各種水処理膜の長所と短所

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2023年2月15日

水処理膜技術:限外ろ過、ナノろ過、逆浸透の長所と短所


水処理膜:ナノ濾過膜、逆浸透膜、限外濾過膜の比較

ナノ濾過膜:ナノスケール(0.001ミクロン)の物質を保持できます。ナノ濾過膜の動作範囲は限外濾過と逆浸透の間であり、傍受された有機物の分子量は約200〜800であり、溶解塩を遮断する能力は20%〜98%であり、可溶性一価イオンの除去率は高価イオンよりも低く、ナノ濾過は一般に地表水中の有機物および顔料を除去するために使用される。 地下水中の硬度とラジウム、溶解した塩分を部分的に除去し、食品や医薬品製造における有用物質を抽出および濃縮します。ナノ濾過膜の動作圧力は一般に3.5〜30barです。逆浸透膜:水分子を通過させながら、分子量100を超えるすべての溶解塩と有機物質を効果的に遮断できる、最高級の膜分離生成物です。逆浸透膜は、海水および汽水淡水化、ボイラー給水、工業用純水および電子グレードの高純度水調製、飲料用純水製造、廃水処理、および特殊分離プロセスで広く使用されています。限外濾過膜:1〜20nmの高分子物質とタンパク質を遮断できます。限外濾過膜は、コロイド、タンパク質、微生物、高分子有機物質を保持しながら、低分子物質と溶解固形物(無機塩)の通過を可能にします。限外濾過膜の動作圧力は、一般に1〜5barです。

限外濾過膜とナノ濾過および逆浸透の違い

限外濾過膜:限外濾過膜は加圧膜分離技術であり、つまり、一定の圧力下で、小分子溶質と溶媒が特定の細孔サイズの特殊な膜を通過するため、高分子溶質は通過できず、膜内に留まります。片面は、高分子物質が部分的に精製されているようになっている。ナノ濾過:ナノ濾過は、限外濾過と逆浸透の間にあります。現在、主に浄水プラントや工業用淡水化に使用されています。海水淡水化率は90%以上です。逆浸透膜の淡水化率は99%以上です。ただし、水質要件が特に高くない場合は、ナノろ過を使用することで多くのコストを節約できます。逆浸透:逆浸透は、圧力計の違いを利用した膜分離およびろ過技術です。科学研究、医学、食品、飲料、海水淡水化などの分野で広く使用されています。宇宙水、純水、蒸留水などの調製に使用されます。アルコール製造と水の削減。医薬品、電子機器、その他の産業向けの水の事前準備。化学プロセスの濃縮、分離、精製および配水の準備。ボイラー給水用の淡水化と軟水。海水、汽水の淡水化;製紙、電気めっき、印刷、染色産業における水および廃水処理。
逆浸透膜と限外濾過膜の長所と短所の比較

逆浸透膜の孔径は限外濾過膜のサイズのわずか1/100であるため、逆浸透水処理装置は水質中の重金属、農薬、クロロホルム、その他の化学汚染物質を効果的に除去できますが、限外濾過浄水器は無力です。限外濾過浄水器で除去できる粒子状汚染物質やバクテリアは、逆浸透によって除去できます。逆浸透と限外濾過のコアコンポーネントは膜要素であり、2つの主な違いがあります:1。排水の水質は、保健所の検査基準とは異なります。排水の細菌指数、「一般的な水質処理装置」による限外ろ過、コロニーの総数が100 / mlであることを示す例を挙げましょう。そして逆浸透水処理装置 それはミリリットルあたり20であり、要件はより厳しくなります。もちろん、逆浸透水処理装置の水質は限外ろ過の水質よりもはるかに優れています2。逆浸透水処理装置は品質による給水であり、純水は飲料用に供給され、濃縮水は洗浄に使用されます。限外濾過は一般的に洗浄水として使用されます。水道水の水質が比較的高い場合は、飲料水用の超純水装置としても使用できます。限外濾過の利点:一般的にポンプなし、消費電力なし、電気安全上の問題なし。接合部が少なく、水圧が低く、故障率が比較的低く、水漏れの可能性が低い。シンプルな構造、安い価格。簡単な操作、低コスト、化学薬品を追加する必要がない 試薬、特に限外濾過技術は、穏やかな実験条件を持ち、蒸発や凍結乾燥と比較して相変化がなく、温度やpHの変化を引き起こさないため、生体高分子の変性、不活性化、自己分解を防ぎます。生体高分子の調製技術では、限外濾過は主に生体高分子の脱塩、脱水、濃縮に使用されます。逆浸透水処理装置の利点:水質は安全で、水質のさまざまな有害な不純物を効果的に除去できます。効果は給水事故に対してより優れています。水の味が良いです。水質の硬度を効果的に下げることができ、沸騰したお湯容器はスケーリングが容易ではありません
 

水処理における異なる膜の応用

ナノ濾過膜は、飲料水の準備と深層精製、廃水処理A、生活排水B、繊維、印刷および染色廃水C、日焼け廃水D、電気めっき廃水E、製紙廃水に使用されます。 順浸透(FO)用途:海水淡水化、産業廃水処理、埋立地浸出水処理 逆浸透膜:浄水の日常的な適用、都市下水の適用、重金属廃水処理の適用、油性廃水の適用など。
ナノ濾過膜、逆浸透膜、限外濾過膜の比較

ナノ濾過膜:ナノスケール(0.001ミクロン)の物質を保持できます。ナノ濾過膜の動作範囲は限外濾過と逆浸透の間であり、傍受された有機物の分子量は約200〜800であり、溶解塩を遮断する能力は20%〜98%であり、可溶性一価イオンの除去率は高価イオンよりも低く、ナノ濾過は一般に地表水中の有機物および顔料を除去するために使用される。 地下水中の硬度とラジウム、溶解した塩分を部分的に除去し、食品や医薬品製造における有用物質を抽出および濃縮します。ナノ濾過膜の動作圧力は一般に3.5〜30barです。逆浸透膜:水分子を通過させながら、分子量100を超えるすべての溶解塩と有機物質を効果的に遮断できる、最高級の膜分離生成物です。逆浸透膜は、海水および汽水淡水化、ボイラー給水、工業用純水および電子グレードの高純度水調製、飲料用純水製造、廃水処理、および特殊分離プロセスで広く使用されています。限外濾過膜:1〜20nmの高分子物質とタンパク質を遮断できます。限外濾過膜は、コロイド、タンパク質、微生物、高分子有機物質を保持しながら、低分子物質と溶解固形物(無機塩)の通過を可能にします。限外濾過膜の動作圧力は、一般に1〜5barです。

限外濾過膜とナノ濾過および逆浸透の違い

限外濾過膜:限外濾過膜は加圧膜分離技術であり、つまり、一定の圧力下で、小分子溶質と溶媒が特定の細孔サイズの特殊な膜を通過するため、高分子溶質は通過できず、膜内に留まります。片面は、高分子物質が部分的に精製されているようになっている。ナノ濾過:ナノ濾過は、限外濾過と逆浸透の間にあります。現在、主に浄水プラントや工業用淡水化に使用されています。海水淡水化率は90%以上です。逆浸透膜の淡水化率は99%以上です。ただし、水質要件が特に高くない場合は、ナノろ過を使用することで多くのコストを節約できます。逆浸透:逆浸透は、圧力計の違いを利用した膜分離およびろ過技術です。科学研究、医学、食品、飲料、海水淡水化などの分野で広く使用されています。宇宙水、純水、蒸留水などの調製に使用されます。アルコール製造と水の削減。医薬品、電子機器、その他の産業向けの水の事前準備。化学プロセスの濃縮、分離、精製および配水の準備。ボイラー給水用の淡水化と軟水。海水、汽水の淡水化;製紙、電気めっき、印刷、染色産業における水および廃水処理。


逆浸透膜と限外濾過膜の長所と短所の比較

逆浸透膜の孔径は限外濾過膜のサイズのわずか1/100であるため、逆浸透水処理装置は水質中の重金属、農薬、クロロホルム、その他の化学汚染物質を効果的に除去できますが、限外濾過浄水器は無力です。限外濾過浄水器で除去できる粒子状汚染物質やバクテリアは、逆浸透によって除去できます。逆浸透と限外ろ過のコアコンポーネントは膜要素であり、2つの主な違いがあります。 1.排水の水質は、保健所の検査基準とは異なります。排水の細菌指数、「一般的な水質処理装置」による限外ろ過、コロニーの総数が100 / mlであることを示す例を挙げましょう。そして逆浸透水処理装置 それはミリリットルあたり20であり、要件はより厳しくなります。もちろん、逆浸透水処理装置の水質は限外ろ過の水質よりもはるかに優れています2。逆浸透水処理装置は品質による給水であり、純水は飲料用に供給され、濃縮水は洗浄に使用されます。限外濾過は一般的に洗浄水として使用されます。水道水の水質が比較的高い場合は、飲料水用の超純水装置としても使用できます。限外濾過の利点:一般的にポンプなし、消費電力なし、電気安全上の問題なし。接合部が少なく、水圧が低く、故障率が比較的低く、水漏れの可能性が低い。シンプルな構造、安い価格。簡単な操作、低コスト、化学薬品を追加する必要がない 試薬、特に限外濾過技術は、穏やかな実験条件を持ち、蒸発や凍結乾燥と比較して相変化がなく、温度やpHの変化を引き起こさないため、生体高分子の変性、不活性化、自己分解を防ぎます。生体高分子の調製技術では、限外濾過は主に生体高分子の脱塩、脱水、濃縮に使用されます。 逆浸透水処理装置の利点:水質は安全で、水質のさまざまな有害な不純物を効果的に除去できます。効果は給水事故に対してより優れています。水の味が良いです。水質の硬度を効果的に下げることができ、沸騰したお湯容器はスケーリングが容易ではありません

水処理における異なる膜の応用

ナノ濾過膜は、飲料水の準備と深層精製、廃水処理A、生活排水B、繊維、印刷および染色廃水C、日焼け廃水D、電気めっき廃水E、製紙廃水に使用されます。 順浸透(FO)用途:海水淡水化、産業廃水処理、埋立地浸出水処理 逆浸透膜:浄水の日常的な適用、都市下水の適用、重金属廃水処理の適用、油性廃水の適用など。
 

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