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Nanofiltrations-Membranelemente mit N1/N2/N3-Selektivität für die industrielle Wasseraufbereitung
Eine Nanofiltrationsmembran liegt zwischen Umkehrosmose und Ultrafiltration. Bei der Auswahl geht es um Selektivität und nicht darum, den höchsten Rückhalterate-Wert zu erzielen. Blue Membrane stellt eigene Polyamidmembranen her und veröffentlicht die vollständige N1/N2/N3-Spezifikationstabelle – geprüft mit 2.000 ppm MgSO₄ und 100 psi. So können Sie die passende Membran für Ihr Wasser auswählen, statt sich auf Vermutungen anhand einer Broschüre zu verlassen.
Was eine Nanofiltrationsmembran tatsächlich leistet
Bei Problemen mit Wasserhärte, Farbe und organischen Stoffen wird standardmäßig häufig Umkehrosmose eingesetzt. Das führt unbemerkt zu unnötigem Energieverbrauch und entfernt zugleich erwünschte Mineralien. Eine Nanofiltrationsmembran nutzt ein druckgetriebenes Filtrations- und Trennverfahren: Eine dünne Polymerschicht hält mehrwertige Ionen wie Calcium, Magnesium und Sulfat in hohem Maße zurück, während Wasser als Lösungsmittel und ein berechneter Anteil einwertiger gelöster Stoffe hindurchtreten. Diese besondere Ionenselektivität macht NF zu einem eigenständigen Verfahren der Wasseraufbereitung und nicht zu einer minderwertigen Variante der Umkehrosmose.
Im Wesentlichen ist Nanofiltration (NF) ein Wickelmembranverfahren mit einer Porengröße von etwa 1 Nanometer und einer Trenngrenze des Molekulargewichts von rund 200-1.000 Dalton. Sie entfernt zweiwertige Härtebildner und organische Stoffe effizient bei 50 bis 150 psi – mit etwa halb so hohem Druck wie bei der Umkehrosmose. Dabei bleiben nützliche einwertige Mineralien erhalten. Damit ist sie ein hochselektives Nanofiltrationsverfahren für die Wasseraufbereitung.
Nicht jede Anwendung erfordert Umkehrosmose
Die Umkehrosmose entfernt nahezu alle gelösten Stoffe. Das „ist möglicherweise nicht immer wünschenswert“, wenn es vorrangig um Enthärtung statt Entsalzung geht. Begutachtete Forschung und Felddaten von Versorgern beziffern den Energiebedarf der NF bei Brackwasser auf etwa 0,56 kWh/m³ und damit deutlich unter dem der Umkehrosmose, da die weniger dichte Trennschicht mit geringerem Druck arbeitet. Bei einem TDS-Wert des Speisewassers von 200–1.500 ppm ist NF in der Regel die beste Wahl, wenn Härte und organische Stoffe entfernt werden sollen, ohne ein mineralfreies Permeat zu erzeugen.
1.Zweiwertige Ionen (Ca²⁺, Mg²⁺, SO₄²⁻) werden zu 90–98 % zurückgehalten
2.Einwertige Ionen wie Natrium und Chlorid passieren die Membran mit einer Rückhalterate von 20 % bis 80 %. Der Wert lässt sich je nach Ausführung anpassen.
3.Energie und Ausbeute: Der Betriebsdruck liegt bei etwa der Hälfte des RO-Betriebsdrucks. Die Ausbeute beträgt 80-95 % gegenüber 50-75 % bei RO.
Die technische Grundlage dieser Membranen liegt im Herstellungsverfahren selbst: Bei der Grenzflächenpolymerisation entstehen Polyamid-Trennschichten, die in veröffentlichten Membranpatenten dokumentiert sind. Wer die Eigenschaften dieser Trennschicht versteht, kann ein Datenblatt richtig interpretieren – denn darin liegt eine häufige Ursache für Fehler beim Einkauf.
Wird diese Entscheidung falsch getroffen, wird eine überdimensionierte Umkehrosmoseanlage zu einer kostspieligen Überauslegung: Sie verbraucht mehr Pumpenenergie und entzieht dem Wasser Mineralien – etwa bei der Enthärtung von hartem Wasser, der Farbentfernung oder Sulfatreduktion, wo NF ausgereicht hätte.
Blue Membrane NF-Membranelemente: Modelle, Spezifikationen und Auswahl
Die falsche Ausführung kann die Kosten verdoppeln: Eine zu dichte Membran verbraucht unnötig Energie und entfernt erwünschte Mineralien. Eine zu durchlässige Membran erreicht das angestrebte Ziel für die Wasserhärte nicht und muss möglicherweise ersetzt werden. Einkäufer fragen häufig, ob eine bestimmte Membran „für meinen TDS-Wert gut genug“ ist. Die treffendste Antwort lautet: Die dichteste Membran ist selten die beste Wahl.
NF mit niedriger Rückhalterate ist bewusst so ausgelegt: Die Rückhalterate ist kein Maß für die Gesamtleistung, sondern ein Auslegungsparameter, der auf das Ziel abgestimmt werden muss. Anders als Händler, die nur ein oder zwei universelle Membranelemente auf Lager haben, bieten wir drei unterschiedliche Stufen auf unserer Selektivitätsleiter. Damit können Sie Rückhalterate und Permeatvolumenstrom genau auf Ihren Bedarf abstimmen.
Höchste Rückhalterate bei zweiwertigen Ionen, niedrigster Permeatvolumenstrom. Ideal, wenn Wasserhärte und organische Stoffe möglichst weit entfernt werden sollen und die Permeatqualität höchste Priorität hat.
Vielseitige Ausführung mit mittlerem Permeatvolumenstrom. Für Enthärtung und hohen Durchsatz in der allgemeinen industriellen und kommunalen Wasseraufbereitung.
Höchster Permeatvolumenstrom (bis zu 12.000 GPD bei 8040). Für Entfärbung, Konzentration und einen geringeren Energieverbrauch je Volumen, wenn keine maximale Rückhalterate erforderlich ist.
Vollständige Spezifikationstabelle (veröffentlicht und real)
| Modell | Stabile Rückhalterate in % | Min. Rückhalterate in % | Durchschnittlicher Permeatvolumenstrom GPD (m³/d) | Membranfläche ft² (m²) | Abstandshalter mil |
|---|---|---|---|---|---|
| N1-8040 | 98.0 | 97.5 | 9,000 (34.0) | 400 (37.2) | 34 |
| N2-8040 | 97.0 | 96.5 | 10,500 (39.7) | 400 (37.2) | 34 |
| N3-8040 | 97.0 | 96.5 | 12,000 (45.4) | 400 (37.2) | 34 |
| N1-4040 | 98.0 | 97.5 | 2,000 (7.5) | 85 (7.9) | 34 |
| N2-4040 | 97.0 | 96.5 | 2,400 (9.1) | 85 (7.9) | 34 |
| N3-4040 | 97.0 | 96.5 | 2,700 (10.2) | 85 (7.9) | 34 |
| N1-2540 | 98.0 | 97.5 | 650 (2.46) | 26.4 (2.5) | 34 |
| N2-2540 | 97.0 | 96.5 | 750 (2.84) | 26.4 (2.5) | 34 |
| N3-2540 | 97.0 | 96.5 | 850 (3.22) | 26.4 (2.5) | 34 |
Entscheidungsmatrix: Welche Ausführung passt zu Ihrem Wasser?
| Wenn Ihre Priorität … ist … | Speisewasser / Ziel | Ausführung | Warum |
|---|---|---|---|
| Maximale Entfernung von Wasserhärte und organischen Stoffen | TDS 200–1.000 ppm, strenge Kontrolle von Farbe/DBP | N1 | 98 % Rückhalterate bei zweiwertigen Ionen, bestmögliche Permeatqualität |
| Ausgewogene Enthärtung und Ausbeute | TDS 500–1.500 ppm, allgemeine Wasseraufbereitung | N2 | 97 % Rückhalterate bei höherem Permeatvolumenstrom |
| Durchsatz / Entfärbung / Konzentration | Höherer Permeatvolumenstrom, geringerer Energieverbrauch je m³ | N3 | Bis zu 12.000 GPD, die durchlässigste der drei Ausführungen |
Die Auslegung zielt darauf ab, die Beschichtungsbedingungen so anzupassen, dass Rückhalterate und Permeatvolumenstrom besser ausbalanciert sind. Dieses Prinzip ist auch in der Fachliteratur zu Polyamidmembranen patentiert. Deshalb kann sich hinter derselben Position „Nanofiltrations-Membranelement“ eines Datenblatts eines von drei verschiedenen Produkten verbergen.
Lassen Sie sich eine Membranauswahl für Ihr Speisewasser empfehlen →NF, RO und UF im Vergleich: Die entscheidenden Zahlen
Eine überdimensionierte Umkehrosmoseanlage ist ein häufiger und kostspieliger Fehler: Sie erhöht den Energieverbrauch der Pumpe um fast 100 % und leitet 20–40 % mehr Speisewasser in den Ablauf als eine für dieselbe Enthärtungsaufgabe ausgelegte Nanofiltrationsmembran.
„Bei der Wahl zwischen Nanofiltration und Umkehrosmose kommt es in der Regel nicht auf die Marke an, sondern darauf, ob Sie eine Entsalzung oder nur eine selektive Enthärtung benötigen: Nanofiltration entfernt rund 80 % des TDS-Werts, Umkehrosmose dagegen 98 %+.“
Statt ein Datenblatt auf eine einzige Technologie auszurichten, helfen wir Ihnen dabei, das passende Trennverfahren für Ihr Wasser zu bestimmen – auch wenn das bedeutet, Ihnen eine NF-Membran mit geringerem Umsatz zu empfehlen. Nachstehend finden Sie konkrete Leistungsdaten zur Wasseraufbereitung mit Nanofiltration (keine Angaben wie hoch/mittel/niedrig).
| Parameter | Ultrafiltration | Nanofiltration | Umkehrosmose |
|---|---|---|---|
| Trenngrenze des Molekulargewichts / Poren | ~10.000+ Da | ~200–1.000 Da | <100 Da |
| Betriebsdruck | 15–75 psi | 50–150 psi | 300–1.200 psi |
| Rückhalterate zweiwertiger Ionen (Ca/Mg/SO₄) | niedrig | 90–98% | >99% |
| Rückhalterate einwertiger Ionen (Na/Cl) | ~0% | 20–80% | >99% |
| Typische Ausbeute | 90%+ | 80–95% | 50–75% |
| Energieverbrauch (Brackwasser) | am niedrigsten | ~0,1–0,56 kWh/m³ | höher |
| Nützliche Mineralien bleiben erhalten | ja | teilweise (einwertige Ionen) | nein |
Die Wertebereiche entsprechen dem branchenüblichen Konsens. Der NF-Energiewert stammt aus einer begutachteten Studie (Brackwasser). Ihre konkreten Werte hängen vom Speisewasser und der Ausbeute ab.
Technischer Hinweis: Der TDS-Bereich, der die Entscheidung beeinflusst
Nanofiltration ist eine wirtschaftliche Wahl bei einem TDS-Wert des Speisewassers von ~200–1.500 ppm, wenn organische Stoffe oder Wasserhärte problematisch sind. Bei höheren Werten oder wenn eine nahezu vollständige Entsalzung erforderlich ist, ist der zusätzliche Druck der Umkehrosmose gerechtfertigt.
Wegen des niedrigen Betriebsdrucks und der hohen Ausbeute verbraucht die Pumpe weniger Energie und pro erzeugter Gallone oder pro Kubikmeter wird weniger Wasser in den Ablauf geleitet – bei nur ~0,56 kWh/m³ (laut einem veröffentlichten Brackwasservergleich) rechnet sich NF. Anders als ein Händler, der eine allgemeine Effizienzkurve anbietet, stellen wir jedes Membranelement der N-Serie selbst her, wickeln es und prüfen es unter Druck. So wissen wir genau, welche Ausführung diese Effizienzwerte bei Ihrem Speisewasser erreicht. Damit kommen wir zur Auswahl der passenden Ausführung.
„Umkehrosmose funktioniert, aber mit NF erhalten Sie Wasser besserer Qualität und verbrauchen weniger Energie.“
So lesen Sie NF-Spezifikationen zur Rückhalterate richtig
Kaufen Sie nicht nach dem prominent angegebenen Wert der Rückhalterate! Dieser häufige Fehler kann dazu führen, dass Ihre Membran deutlich weniger wirksam ist, als es die angegebene Kennzahl vermuten lässt. Eine Membran mit einer Leistungsangabe von 99 % ist nicht automatisch besser als eine mit 97 %. Ein einzelner Wert ist nur in Verbindung mit den genauen Prüfbedingungen aussagekräftig, die je nach Hersteller variieren. Das technische Handbuch von DuPont FilmTec hält ausdrücklich fest: „Die Standardprüfbedingungen für Membranelemente variieren je nach Membrantyp.“
Genau deshalb gibt es den folgenden Decoder für Rückhalterate-Spezifikationen: Er kehrt die irreführende Praxis um, bei der die meisten Anbieter nur einen einzelnen Wert veröffentlichen. Statt die Prüfbedingungen zu verschweigen, legen wir sie offen, damit Sie Werte direkt miteinander vergleichen können.
Einkaufs-Checkliste: vor dem Vergleich zweier NF-Datenblätter
- Welches Salz wurde für die Prüfung der Rückhalterate verwendet? (Ein Test mit zweiwertigem MgSO₄ ergibt höhere Werte als einer mit einwertigem NaCl; das verwendete Salz spielt eine Rolle.)
- Welcher Druck und welche Temperatur wurden verwendet? (Ein höherer Druck erhöht den Wert der Rückhalterate.)
- Mit welcher Ausbeute wurde die Membran betrieben? (Die Rückhalterate sinkt mit steigender Ausbeute.)
- Vergleichen Sie bei einheitlichen Prüfbedingungen oder führen Sie einen direkten Vergleichstest mit Membranelementen durch
Der Decoder für Rückhalterate-Spezifikationen: dieselben Membranen, unterschiedliche Maßstäbe
| Quelle | Prüfsalz | Druck | Temperatur | Vergleichbar? |
|---|---|---|---|---|
| Blue Membrane (N-Serie) | 2.000 ppm MgSO₄ | 100 psi | 25°C | Prüfung mit zweiwertigen Ionen |
| Synder NF | 2.000 ppm MgSO₄ | 110 psi | 25°C | +10 psi |
| FilmTec-Katalog (typisch) | 2.000 ppm NaCl | 150 psi | 25°C | einwertig, höherer Druck |
Ein Wert zur MgSO₄-Rückhalterate und einer zu NaCl beschreiben unterschiedliche Ionen bei unterschiedlichen Drücken – sie lassen sich nicht direkt miteinander vergleichen.
“Wir veröffentlichen für jeden N-Serien-Wert das genaue Salz, den Druck, die Temperatur und die Ausbeute, denn eine Angabe zur Rückhalterate ohne Prüfbedingungen ist Marketing und keine Spezifikation. Kann ein Einkäufer die Prüfung nicht reproduzieren, kann er die Anbieter nicht fair vergleichen.
Anwendungen: Enthärtung, organische Stoffe, PFAS und Wasserwiederverwendung
Wählen Sie die falsche Ausführung für Ihren Schadstoff, zeigen sich die Kosten schnell: Eine Membran, die nur 20 % einer kurzkettigen Verbindung entfernt, ist eine Fehlinvestition in die falsche Trennschicht. Nanofiltration eignet sich überall dort, wo eine selektive Entfernung besser ist als eine vollständige Entsalzung und der Porengrößenbereich passt, statt einen Kompromiss darzustellen. Anders als die pauschale Leistungsangabe „NF entfernt alles“ ordnen die folgenden typischen Anwendungsfälle jede Anwendung einer Ausführung zu und weisen darauf hin, wo NF allein nicht ausreicht.
| Anwendung | Leistung der NF | Empfohlene Ausführung |
|---|---|---|
| Wasserenthärtung | Entfernt Härtebildner wie Ca/Mg, ohne Natrium hinzuzufügen | N1 / N2 |
| Farbe und organische Verbindungen (NOM/DBP-Vorläufer) | Verringert den gesamten organischen Kohlenstoff und Vorläufer von Desinfektionsnebenprodukten | N1 |
| Sulfatentfernung | 90–95 % Sulfat-Rückhalterate für Prozess- und Injektionswasser | N1 / N2 |
| Konzentration von Lebensmitteln und Getränken | Entsalzung / Konzentration von Laktose und Zucker | N2 / N3 |
| Wiederverwendung von industriellem Abwasser | Ermöglicht durch selektive Entfernung die Wiederverwendung mit hoher Ausbeute | N3 |
PFAS: wirksam bei langkettigen Verbindungen, klare Grenzen bei kurzkettigen
Hochdruckmembranen wie NF und Umkehrosmose sind laut der US-Umweltschutzbehörde EPA und begutachteten Studien „äußerst wirksam bei der Entfernung von PFAS“. Studien berichten von einer NF-Rückhalterate von über 90 % bei langkettigen PFAS und >95 % bei verschiedenen PFAS.
Die ehrliche Grenze: kurzkettige PFAS
Die Rückhalterate hängt von der Kettenlänge ab. Bei kurzkettigen Verbindungen wie PFBS kann sie auf etwa 20 % sinken, während sie bei PFOS nahe 92 % liegt. Wenn Sie kurzkettige PFAS entfernen möchten, reicht NF allein möglicherweise nicht aus und sollte mit einer zusätzlichen Behandlung kombiniert werden. Wir sagen Ihnen lieber gleich, wo die Grenzen liegen, als die Leistung einer Membran zu übertreiben.
Fouling und Vorbehandlung: ein Einwand, dem wir nicht ausweichen
Eine häufige Warnung aus der Praxis ist berechtigt: „Ein Nanofiltrationssystem setzt sich schneller zu, insbesondere bei hartem Wasser“, wenn es ohne Vorbehandlung betrieben wird. Deshalb geben wir für unsere Membranelemente einen maximalen SDI15-Wert des Speisewassers von 5 und einen freien Chlorgehalt unter 0,1ppm vor. Werden diese Werte eingehalten und die Reinigung planmäßig durchgeführt, bleibt Fouling beherrschbar.
niedrigerer Betriebsdruck und Energieverbrauch als bei Umkehrosmose mit vergleichbarem Brackwasser-Speisewasser, bei 80–95 % Ausbeute gegenüber 50–75 %
Angaben aus der Branche und begutachteter Forschung (PMC7824122; typische Ausbeutebereiche). Keine projektspezifische Garantie – fordern Sie eine Analyse für Ihr Projekt an.
Membranherstellung, Wicklung und Qualitätskontrolle
Wenn die Rückhalterate einer Membran von Charge zu Charge abweicht, bemerken Sie das erst nach dem Einbau, wenn das Permeat außerhalb der Spezifikation liegt. Die Ursache ist eine uneinheitliche Membranherstellung. Die meisten Anbieter im Nanofiltrationsbereich wickeln zugekaufte Membranbahnen auf und können deshalb für solche Schwankungen nicht einstehen. Wir stellen die Polyamid-Trennschicht selbst her und können daher für jeden Wert in der obigen Tabelle einstehen.
Die Trennschicht entsteht durch Grenzflächenpolymerisation – dasselbe Verfahren, das in der Patentliteratur zur NF dokumentiert ist – und wird anschließend bei uns gewickelt, ausgehärtet und versiegelt.
Unser eigener Prozess – Schritt für Schritt
Auf einer Polyester-/Polysulfon-Trägerschicht wird eine Polyamid-Dünnschichtverbundmembran erzeugt und auf Durchlässigkeit und Fouling-Beständigkeit abgestimmt.
Die automatisierte Wicklung sorgt für gleichbleibende Qualität von Membranelement zu Membranelement.
Stabilisiert die Trennschicht.
Eine Y-Ring-Dichtung wird eingesetzt. Anschließend wird jedes Membranelement vor dem Verpacken geprüft.
Da wir den Beschichtungsschritt kontrollieren, können wir die Balance zwischen Rückhalterate und Permeatvolumenstrom einhalten, die N1 von N2 und N3 unterscheidet. Moderne foulingbeständige Membrantechnologie ist ein aktives Patentgebiet, das wir aufmerksam verfolgen.
Konformität – ehrlich dargestellt
NF-Dünnschichtverbundmembranen für den Lebensmittelkontakt fallen unter die US-amerikanische FDA-Vorschrift 21 CFR 177.2550. Unsere Polyamid-Membranelemente werden so hergestellt, dass sie diese Anforderungen für die unveränderte Verwendung unter Einhaltung guter Herstellungspraxis erfüllen. Wir sind ein chinesischer Hersteller und veröffentlichen nachprüfbare Spezifikationen. Wir kennzeichnen unsere Membranen nicht als japanisch oder europäisch.
Qualitätsspezifikationen des Werks
Größen, Kompatibilität, Lieferzeit und OEM
Eine einzelne Bestellung in der falschen Größe bindet Kapital in Lagerbestand, der nicht in Ihre Druckrohre passt. Wenn ein Lieferant die Lieferzeit nicht einhalten kann, verzögert sich der gesamte Anlagenbau. Unsere industriellen Nanofiltrations-Membranelemente sind in den branchenüblichen Größen 2540, 4040, 4021 und 8040 erhältlich. Sie passen damit direkt in Ihre bestehenden ASME-zertifizierten Druckrohre, ohne dass Ihr Skid neu konstruiert werden muss. Das ist wichtig, wenn Ihre Anlage auf vorhandene FilmTec NF270- oder AXEON NF4-Membrangehäuse ausgelegt ist und Sie lediglich passende Ersatzelemente benötigen.
Anders als ein Händler, der den Lagerbestand eines anderen Unternehmens verkauft, erstellen wir Angebote direkt aus unserer eigenen Fertigung. Wir stellen jedes Membranelement selbst her, wickeln es und prüfen es. So haben wir die volle Kontrolle über Ausführung, Verpackung und Zeitplan.
Was den Preis Ihrer Nanofiltrationsmembran tatsächlich bestimmt
Wir veröffentlichen keinen Einheitspreis, denn jede Spezifikation ist anders. Diese Faktoren fließen in ein Angebot für ein NF-Membranelement ein:
- 01 Ausführung und Größe: (z. B. N1, N2, N3; 2540 vs. 4040 vs. 8040)
- 02 Menge und Hersteller: (z. B. kundenspezifische Eigenmarke vs. Lagerware)
- 03 Verpackung und Konservierungsmittel: nass oder trocken, Lagerungsanforderungen
- 04 Lieferzeit: Verfügbarkeit ab Lager oder geplante Produktion
Beschaffungstipp: So vergleichen Sie Angebote
Die am Markt veröffentlichten Preise für vergleichbare NF-Membranelemente liegen in der Regel zwischen ~$60-$70 für kleine Wickelelemente und einigen hundert Dollar für hochwertige Markenprodukte im Format 4040. Nutzen Sie diese Werte als grobe Orientierung und stellen Sie sicher, dass alle Anbieter unter exakt denselben Bedingungen prüfen (siehe unseren Decoder für Rückhalterate-Spezifikationen). So vergleichen Sie dieselben Membranen und nicht nur Leistungsangaben aus dem Marketing.
Für OEM- und Vertriebspartner bieten wir Unterstützung bei Eigenmarkenmembranen und gewährleisten eine gleichbleibende, planbare Versorgung – nach denselben Grundsätzen, nach denen wir unsere Membranen herstellen. Senden Sie uns die Daten Ihres Speisewassers und die angestrebten Permeatvolumenströme. Wir empfehlen Ihnen dann die passende Membrangröße und Ausführung.
Angebot anfordernTechnische Rechner und Entscheidungshilfen
Mit unseren technischen Rechnern und Entscheidungsmatrizen können Sie vor dem Einkauf die passenden Membranparameter festlegen, Trennverfahren vergleichen und Ihre industrielle Wasseraufbereitungsanlage korrekt dimensionieren.
Auswahlhilfe für NF-Ausführungen
Ermitteln Sie die passende NF-Ausführung (N1, N2, N3) anhand der angestrebten Rückhalterate, der Speisewasserzusammensetzung und des erforderlichen Permeatvolumenstroms.
Entscheidungshilfe: NF oder Umkehrosmose
Vergleichen Sie Nanofiltration und Umkehrosmose, um das optimale Verfahren für Enthärtung oder Entsalzung zu ermitteln.
Rechner für Membranelementgröße und -anzahl
Berechnen Sie anhand der angestrebten Anlagenkapazität die erforderliche Anzahl von Membranelementen und die passende Standardgröße des Druckrohrs.
Nanofiltrationsmembran beschaffen
Klare Antworten auf häufige Fragen aus Technik und Einkauf zu den Möglichkeiten der Nanofiltration, zur Auswahl der Ausführung und zur Betriebsdauer.
Eine Nanofiltrationsmembran (NF) ist eine druckgetriebene Wickelmembran mit einer Trenngrenze des Molekulargewichts von 200-1000 Dalton. NF-Membranelemente weisen eine hohe Rückhalterate bei mehrwertigen Ionen wie Calcium, Magnesium und Sulfat (90-98 %) sowie eine Rückhalterate von 20-80 % bei einwertigen Salzen wie Natrium und Chlorid auf. Sie enthärten Wasser und entfernen organische Stoffe bei halb so hohem Druck wie die Umkehrosmose, während einige nützliche Mineralien erhalten bleiben.
Entscheidend ist die angestrebte Rückhalterate und nicht der höchstmögliche Wert. Wir bieten N1 (98,0 % MgSO4-Rückhalterate), N2 (97,0 % MgSO4-Rückhalterate) und N3 (97,0 % MgSO4-Rückhalterate, höchster Permeatvolumenstrom). Unsere Ausführung N1 bietet die stärkste Enthärtung und die höchste Rückhalterate bei organischen Stoffen. N2 vereint Enthärtung und Permeatvolumenstrom. N3 hat einen höheren Permeatvolumenstrom und eignet sich für Entfärbung und Konzentration organischer Stoffe. Senden Sie uns den TDS-Wert Ihres Speisewassers und den gewünschten Permeatvolumenstrom. Wir helfen Ihnen, die passende Ausführung zu ermitteln.
NF entfernt Wasserhärte und langkettige PFAS nach Molekülgröße effizient mit einer Rückhalterate von über 90 %. Bei kurzkettigen PFAS wie PFBS kann die Rückhalterate jedoch niedriger ausfallen; eine zusätzliche Behandlung kann erforderlich sein. Wir sagen Ihnen ehrlich, ob NF allein Ihre konkreten Ziele zur PFAS-Reduzierung erreichen kann.
Spezifikationen zur Rückhalterate: N1 = 98,0 % MgSO4-Rückhalterate; N2 und N3 = 97,0 % MgSO4-Rückhalterate. Die Prüfung erfolgte bei einer MgSO4-Konzentration von 2000ppm, einem Druck von 100 psi, 25 C, pH 7-8 und einer Ausbeute von 15 %. Beim Vergleich von Rückhalteraten müssen die Werte unter identischen Prüfbedingungen ermittelt worden sein. Werte aus Prüfungen mit anderen Parametern, etwa bei 150 psi oder mit einem anderen Ion wie NaCl, sind nicht direkt vergleichbar.
Ja, auch bei Speisung ohne Vorbehandlung. Eine häufige Warnung aus der Praxis zur Nanofiltration lautet, dass sie „schneller verstopft, besonders bei hartem Wasser“. Wenn der SDI15 des Speisewassers bei höchstens 5 gehalten wird, der Gehalt an freiem Chlor unter 0,1ppm liegt und regelmäßig gereinigt wird, reicht das in der Regel aus, um übermäßiges Fouling zu verhindern. In der Praxis erfordern NF-Membranen weniger Wartung als RO-Membranen und sind bei gleicher Anwendung foulingbeständiger.
Spiralgewickelte NF-/RO-Membranelemente halten in der Regel 2–7 Jahre. Die Lebensdauer hängt vom Speisewasser, dem Betrieb und der Reinigung ab. Eine proaktive Reinigung kann die typische Lebensdauer von etwa 3 Jahren auf 5–7 Jahre verlängern und ist damit der größte Einzelfaktor für die Gesamtbetriebskosten einer Membran.
Ja. NF-Membranelemente werden in den branchenüblichen Baugrößen 2540, 4040, 4021 und 8040 gefertigt. Sie passen damit in vorhandene Druckrohre und können handelsübliche Membranelemente ohne Änderungen an Rohrleitungen oder Druckrohren ersetzen.
In der Regel, wenn sich die Anwendung für eine NF-Aufbereitung eignet. Niedrige Betriebsdrücke und eine Ausbeute von 80-95 % senken den Energiebedarf der Pumpen und den Speisewasserabfluss im Vergleich zur Umkehrosmose erheblich. Standardisierte Baugrößen erleichtern zudem den Austausch. Teilen Sie uns bitte den Volumenstrom Ihrer Anwendung und die Zusammensetzung des Speisewassers mit. Dann können wir ein individuelles Kosten-Amortisationsmodell entwickeln.



