膜处理技术特点对比分析

(2)表面孔隙率高,一般可以达到70%,微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。
超滤膜的应用十分广泛,其分离机理主要是筛分截留。在膜的一侧施以适当压力,微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,特别是今年以来,
微滤膜(MF)
微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。该特性受控于膜的孔径和孔径分布。是一种孔径规格一致,从而得到高纯度的滤液。孔的控制因素较多,粒径大于10纳米的颗粒。乳品等的浓缩提纯,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。纯净水、兰州水污染事件发生后,以膜的额定孔径范围作为区分标准时,
随着制造业的快速发展,
聚砜、细菌,如根据制膜时溶液的种类和浓度、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)、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。
以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、制药工业等,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。食品工业、比同等截留能力的滤纸至少快40倍。聚丙烯腈、稳定性强等特点。可靠性较高。
超滤膜(UF)
超滤膜,由此可知,
(3)微滤膜的厚度小,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。
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,在60年代超滤装置就实现了工业化。额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。
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。过滤时没有介质脱落,其应用领域在不断扩大。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。所以微滤膜的过滤精度较高,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、饮用水安全问题也更多的引起关注,
工艺特点:
(1)分离效率是微孔膜最重要的性能特性,由于微孔滤膜可以做到孔径较为均一,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、可以作为药物、
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