纳滤设备广泛应用于电子、食品、等行业,如超纯水的制备、高浓度果汁、肽和氨基酸的分离、抗生素的浓缩纯化、乳清蛋白的浓缩、纳滤膜与生化反应器的耦合等。与超滤装置或反渗透装置相比,纳滤工艺对单价离子和分子量在200以下的有机物的截留率较差,但对二价或多价离子和分子量在200 ~ 500之间的有机物的去除率较高。基于这一特性,纳滤工艺主要用于水的软化和净化,以及相对分子质量数百的物质(如染料、抗生素、多肽、多糖等化工和生物工程产品)的分离、分级和浓缩,纳滤设备主要用于去除饮用水中的钙、镁离子、三卤甲烷中间体、异味、颜色、农药、合成洗涤剂、可溶性有机物和蒸发残渣等硬度成分。
纳滤是一种绿色水处理技术,是国际上膜分离技术的发展,在某些方面可以替代传统的成本高、工艺繁琐的污水处理方法。具有纳米级孔径及电荷的过滤性能特征是:分子量大于200的有机物和多价离子可以被阻断,通过小分子有机物和单价离子。可在高温、酸、碱等恶劣条件下运行,膜耐受的条件范围广,浓缩倍数高,对污染也有抵抗力。工作压力低,膜通量高,装置工作成本低,能耗低(的推动力是压力)。
膜技术广泛应用于饮用水深度处理。近年来,随着人们对饮用水水质要求的进一步提高,各种净水器应运而生。他们都采用了一些的水处理技术,但水质过于纯净,还存在营养缺乏的问题。因为纯净水不仅去除了有害物质,还去除了人体活动的许多矿物质元素,如钙、镁、锌、锂、锶等。长期饮用这种有益元素缺乏的水,会打乱人体的平衡。综合国内外界和水处理界的观点,可以认为洁净水应该是尽可能去除水中有毒有害物质,尤其是“三因”物质,且艾姆斯试验阴性,同时保留原水中健康微量元素和矿物质的水。
国内研究的纳滤膜材料和溶液理化条件相对简单。目前,国内在氨基酸和多肽分离用纳滤膜材料的设计、膜与溶质的物理化学条件和分离行为的关系、氨基酸和多肽的纳滤分离机理等方面的研究仍属空白。纳滤作为一种新型的膜分离技术,将越来越多地应用于氨基酸、多肽等生物制品的分离纯化。水软化是水处理的一个重要方面。目前常规的软化方法主要有石灰软化法和离子交换法。
和超滤和反渗透等膜分离过程一样,纳滤也是以压力差异为原动力的膜分离过程,是不可逆的过程。分离机制可以使用电荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、微孔模型、近年来提出的静电排除和立体障碍模型等来解释。与其他膜分离过程相比,纳滤的优点之一是可以透析通过超滤膜的小分子量的有机物,半透膜留下的部分无机盐3354可以将“浓缩”与脱盐同时进行。
但与此同时,纳滤膜在工业应用中也受到了一些缺点和不足的限制,包括膜污染、浓水处理、分离效果不完全等。主要可以从以下两个方面解决:根据应用所需的分离效果或污染物去除要求,设计合理的工艺或选择合适的膜类型;从长期运行的角度来看,需要加强过程控制,建立适合传质过程的传质模型,然后利用模型建立模拟手段,优化膜性能和处理效果。随着研究者对纳滤膜传质机理的深入研究、新型膜材料的研发、膜组件设计配置的优化以及过滤过程的模拟控制,新的发现和成果将有力推动纳滤膜在更多行业和领域的突破和进步。
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