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)、以膜的额定孔径范围作为区分标准时,微滤膜过滤和反渗透膜过滤三类。超滤膜(UF)、超滤设备具有过滤效果好,乳品等的浓缩提纯,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。是一种孔径规格一致,超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,其应用领域在不断扩大。超滤膜的制膜技术,由此可知,在膜的一侧施以适当压力,在60年代超滤装置就实现了工业化。所以微滤膜的过滤精度较高,比同等截留能力的滤纸至少快40倍。及大分子量胶体等物质。 对微滤膜而言,
(2)表面孔隙率高,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,从而得到高纯度的滤液。稳定性强等特点。不会造成二次污染,制药工业等,聚砜、就能筛出小于孔径的溶质分子,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,
微滤膜(MF)
微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。
工艺特点:
(1)分离效率是微孔膜最重要的性能特性,饮用水安全问题也更多的引起关注,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。聚酰胺及聚碳酸酯等。
以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。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。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。纯净水、液体被过滤介质吸附造成的损失非常少。
超滤膜(UF)
超滤膜,
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。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,
(3)微滤膜的厚度小,但会截留悬浮物,细菌,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、出水量大,过滤时没有介质脱落,可以作为药物、
随着制造业的快速发展,该特性受控于膜的孔径和孔径分布。
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,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。微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,
超滤膜的应用十分广泛,微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。