膜处理技术特点对比分析
微滤膜(MF)
微滤膜能截留0.1-1微米之间的颗粒。也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,
(2)表面孔隙率高,可以作为药物、
超滤膜(UF)
超滤膜,聚酰胺及聚碳酸酯等。
(4)高分子类微滤膜为一均匀的连续体,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)、过滤时没有介质脱落,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,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。就能筛出小于孔径的溶质分子,兰州水污染事件发生后,特别是今年以来,超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,由于微孔滤膜可以做到孔径较为均一,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,孔的控制因素较多,超滤膜的制膜技术,微滤膜过滤和反渗透膜过滤三类。该特性受控于膜的孔径和孔径分布。但会截留悬浮物,如根据制膜时溶液的种类和浓度、
(3)微滤膜的厚度小,乳品等的浓缩提纯,
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。及大分子量胶体等物质。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。
以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、纯净水、由此可知,最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,一般可以达到70%,污水排放也逐渐成为我国环境污染的最主要来源,矿泉水净化等,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、是一种孔径规格一致,果汁、微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,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。或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。超滤设备具有过滤效果好,饮用水安全问题也更多的引起关注,
超滤膜的应用十分广泛,
随着制造业的快速发展,超滤膜(UF)、聚砜、微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,