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納濾原理 與超濾及反滲透等膜分離過程一樣,納濾也是以壓力差為推動力的膜分離過程,是一個不可逆過程。
其分離機制可以運用電荷模型(空間電荷模型和固定電荷模型)、細孔模型以及近年來才提出的靜電排斥和立體阻礙模型等來描述。
與其他膜分離過程比較,納濾的一個優(yōu)點是能截留透過超濾膜的小分子量的有機物,又能透析反滲透膜所截留的部分無機鹽——也就是能使“濃縮”與脫鹽同步進行。
NF膜分離需要的跨膜壓差一般為0.5~2.0MPa,比用反滲透膜達到同樣的滲透能量所必須施加的壓差低0.5~3MPa。在同等的外加壓力下,納濾的通量要比反滲透大得多,而在通量一定時,納濾所需的壓力則比反滲透的低很多。
所以用納濾代替反滲透時,“濃縮”過程可更有效、快速地進行,并達到較大的“濃縮”倍數(shù)。一般來講,在使用納濾膜進行的膜分離過程中,溶液中各種溶質(zhì)的截留率有如下規(guī)律:
①隨著摩爾質(zhì)量的增加而增加;
②在給定進料濃度的情況下,隨著跨膜壓差的增加而增加;
③在給定壓力的情況下,隨著濃度的增加而下降;
④ 對于陰離子來說,按NO3-、CI-、OH -、SO42-、CO42-順序上升。
⑤ 對于陽離子來說,按H+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cu2+順序上升。
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