NF膜エレメントとは

 

ナノ濾過膜 (NF 膜) は、逆浸透と限外濾過の間に位置する圧力駆動の​​膜液体分離技術です。 UltraClean は、90、150、280 ~ 500 ダルトンのさまざまな分子量カットオフを備えた NF メンブレンを提供しており、さまざまなタイプの分離プロセスのニーズを満たすことができます。比較的低い操作圧力で特定の塩や有機物を選択的に分離することで、純水およびファインケミカル産業向けに高品質のナノろ過膜製品が提供されます。ナノ濾過 (NF) は、逆浸透 (RO) と多くの特徴を共有する膜液体分離技術です。実質的にすべての溶解溶質の除去率が高い RO とは異なり、NF はカルシウムなどの多価イオンの除去率が高く、塩化物などの一価イオンの除去率が低くなります。

 

NF膜エレメントのメリット

 

 

高精度 NF 膜エレメントの主な利点の 1 つは、水から溶解した塩、金属、その他の汚染物質を効果的に除去できることです。残留汚染物質が残る可能性がある従来の濾過方法とは異なり、NF 膜はこれらの物質を極めて低いレベルまで除去することができるため、精製水を人間の消費やその他の用途に安全なものにします。

 

NF 膜エレメントのもう 1 つの利点は、その高い選択性です。これは、水中にミネラルなどの望ましい成分を残しながら、重金属や医薬品などの特定の汚染物質をターゲットにするように設計できることを意味します。このため、医薬品製造や食品および飲料の加工など、特定の用途向けの水を浄化するのに理想的な選択肢となります。

 

NF 膜エレメントの高精度の性質は、膜内の細孔のサイズを正確に制御する能力にも反映されています。これにより、膜を通過して精製できる物質の種類を正確に制御できます。細孔のサイズを調整することにより、メーカーは、特定の汚染物質の除去や水中の望ましい成分の保存など、さまざまな用途に最適化された NF 膜を設計できます。

 

  • ナノ濾過膜エレメント

    ナノ濾過膜エレメントは多くの場合複合フィルムであり、その表面分離層は高分子電解質で構成されており、無機塩に対して一定の保持率を提供します。

  • NF98シリーズ 多層複合膜

    NF98シリーズナノ濾過膜エレメントは、独自の多層複合膜を採用し、極薄の親水性コーティング膜技術をナノレベルで制御することにより、優れた汚染防止能力を発揮すると同時に、透過率が従来の膜エレメントの2倍以上に達します。主流の輸入競合製品と比べて動作圧力を 50% 以上削減できます。

  • ナノ濾過膜エレメント

    ナノ濾過膜エレメントは、独自の多層複合膜と極薄の親水性コーティング膜をナノレベルで制御する技術により、優れた汚染防止能力を発揮します。さらに、その性能はNF270、XC-N、DL、DK、その他の従来のTFCナノ濾過膜を完全に上回り、主流の輸入競合製品の最大2倍以上の流束と動作圧力の低減を達成できます。 50%以上。

私たちを選ぶ理由
 
 
 

私たちの工場

Proshare Innovation Suzhouは、ナノコンポジット薄膜タイプのハイエンド逆浸透およびナノ濾過膜TFNの第3世代の研究開発と生産の実現に焦点を当てており、過去10年間で急速な開発を達成し、輸入膜製品に代わる安定した製品を提供しています。繊維廃水、ゴミ浸出水、高塩分および高 COD 廃水、および関連する環境保護分野での応用。

 
 

広く使用されている

PSI 製品は、電力、鉄鋼、エレクトロニクス、電気めっき、埋め立て浸出水、石油化学、石炭化学、火力発電、繊維の印刷と染色、パルプと紙、医薬品などの産業廃水処理、脱塩、純水製造に広く使用できます。 、都市飲料水処理、生化学技術、食品と飲料、航空宇宙など。

 
 

当社の製品

逆浸透膜エレメント、NF膜エレメント、ナノ濾過膜エレメント、ルースナノ濾過膜エレメント、小型限外濾過膜エレメント、工業用特殊膜エレメント、かん水浸透膜エレメント、脱塩RO膜エレメント、超低圧浸透膜エレメント、水処理装置およびシステム、防汚RO膜エレメント。

 
 

私たちの証明書

ROHS 準拠証明書、IS09001 品質システム証明書、環境
マネジメントシステム認証、健康安全マネジメントシステム認証、実用新案認証、多層RO膜の発明特許、膜製品の発明特許。

 

 

NF膜エレメントの洗浄サイクルを延長するには

前処理を増やす

一般に前処理プロセスを増やすことが最も長く使用され、原水をマルチメディアフィルターや限外ろ過膜などのプロセスで事前処理して水質を改善し、ナノろ過膜エレメントの汚染を効果的に削減できます。

酸を加える

ほとんどの地表水と地下水中の CaCO3 はほぼ飽和しています。したがって、酸にH葉を加えることにより、化学バランスを左にシフトさせて炭酸カルシウムを溶解状態に保つことができます。使用する酸の品質は食品グレードでなければなりません。多くの国や地域では塩酸よりも硫酸の方が使いやすいですが、その一方で流入水中の硫酸根の含有量が増加します。硫酸塩スケールに関する限り、問題は深刻です。

NF98 Series Multilayer Composite Membrane
Nanofiltration Membrane Element

スケール防止剤を追加する

スケール防止剤を使用すると、炭酸塩スケール、硫酸塩スケール、フッ化カルシウムスケールを制御できます。通常、スケール防止剤にはヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)、有機リン酸塩、ポリアクリル酸塩の 3 種類があります。不溶性のアルミニウムや鉄のスケール防止に適しており、高分子量ポリアクリレートの分散効果によりSiO2スケールの生成を低減します。

軟化樹脂を加える

Na+z イオンは、水中の Ca2+、Ba2+、Sr2+ などのスケールカチオンを置換および除去するために使用できます。この処理中、流入水の pH は変化しません。したがって、脱気操作は必要ありません。

 

NF膜エレメントの汚れを防ぐ方法

 

 

定期清掃
特殊製品を使用した定期的な洗浄ルーチンは、膜上に付着した汚染物質が蓄積するのを防ぐのに役立ちます。最適な結果を得るために、定期的なクリーニングをスケジュールしてください。

 

NF 膜エレメントの洗浄戦略は、汚染物質の種類と逆浸透システムの設計によって異なります。使用できるクリーニング方法は次のとおりです。

 

機械的洗浄
機械的洗浄では、物理的な力を使用して汚染物質を NF 膜エレメントから確実に剥離し、システムから洗い流します。

これは低圧で行われます (<60-psig) high-flow pump (40-gpm per 8” pressure vessel in parallel). Typically the cleaning process is done with a low pH and high pH cleaning solution selected to target the foulant or scale on the NF membrane element surface.

 

化学洗浄
このタイプの洗浄では、NF 膜エレメント表面に沈殿するスケールや粒子状の堆積物を除去できるカスタム配合の洗浄剤を使用します。洗浄用化学物質は存在する汚染物質の種類に基づいて選択する必要があり、独自の逆浸透プロセスに適合する手順を提供する必要があります。不適切な流動力学による不十分な洗浄結果を避けるために、段階ごとに洗浄することをお勧めします。

 

前処理
NF は膜プロセスであるため、正しく前処理されていない場合、NF 膜エレメントの汚れが発生する可能性が高くなります。これを回避するには、処理する給水の種類に基づいて膜への投資を保護する前処理プロセスを適用します。前処理オプションには次のものが含まれます。

 

凝集プロセス
沈降(重力沈降)
コロイド粒子が存在する場合のマルチメディアろ過 (MMF) と凝固
NF膜プロセス
塩素や有機物を除去する粒状活性炭 (GAC)
亜硫酸水素ナトリウムで残留塩素を除去
スケール防止のためのPH調整(必要な場合)
NF膜エレメント表面のスケールを抑制し粒子を分散させるスケール防止剤
システム設計
膜の汚れは、高品質のエンジニアリングと設計によって防止することもできます。多くの要因が膜の汚れに影響を与え、システムの適切な機能に影響を及ぼします。膜の汚れを防ぐには、システムを設置するときに次の変数を考慮してください。

 

NF膜要素の選択
プロセス規模や水条件に最適なNF膜エレメントをお選びください。 10 未満の地表水および井戸水には汽水膜を使用し、000 TDS および海水用途には海水膜を使用します。
考慮すべきその他のプロパティ:
洗浄時のpH許容範囲
塩分除去仕様が必要です
プロセス要件に適合する流束率定格
動作条件
適切に設計されたシステムは、pH、温度、動作圧力、流量などの変数のバランスをとります。これにより、NF 膜エレメントの表面に汚れが付着しない可能性が高まります。

 

NF膜エレメントの応用
 

毎日の化学排水処理。
NF膜を用いた日常化学廃水の処理に関する応用研究では、NF膜が耐酸性および耐アルカリ性、優れた阻止率、重金属の除去率に優れ、膜汚染の問題がないことが示されています。 NF 膜は逆浸透技術よりも運用コストが低いため、有機小分子の除去率が高く、日常の化学廃水処理の 90% 以上をカバーできる可能性があると推定されています。

 

石油産業の廃水処理。
石油産業排水には、石油の探査や精製の過程で生じる各種無機塩や有機物を含む排水が主に含まれます。その組成は非常に複雑であり、治療が困難です。膜法、特にNF法は他の方法と組み合わせることで効率的に廃水を処理し、有用物質を回収することができます。たとえば、NF 膜を使用して原油廃水を油分豊富な水相と油分を含まない塩水相に分離し、次に油分豊富な相を淡水供給に加えてから油洗浄プロセスに移します。原油を回収するだけでなく、水を節約します。過去には、石油産業からの廃水処理に逆浸透と相分離の組み合わせが使用されていましたが、膜汚染という深刻な問題がありました。逆浸透の前にNF膜を添加すると膜汚染の問題を解決できます。石油産業におけるフェノール含有廃水には、主にフェノール、メチルフェノール、ニトロフェノール、およびさまざまな置換フェノールが含まれています。これらの物質は非常に有毒であるため、排出する前に除去する必要があります。 NF技術を使用すると、フェノールの除去率が95%以上に達するだけでなく、廃水中のカドミウム、ニッケル、水銀、チタン、その他の重金属などの高価イオンをより低圧で効率的に除去できます。そのコストは逆浸透よりもはるかに低いです。

 

農薬廃水処理。
一般的な水処理方法では、汚染水中の低分子有機農薬を除去することはできません。非フェノール系農薬のNF膜の保持性能を研究したところ、二塩化物を除く他の農薬の阻止率は96.7%以上であり、NF膜上のすべての農薬の吸着能力はその疎水性に影響されることが判明した。セックスの影響。フェノール系農薬を含む廃水の処理にNFを使用することも非常に効果的です。

 

化学繊維、印刷、染色の工業廃水処理。
NF は、印刷および染色プロセスの排水における染料および助剤の除去および再利用に使用できます。染料重合スラリーを処理する場合、ほとんどの染料の分子量は数百から数千であるため、NF 膜は一部の無機塩や低分子を通過させ、より大きな染料分子を遮断します。粗染料スラリーがNFシステムを通過した後、無機塩の濃度が減少しながら染料が濃縮され、塩除去率は98%以上、染料損失率は0.1%未満です。そして高温での動作が可能です。また、NFは繊維加工工程における油分を含む廃水の処理・リサイクルにも利用できます。

 

生活排水処理。
一般的な生分解と化学酸化を組み合わせた生活下水を処理する方法では、酸化剤の消費量が多く、残留物も多くなります。間にNFシステムを加え、微生物によって分解される低分子(分子量100未満)を通過させると、非生分解性の有機高分子(分子量100以上)が遮断され、化学的に酸化されます。生分解された。生分解の役割を十分に果たし、酸化剤または活性炭の量を節約し、最終残留物含有量を減らすことができます。

 

火力発電所からの二次排水の処理とリサイクル。
火力発電所からの二次廃水は、主に灰の洗浄、除塵、冷却システムから発生します。このタイプの廃水には、大量の浮遊物質、灰、高塩分、および若干の有機物が含まれています。このような廃水を産業用再利用水として処理するにはNFを使用します。まず、精密ろ過を使用して、質量分率が BOD 99%、COD 98%、全窒素 73%、全リン 17% である水中の浮遊粒子をすべて除去し、同時に水中のコロニーの総数を 3 ~ 4 に減らします。 /L、次に酸を加えてpHを下げてCO2を除去し、最後にNFによって脱塩してボイラー水の品質に達します。オーストラリアの太平洋火力発電所エラリング発電所では現在、NF を使用してこの種の廃水を処理し、1 日あたり 1,{8}} から 15 000 m3 の廃水を処理しています。これにより、負荷が軽減されるだけでなく、市の水道システムだけでなく、火力発電所の運営コストも年間 800,{12} ドル節約できます。

 

酸洗廃液の処理。
製鉄所の酸洗工程では、質量分率約20%の硫酸酸洗槽に鋼材を浸漬して酸洗します。酸洗が進むと硫酸濃度は徐々に低下し、硫酸第一鉄の濃度は増加し続けます。溶液中の硫酸の質量分率が 6%-8% に低下し、生成される硫酸第一鉄の濃度が 200-250 g/L を超えると、酸の洗浄速度が低下するため、酸洗い液を交換し、廃酸洗液を排出する必要があります。酸洗いした鋼材は、表面の酸性物質を除去するために清水で洗浄する必要があり、酸性廃水が排出されます。環境保護と省資源のため、酸洗廃液の処理にNFプロセスを使用できます。 NF膜による硫酸と硫酸第一鉄の除去率の違いを利用して、まず硫酸第一鉄を濃縮液に捕捉し、次に濃縮液を冷却晶析槽に送り、FeSO4・7H2Oを冷却して晶析します。透過水は硫酸を遮断することができます。NF のもう一方の NF 膜モジュールは遮断後、20% 硫酸に濃縮され、再生された酸はリサイクルされ、透過水はさらなる処理、排出、または回収のために廃酸水ステーションに排出されます。このプロセスは、硫酸および硫酸第一鉄をリサイクルするとともに、酸洗廃液および酸廃水の廃棄の再利用および総合利用の目的を実現するものである。

 

製紙廃水処理。
従来の化学処理に代わるNF膜技術を使用すると、ダークリグニンをより効果的に除去できます。木材パルプの漂白プロセス中に生成される塩素化リグニンはマイナスに帯電しており、マイナスに帯電したNF膜によって容易に捕捉され、膜を汚染しません。さらに、処理プロセス全体を通じてカチオン (Na+) の除去率に関する厳密な要件がないため、逆浸透技術の使用は不要であると考えられます。クラフト紙製造廃水の処理に限外濾過/ナノ濾過を使用すると、優れた効果が得られます。

 

NF膜エレメントの動作に影響を与える要因

前処理
適切な前処理を行うことで、より大きな物質を除去し、溶液中の濃度を下げることができ、被覆層の形成条件を下げることができます。

 

膜間圧 (TMP)
圧力の増加に伴い、透過流束は最初は急激に増加しますが、圧力が一定の値を超えると、明らかな増加はなくなり、さらには減少します。これは、圧力の上昇により溶解成分の沈降がさらに促進され、被覆層の濾過抵抗が増加するためです。

ろ過時間

特定の動作条件下では、透過水流束の時間の変化は 3 つの段階に分けることができます。第 1 段階は、数分間での濃度分極の確立段階であり、NF 膜要素流束の急激な低下として現れます。第 2 段階は、成分の沈降により約 1 時間で比較的急速に低下します。その後、数時間以内に緩やかな下落の第 3 段階に入ります。

クロスフロー速度

細孔径の特定の範囲内では、クロスフロー速度の増加に伴い、被覆層にかかるせん断力が増加し、より大きな粒子の表面沈降が除去され、したがって膜流束が増加します。ただし、微粒子の割合も増加し、比抵抗の増加と膜流束の減少につながります。

温度

NF 膜エレメントの透過流束に対する温度の影響は、主に溶液の粘度および溶解度に対する温度の影響にあります。希薄溶液では、その影響は主に粘度への影響として現れます。

 

NF膜エレメントの保管方法
 
新しいNF膜エレメントの保存方法

●NF膜エレメントは工場出荷前に水質検査に合格し、1%亜硫酸ナトリウム水溶液で保管され、酸素遮断袋で真空パックされています。
●NF膜エレメントは常に湿潤状態に保つ必要があります。同一包装物の数量を確認するために一時的に開封する必要がある場合でも、ビニール袋を傷めない状態で開封し、使用時までその状態を維持する必要があります。
●NF膜エレメントは5~10度の低温で保管するのが最適です。温度が10度を超える環境で保管する場合は、直射日光を避け、風通しの良い場所を選び、保管温度は35度を超えないようにしてください。
●NF膜エレメントが凍結すると物理的損傷が発生しますので、断熱措置を講じ凍結させないでください。
● NF 膜エレメントを積み重ねる場合、梱包箱は 5 段を超えないようにして、カートンが乾燥した状態に保たれていることを確認してください。

使用済みNF膜エレメントの保管方法

● NF膜エレメントは常に暗所に保管し、保管温度は35度を超えず、直射日光を避けてください。
●気温0度以下では凍結の恐れがありますので凍結防止対策を行ってください。
● NF膜エレメントの短期保管、輸送、システム待機時における微生物の増殖を防ぐため、純水または逆浸透生成水を使用し、亜硫酸ナトリウム(食品グレード)保護液を調製する必要があります。濃度 500 ~ 1,000 ppm、pH 3 ~ 6 でエレメントを浸漬します。通常、Na2S2O5 が使用され、水と反応して亜硫酸水素塩: Na2S2O5+H2O-2NaHSO3 を形成します。
● NF 膜エレメントを保存液に約 1 時間浸漬した後、NF 膜エレメントを保存液から取り出し、酸素遮断袋に詰め密封し、梱包日を記入してください。
● 保存が必要なNF膜エレメントを再包装した後の保存条件は、新品のNF膜エレメントと同じになります。
●保存液の濃度およびpHは上記範囲内に保ち、定期的に確認してください。上記範囲を逸脱する可能性がある場合には、再度保存液を調製する必要がある。
● フィルムはいかなる場合でも乾燥した状態で保管しないでください。
●また、濃度(質量百分率濃度)0.2%-0.3%のホルムアルデヒド溶液も保存液として使用できます。ホルムアルデヒドは重硫酸ナトリウムよりも強力な殺菌剤であり、その組成には酸素が含まれません。

 

 
よくある質問
 
 

Q:NF膜エレメントは何でできていますか?

A: NF 膜エレメントは通常、化学構造が RO 膜に比較的近いポリアミドベースの薄膜複合材料 (TFC) で作られています。

Q:NF膜エレメントの原理は何ですか?

A: ナノ濾過 (NF) は、高圧ポンプを使用して膜の塩側の圧力を高め、水を半透性 NF 膜に強制的に通過させ、排出流にほぼすべての溶解塩を残します。同時に、一価イオンを 60-80% 削減できます。

Q:NF膜エレメントにはどのような材質が使用されていますか?

A: NF 膜エレメントは、RO 膜と同様に酢酸セルロース ブレンドまたはポリアミド複合材料から作られています。あるいは、スルホン化ポリスルホンなどの UF 膜を改変したものであることもあります 10。膜は、セラミックや金属などの無機材料から作製することもできます3。

Q: NF膜エレメントの孔径はどれくらいですか?

A: NF 膜エレメントは圧力駆動膜プロセスとして分類され、逆浸透 (RO) 膜と限外濾過 (UF) 膜の間に位置します。 0.2 ~ 2 nm の範囲の孔径を持ち、分子量カットオフ (MWCO) は 200 ~ 1000 Da です。

Q: NF 膜エレメントの孔径はどのように選択すればよいですか?

A: {{0}.22 フィルターと 0.45 フィルターのどちらを選択するかは、アプリケーションに必要な保持率または粒子保持によって決まります。 0.22 フィルターは滅菌目的に適しています。 0.45 フィルターは、サンプルから細菌や微生物を回収するのに適しています。

Q:NF膜エレメントはどのように作られるのですか?

A: 最も一般的に適用される NF 膜要素は、かなり厚い (μm 範囲) 膜を生成する転相と呼ばれるプロセス、または薄い選択層 (nm 範囲) を生成する界面重合を通じて合成されます。

Q: NF膜エレメントにはどのような種類がありますか?

A: 材料の違いに基づいて、ナノ濾過 (NF) 膜は通常、有機 (ポリマー) 膜と無機膜の 2 つのカテゴリーに分類されます。市販の有機 NF 膜は多くの産業用途で使用されています。

Q:NF膜エレメントのメリットは何ですか?

A: イオンを除去する他の膜技術である RO に対する NF の利点は、NF の流束率が高いことです。これは、必要な膜エレメントが少なくなり、より低いポンプ圧力 (ポンド/平方インチ (psi) または bar) で動作することを意味し、その結果、運用コストが節約されます。

Q: NF膜エレメントはTDSを除去できますか?

A: ナノ濾過 (NF) による選択的脱塩は、発電所のスクラバー廃水の再利用や高濃度の TDS (総溶解固形分) を含む水の処理など、多くの産業用途で非常に興味深いものです。

Q: NF膜エレメントの洗浄方法を教えてください。

A: 最も一般的に適用される物理的方法は、流れが透過液側から保持液側に押し出される逆転膜操作で実行されるバックフラッシュです。逆流により、汚れ粒子が細孔から除去され、反対側の汚れケーキが緩められます。

中国で最も専門的なnf膜エレメントメーカーおよびサプライヤーの1つとして、当社は高品質の製品と優れたサービスを特徴としています。当社の工場からカスタマイズされたnf膜エレメントをご購入ください。

低ファウリングナノフィルトレーション膜システム, 高磁束ナノフィルトレーション膜膜, 低ファウリングナノフィルトレーション膜膜

お問い合わせを送る