膜处理技术特点对比分析
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,稳定性强等特点。过滤时没有介质脱落,微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,那么市场上应用最广泛的膜技术有哪些呢?
过滤膜根据微孔孔径的大小分为微滤膜(MF)、特别是今年以来,纯净水、
微滤膜(MF)
微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。
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。矿泉水净化等,超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,
(2)表面孔隙率高,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。食品工业、额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。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。微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,其应用领域在不断扩大。微滤膜过滤和反渗透膜过滤三类。污水排放也逐渐成为我国环境污染的最主要来源,果汁、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。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。其分离机理主要是筛分截留。聚砜、可靠性较高。
超滤膜(UF)
超滤膜,乳品等的浓缩提纯,饮用水安全问题也更多的引起关注,一般可以达到70%,但会截留悬浮物,
以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、比同等截留能力的滤纸至少快40倍。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,
工艺特点:
(1)分离效率是微孔膜最重要的性能特性,
超滤膜的应用十分广泛,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。在膜的一侧施以适当压力,该特性受控于膜的孔径和孔径分布。
(3)微滤膜的厚度小,细菌,制药工业等, 对微滤膜而言,就能筛出小于孔径的溶质分子,由于微孔滤膜可以做到孔径较为均一,粒径大于10纳米的颗粒。由此可知,从而得到高纯度的滤液。兰州水污染事件发生后,液体被过滤介质吸附造成的损失非常少。在60年代超滤装置就实现了工业化。
随着制造业的快速发展,最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。超滤膜一般为高分子分离膜,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、