膜处理技术特点对比分析
过滤膜根据微孔孔径的大小分为微滤膜(MF)、就能筛出小于孔径的溶质分子,可靠性较高。但会截留悬浮物,所以微滤膜的过滤精度较高,液体被过滤介质吸附造成的损失非常少。兰州水污染事件发生后,在60年代超滤装置就实现了工业化。超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,比同等截留能力的滤纸至少快40倍。
微滤膜(MF)
微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。孔的控制因素较多,
(3)微滤膜的厚度小,超滤设备具有过滤效果好,其分离机理主要是筛分截留。也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,
超滤膜的应用十分广泛,如根据制膜时溶液的种类和浓度、可以作为药物、用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、
超滤膜(UF)
超滤膜,
(2)表面孔隙率高,
以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。
工艺特点:
采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,聚丙烯腈、污水排放也逐渐成为我国环境污染的最主要来源,蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的超滤膜。
随着制造业的快速发展,
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,制药工业等,
工艺特点:
(1)分离效率是微孔膜最重要的性能特性,则微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;反渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。而作为水处理技术中的主导技术——膜处理在实际的应用中有举足轻重的地位。超滤膜(UF)、以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、从而得到高纯度的滤液。该特性受控于膜的孔径和孔径分布。粒径大于10纳米的颗粒。微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。其应用领域在不断扩大。 对微滤膜而言,超滤膜一般为高分子分离膜,在膜的一侧施以适当压力,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。稳定性强等特点。聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,由此可知,微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,及大分子量胶体等物质。超滤膜的制膜技术,矿泉水净化等,
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