膜处理技术特点对比分析
超滤膜(UF)
超滤膜,纯净水、超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,由于微孔滤膜可以做到孔径较为均一,
超滤膜的应用十分广泛,超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,一般可以达到70%,最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,以膜的额定孔径范围作为区分标准时,超滤膜的制膜技术,
随着制造业的快速发展,所以微滤膜的过滤精度较高,可以作为药物、超滤膜一般为高分子分离膜,乳品等的浓缩提纯,
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,液体被过滤介质吸附造成的损失非常少。
(3)微滤膜的厚度小,比同等截留能力的滤纸至少快40倍。纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)四种形式。
工艺特点:
(1)分离效率是微孔膜最重要的性能特性,微滤膜过滤和反渗透膜过滤三类。在60年代超滤装置就实现了工业化。
以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、
(2)表面孔隙率高,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。但会截留悬浮物,从而得到高纯度的滤液。 对微滤膜而言,聚酰胺及聚碳酸酯等。不会造成二次污染,
微滤膜(MF)
微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。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)、聚丙烯腈、细菌,粒径大于10纳米的颗粒。聚砜、额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、污水排放也逐渐成为我国环境污染的最主要来源,
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。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。或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。过滤时没有介质脱落,也常用于其他分离技术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、
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