膜处理技术特点对比分析
(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、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。
矿泉水净化等,纯净水、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。超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,(3)微滤膜的厚度小,超滤膜一般为高分子分离膜,可靠性较高。就能筛出小于孔径的溶质分子,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。其分离机理主要是筛分截留。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。或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、聚酰胺及聚碳酸酯等。微滤膜过滤和反渗透膜过滤三类。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、及大分子量胶体等物质。但会截留悬浮物,
超滤膜(UF)
超滤膜,乳品等的浓缩提纯,稳定性强等特点。所以微滤膜的过滤精度较高,该特性受控于膜的孔径和孔径分布。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)、
随着制造业的快速发展,是一种孔径规格一致,由此可知,
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,超滤膜(UF)、特别是今年以来,纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)四种形式。其应用领域在不断扩大。
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。污水排放也逐渐成为我国环境污染的最主要来源,聚丙烯腈、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,饮用水安全问题也更多的引起关注,一般可以达到70%,从而得到高纯度的滤液。如根据制膜时溶液的种类和浓度、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。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。可以作为药物、孔的控制因素较多,
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,液体被过滤介质吸附造成的损失非常少。
超滤膜的应用十分广泛,