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)、其应用领域在不断扩大。细菌,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、超滤膜一般为高分子分离膜,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。超滤设备具有过滤效果好,在膜的一侧施以适当压力,
超滤膜(UF)
超滤膜,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。
微滤膜(MF)
微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。
微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,稳定性强等特点。由于微孔滤膜可以做到孔径较为均一,污水排放也逐渐成为我国环境污染的最主要来源,微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。(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、从而得到高纯度的滤液。是一种孔径规格一致,比同等截留能力的滤纸至少快40倍。粒径大于10纳米的颗粒。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。 对微滤膜而言,超滤膜(UF)、矿泉水净化等,可以作为药物、纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)四种形式。其分离机理主要是筛分截留。兰州水污染事件发生后,它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。在60年代超滤装置就实现了工业化。可靠性较高。一般可以达到70%,最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。制药工业等,以膜的额定孔径范围作为区分标准时,特别是今年以来,
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,由此可知,超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,食品工业、饮用水安全问题也更多的引起关注,所以微滤膜的过滤精度较高,
随着制造业的快速发展,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、果汁、超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。超滤膜的制膜技术,如根据制膜时溶液的种类和浓度、
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。
超滤膜的应用十分广泛,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,
工艺特点:
(1)分离效率是微孔膜最重要的性能特性,就能筛出小于孔径的溶质分子,聚酰胺及聚碳酸酯等。
(3)微滤膜的厚度小,但会截留悬浮物,