用水的净化。
、管路敷设技术敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为气课件中调试料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套高中资料试卷技术,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试4、微滤(MF ):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP 滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。
滤芯通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。
纳米通培训之:微滤、超滤、纳滤、反渗透

纳米通水处理滤膜技术介绍
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目录
1 净水技术介绍 2 滤膜技术介绍
3 辅助滤芯介绍
1 净水技术介绍
微滤(MF) 超滤(UF) 纳滤(NF) 反渗透(RO)
净水原理
水处理的主要净化手段是膜过 滤技术,再适当配以活性炭、 KDF、树脂等作为辅助净水手段 达到综合处理的目的。
纳滤原理
纳滤膜与超滤及反渗透膜分离过程一样,也是以压力差为推动力的膜分离过程,是一个不可逆过程。其分离机制可以运 用电荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、细孔模型以及近年来才提出的静电排斥和立体阻碍模型等来描述。
纳滤优点
与其他膜分离过程比较,纳滤的一个优点是能截留透过超滤膜的小分子量的有机物和高价离子,又能透析反渗透膜所截 留的部分无机盐、矿物质——也就是能使“浓缩”与脱盐同步进行。能最大限度的去处水中一切污染物又能保留人体适 量的矿物质需求。
纳滤膜分离技术因其具有定向选择性离子去除能力,被称为“21世纪最健康的水处理技术”。纳滤技术是从RO技术中分 离出来的一种膜分离技术,是超低压RO技术的延续和发展分支。
在过去的很长一段时间里,纳滤膜被称为超低压反渗透膜(LPRO:Low Pressure Reverse Osmosis),现在,纳滤技术已经从 反渗透技术中分离出来,成为介于超滤和反渗透技术之间的独立的分离技术,己经广泛应用于饮用水制备、医药用水制 备、食品工业、环境保护等诸多领域,成为膜分离技术中的一个重要的分支。
NANOTON部分产品结合硅磷晶使用,对水系统防腐、阻垢、延长设备使用寿 命起到了积极的作用,带来无形的经济效益。
软化树脂
简介:
软化,即降低水的硬度。软化水系统包括三部分,即离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化系统的工 作原理,它的主体是离子交换树脂,由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂,将水中的Ca2+
超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别

超滤、纳滤、反渗透、微滤的区别1、超滤(UF):过滤精度在0.001-0.1微米,属于二^一世纪高新技术之一。
是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。
是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。
超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。
超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。
因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。
2、纳滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。
也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于工业纯水制造。
3、反渗透(RO):过滤精度为0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。
可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过。
也就是说用反渗膜制水的过程中,一定会浪费将近50%以上的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。
反渗透技术需要加压、加电,流量小,水的利用率低,不适合大量生活饮用水的净化。
4、微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。
滤芯通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。
① PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。
② 活性碳:可以消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。
③ 陶瓷滤芯:最小过滤精度也只0.1微米,通常流量小,不易清洗。
水处理常用过滤膜:微滤、超滤、纳滤、反渗透有哪些区别?

水处理常用过滤膜:微滤、超滤、纳滤、反渗透有哪些区别?在水处理当中常见以下几种过滤膜。
分别是微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO),那么,你知道它们过滤精度分别是多少?又能拦截哪些物质呢?01微滤(MF)过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,但不能去除水中的细菌等有害物质。
微滤(MF)滤芯通常不能清洗,为一次性过滤材料,需要经常更换。
1 .PP棉芯:一般只用于要求不高的粗滤,去除水中泥沙、铁锈等大颗粒物质。
2. 活性碳:可以消除水中的异色和异味,但是不能去除水中的细菌,对泥沙、铁锈的去除效果也很差。
3. 陶瓷滤芯:最小过滤精度也只0.1微米,通常流量小,不易清洗。
02超滤(UF)过滤精度在0.001-0.1微米,属于二十一世纪高新技术之一。
是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。
超滤(UF)超滤工艺是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。
其中水的回收率高达95%以上,并且可方便地实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。
超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。
因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。
03纳滤(NF)过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。
纳滤(NF)也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。
这是一般家庭不能接受的,一般用于工业纯水制造。
04反渗透膜(RO膜)RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的缩写,中文意思是(逆渗透),一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理:反渗透膜(RO膜)由于 RO 膜的孔径是头发丝的一百万分之五( 0.0001 微米), 一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000 倍。
超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别

超滤、纳滤、反渗透、微滤的概念和区别超滤、纳滤、反渗透、微滤的区别1、超滤(UF):过滤精度在0.001-0.1微米,属于二十一世纪高新技术之一。
是一种利用压差的膜法分离技术,可滤除水中的铁锈、泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质,并能保留对人体有益的一些矿物质元素。
是矿泉水、山泉水生产工艺中的核心部件。
超滤工艺中水的回收率高达95%以上,并且可方便的实现冲洗与反冲洗,不易堵塞,使用寿命相对较长。
超滤不需要加电加压,仅依靠自来水压力就可进行过滤,流量大,使用成本低廉,较适合家庭饮用水的全面净化。
因此未来生活饮用水的净化将以超滤技术为主,并结合其他的过滤材料,以达到较宽的处理范围,更全面地消除水中的污染物质。
2、纳滤(NF):过滤精度介于超滤和反渗透之间,脱盐率比反渗透低,也是一种需要加电、加压的膜法分离技术,水的回收率较低。
也就是说用纳滤膜制水的过程中,一定会浪费将近30%的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于工业纯水制造。
3、反渗透(RO):过滤精度为0.0001微米左右,是美国60年代初研制的一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。
可滤除水中的几乎一切的杂质(包括有害的和有益的),只能允许水分子通过。
也就是说用反渗膜制水的过程中,一定会浪费将近50%以上的自来水。
这是一般家庭不能接受的。
一般用于纯净水、工业超纯水、医药超纯水的制造。
反渗透技术需要加压、加电,流量小,水的利用率低,不适合大量生活饮用水的净化。
4、微滤(MF):过滤精度一般在0.1-50微米,常见的各种PP滤芯,活性碳滤芯,陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、8、当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。
超滤膜的结构有对称和非对称之分。
前者是各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。
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附:滤芯更换建议时间
、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。因 此,当软化水设备使用一段时间后,需用25%浓度NaCl再生部分对树脂进行再生处理,恢复树脂的效能,提高树脂的使用寿 命。控制部分可实现整套系统的自动运行,根据系统的运行时间或通过水量来自动进行盐再生。
纳米通纳滤膜
纳米通纳滤膜
纳米通在全球范围内是最专业、领先的纳滤膜供应商,是纳滤膜供应的龙头企业,拥有多项专利技术,产品涵盖、家用 水处理、商用水处理、工业水处理、医用水处理、食品饮料水处理等领域。 纳滤膜分离技术因其具有定向选择性离子去除能力,被称为“21世纪最健康的水处理技术”。纳滤技术是从RO技术中分 离出来的一种膜分离技术,是超低压RO技术的延续和发展分支。
主要功能:
通过物流拦截筛除大于滤孔直径的物理性污染物.去除水中大于5微米的颗粒状杂质, 如:悬浮物、泥沙、红虫、 铁锈、胶体等大体积的物质,降低水的浊度.
使用范围:
广泛运用纯水、食品饮用水前置过滤处理;配合纳滤膜、RO反渗透膜、超滤膜等作为前置过滤预处理等。
更换周期:
处理水量一般为5吨,更换周期3-6个月为宜,具体根据源水水质和用水量而定。
RO膜原理
ATD
中心管
进水
产 水 浓水 纯水收集流道 膜片
膜片
外殼材料
膜外壳
3 辅助滤芯介绍
PP棉 活性炭
KDF
硅磷晶 高效软化树脂
PP棉滤芯
制造工艺:
NANOTON的PP棉滤芯以聚丙烯(PP)热熔方式制作而成,其精度为1um至 5um。 该滤芯无内轴採用内密外疏设计,不但能维持稳定的流量、压力差及使用寿命,同时有极优良的深度过滤效果 及污染物累积量,是一种高效率、低压差、使用寿命长且适用性广泛的滤芯。 NANOTON的PP棉滤芯采用食品级材料制成,化学成份干净,并符合食用卫生标准,不会对所要过滤的水体产生 二次污染,并具有流量大、精度高、耐腐蚀、耐高压等特点。
领先技术 纳米通 Technology NANOTON
纳米通水处理滤膜技术介绍
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目录
1 净水技术介绍 2 滤膜技术介绍
3 辅助滤芯介绍
1 净水技术介绍
微滤(MF) 超滤(UF) 纳滤(NF) 反渗透(RO)
净水原理
水处理的主要净化手段是膜过 滤技术,再适当配以活性炭、 KDF、树脂等作为辅助净水手段 达到综合处理的目的。
纳滤原理
纳滤膜与超滤及反渗透膜分离过程一样,也是以压力差为推动力的膜分离过程,是一个不可逆过程。其分离机制可以运 用电荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、细孔模型以及近年来才提出的静电排斥和立体阻碍模型等来描述。
纳滤优点
与其他膜分离过程比较,纳滤的一个优点是能截留透过超滤膜的小分子量的有机物和高价离子,又能透析反渗透膜所截 留的部分无机盐、矿物质——也就是能使“浓缩”与脱盐同步进行。能最大限度的去处水中一切污染物又能保留人体适 量的矿物质需求。
全球纳滤膜品牌:
德国纳米通公司(Nanoton GmbH) 美国陶氏化学公司(Dow Chemcial/Filmtec) 美国海德能公司(Hydranautics/Nitto Denko) 美国GE(Osmonics/Desal) 日本东丽(Toray )
RO反渗透膜
RO膜概念
RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的缩写,中文意思是:反渗透/逆渗透,一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度, 水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理。由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五( 0.0001 微 米) , 一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子能够通过,其它任何杂质及重金属均由废水管排 出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,出水为优质纯净饮用水
Zn/Cu/Zn+Pb(NO3)2 = Zn/Cu/Pb + Zn(NO3)2 Zn/Cu/Zn+HgCl2 = Zn/Cu/Hg+ ZnCl2
金属离子在水的pH升高时水解形成金属氢氧化物沉淀,也能去除金属离子。
硅磷晶
工艺及功能:
硅磷晶由苏打﹑磷酸﹑碳酸钙等活性成份原料在1200-1700℃高温技术烧制而 成的玻璃状小球,在烧制过程中添加了人体日常需要的矿元素钙、锌、镁等。 常用硅磷晶处理后的水,对人体是一种自然增补矿物质的良好途径。
RO膜主要品牌:
美国陶氏化学公司(Dow Chemcial/Filmtec) 美国海德能公司(Hydranautics/Nitto Denko) 美国科氏(Koch/Fluid System) 美国GE(Osmonics/Desal) 韩国世韩(CSM/Sehan) 日本东丽(Toray ) 德国纳米通公司(Nanoton GmbH) 北京时代沃顿(汇通) 北京海德能----山寨的美国海德能
纳米通纳滤膜的优点:
(1)过滤精度高,0.001um(1纳米); (2)芳香族聚酰胺纳米材料,亲水性好,韧性好,强度高, (3)耐酸碱,抗清洗,抗氧化,3年超长使用寿命长; (4)选择性脱盐能力明显,对2价以上硫酸镁等离子去除力度 达到99%,对2价以下渗透率高达99%; (5)0.2-0.4MPa低压要求,可不用增压水泵靠自来水压力即 可完成渗透过滤; (6)2:1超低废水排放,低能耗要求。
NANOTON部分产品结合硅磷晶使用,对水系统防腐、阻垢、延长设备使用寿 命起到了积极的作用,带来无形的经济效益。
软化树脂
简介:
软化,即降低水的硬度。软化水系统包括三部分,即离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化系统的工 作原理,它的主体是离子交换树脂,由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂,将水中的Ca2+
纳米通软水用树脂采用世界顶级的进口漂莱特Purolite食品级树脂,其软化效果和使用寿命均为业界一流。
原理:
如以RNa代表钠型树脂,其交换过程如下: 2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+; 2RNa + Mg2++ = R2Mg + 2Na+
当钠离子交换树脂失效之后,为恢复其交换能力,就要进 行再生处理。再生剂为价廉货广的食盐溶液。再生过程反 应如下: R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2; R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2
纳米通PVDF超滤膜的优点: (1)过滤精度高,0.01um; (2)亲水性好;抗污染; (3)韧性好,强度高; (4)阻力小,通量大; (5)耐酸碱,抗氧化,使用寿命长; (6)外压式滤水,膜丝不易破裂;
纳米通超滤膜
内压式超滤膜外压式超滤膜来自 纳滤膜(NF)纳滤概念
纳滤(Nanofiltration)是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术, 其截留分子量在80-1000的范围内,孔径为1纳米,因 此称纳滤。
按滤膜的过滤孔径的精度和对 溶解离子的去除能力分类,净 水滤膜包括微滤、超滤、纳滤、 反渗透四大类
生活直饮水的主要过滤手段仅 为超滤、纳滤、反渗透3大类
过滤技术 滤膜分类 滤膜精度 产品名称 最小截留物
微滤(MF)
金属滤网/PP 棉 100um-1um 前置过滤器 铁锈 泥沙 颜色、胶体、细菌、病毒、 农药、有机物、重金属、硬 度、矿物质、水分子 不脱盐 无 不用电 超大流量、无能耗、保留全 部矿物质 不能直饮 不能 搭配其他滤膜使用 水质初滤 3-6 个月 较多 汉斯希尔
反渗透(RO)
RO 膜 0.0001um RO 纯水机 低价矿物质
净化保留物
水分子
脱盐率 有无废水 是否用电 使用优点 使用缺点 能否直饮 弥补方式 适用场合 滤膜寿命 滤膜厂商 主要品牌
不脱盐 部分产品有较少废水 不用电 大流量、无能耗、保留全部 矿物质 配KDF才能直饮、不去水垢 不能 加KDF去重金属 水质偏好的地区 1年 莹格、立升等 爱惠浦、3M、立升
1 价脱盐率98% 以上 较多废水 用电 小流量、最纯净 有能耗、无矿物质 能 无 所有水质 2年 陶氏、东丽、世韩、汇通 怡口、熊津豪威、美的
2 滤膜技术介绍
超滤膜(UF) 纳滤膜(NF) 反渗透膜(RO)
纳米通超滤膜
超滤技术是最为成熟的一种净水技术。中空纤维超滤膜丝:0.5-2.0mm,内径0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔 其过滤精度为0.5-0.01微米,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在膜外侧或内腔 加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩小排除,不致堵塞膜表面,可长 期连续运行。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,也是纳米通在行业内拥有的核心技术之一。能够去除细菌、 胶体、有机物等大于0.0 1微米的杂质,出水为优质饮用水。 纳米通的中空纤维超滤膜均为外压式滤水原理,膜丝不易破裂,寿命更长。主要采用浸渍凝胶法制备,采用的超滤 膜材料主要是聚丙烯腈(PAN)和聚偏氟乙烯(PVDF)
超滤(UF)
超滤膜 1um-0.01um 超滤净水机 细菌 病毒 农药、有机物、重金属、硬 度、矿物质、水分子
纳滤(NF)
纳滤膜 0.001um (1nm) 纳滤净水机 重金属、水垢、VOC、 农药 适量矿物质、 水分子 2 价以上脱盐率98% 以上;1 价不脱盐 较少废水 部分用电 中等流量、去水垢重金属、 保留部分矿物质 部分产品有能耗 能 无 所有水质 3年 纳米通、陶氏、海德能 纳米通
活性炭
制造工艺:
NANOTON以新西兰进口优质椰子壳为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色。优点是孔隙结构发达,比表面积大, 吸附性能强,1克椰壳活性炭的过滤孔隙展开面积大约为2000平米。库层阴力小,化学性能稳定,易再生。 NANOTON的活性炭在实际运用中,根据需要有制作成粉末状、颗粒状、烧结棒状或者纤维状。不同的水处理场合适用于 不同的活性炭性状