納濾膜的過濾機理十分復雜。由于納濾膜技術為新興技術,因此對納濾的機理研究還處于探索階段,有關文獻還很少。但鑒于納濾是反滲透的一個分支,因此很多現象可以用反滲透的機理模型進行解釋。關于反滲透的膜透過理論[2]有朗斯代爾、默頓等的溶解擴散理論;里德、布雷頓等的氫鍵理論;舍伍德的擴散細孔流動理論;洛布和索里拉金提出的選擇吸附細孔流動理論和格盧考夫的細孔理論等。納濾膜的過濾性能還與膜的荷電性、膜制造的工藝過程等有關。不同的納濾膜對溶質有不同的選擇透過性,如一般的納濾膜對二價離子的截留率要比一價離子高,在多組分混合體系中,對一價離子的截留率還可能有所降低。納濾膜的實際分離性能還與納濾過程的操作壓力、溶液濃度、溫度等條件有關。如透過通量隨操作壓力的升高而增大,截留率隨溶液濃度的增大而降低等。管式膜廣泛應用于飲用水處理、廢水處理、海水淡化、食品和飲料加工、制藥工業等領域。楊浦區購買管式膜保養
結構這種高分子聚合膜具有不對稱的微孔結構,分為兩層:上層為功能層,具有致密微孔和攔截大分子的功能,其孔徑為1~20nm;下層具有大通孔結構的支撐層,起增大膜強度的作用。功能層較薄,透水通量大。一般先制成管式、板面式、卷式、毛細管式等各種型的組件,然后組裝多個組件在一起應用,以增大過濾面積。膜的超濾過程在本質上是機械篩濾過程,膜表面孔隙的大小是**主要的控制因素。超過濾膜能分離的溶質(高分子或溶體)為1~30nm大小的分子,它排斥的物質除膜的特性外,還與物質分子的形狀、大小、柔度及操作條件等有關。早期的超濾膜用玻璃紙、硝酸纖維膜等。 [2]制作材料普陀區常見管式膜保養管式膜主要由支撐體與分離膜構成,形成中空管狀結構。
微濾膜元件是一款用于大量溶劑、小分子及少量大分子溶質都能透過膜的分離過程的元件。微濾膜若從1907年Bechhold制得系列化多孔火棉膠膜問世算起,有近百年歷史。而微孔膜的廣泛應用是從二戰之后開始的,**初只有CN膜,隨著聚合物材料的開發,成膜機理的研究和制膜技術的進步。微濾又稱微孔過濾,它屬于精密過濾,截留溶液中的砂礫、淤泥、黏土等顆粒和賈第蟲、隱抱子蟲、藻類和一些細菌等,而大量溶劑、小分子及少量大分子溶質都能透過膜的分離過程。
決定膜的分離效果的是膜的物理結構,孔的形狀和大小。微孔膜的規格有十多種,孔徑從14μm至0.025μm。我國MF研究始于70年代初,開始以CA-CN膜片為主,于80年代相繼開發成功CA、CA-CTA、PS、PAN、PVDF、尼龍等膜片,并進而開發出褶筒式濾芯;開發了控制拉伸致孔的PP、PE和PTFE 膜;也開發出聚酯和聚碳酸酯的核徑跡微孔膜,多通道無機微孔膜也實現產業化 。并在醫藥、飲料、飲用水、食品、電子、石油化工、分析檢測和環保等領域有較廣泛的應用。膜壽命有限:盡管管式膜具有較高的耐用性,但隨著使用時間增加,膜的分離效率會逐漸降低。
較低能耗:在某些應用中,尤其是超濾和納濾,能耗較低。耐腐蝕性:特別是陶瓷管式膜,具有較好的耐化學腐蝕性和高溫適應性。缺點:污染問題:膜表面容易受到污垢積累,導致膜污染和產水量下降,需要定期清洗和維護。投資成本較高:膜模塊和系統初期投資較大。膜壽命有限:盡管管式膜具有較高的耐用性,但隨著使用時間增加,膜的分離效率會逐漸降低。空間要求較大:管式膜系統通常體積較大,適合大規模應用,但對空間要求較高。維護與保養它的結構通常呈管狀,具有較大的表面積,能夠有效地進行物質的透過和分離。虹口區附近管式膜銷售廠家
管式膜的工作基于膜的選擇性透過性。楊浦區購買管式膜保養
去除水中有機物納濾膜在飲水處理中除了軟化之外,多用于脫色、去除天然有機物與合成有機物(如農藥等)、三致物質、消毒副產物(三鹵甲烷和鹵乙酸)及其前體和揮發性有機物,保證飲用水的生物穩定性等。三致物質的去除研究表明,納濾膜能夠去除水中大部分的有毒有害的有機物和Ames致突變物,使TA98及TA100菌株在各試驗劑量下的致突比MR值均小于2 ,Ames試驗結果呈陰性。進一步的研究將要考察納濾技術對飲水中的內分泌干擾物質的截留特性,為安全質量飲水提供依據。楊浦區購買管式膜保養
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