膜材料的作用
对于高品质再生水的大规模生产,更凸显了膜技术在资源化利用方面的重要战略意义。2000年开始,MBR开始应用于国内的实际工程项目,历经十年的发展,已经由开始的工业、建筑给排水领域拓展到市政供水和排水领域。应用于MBR的超滤膜材料也由聚丙1烯膜(PP)向聚乙烯膜(PE),再向聚偏氟乙烯膜(PVDF)完成了三次膜材料上的突破,降低了MBR的投资成本及运行费用。中国水网的MBR专题调查致力于为水务工作者揭开中国水务市场上MBR工程应用的现状及存在的问题,帮助各地方政府主管单位、水务投资者更深入的了解中国水务的MBR市场。
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超滤膜的超滤特性
在膜分离技术范畴内,澄清超滤膜批发,分离精度自反渗透至微滤过滤范围的连续谱图中可见,超滤介于纳滤与微滤之间。超滤的定义域为截留分子量500~500000左右,相应膜孔径大小的近似值为0.002μ~0.1μ。截留分子量与膜孔径两者尚无对应关系。简单的理解,超滤膜如同筛子,在一定压力(0.1~0.6mpa)下,广东澄清超滤膜,允许溶剂和小于膜孔径的溶质透过,而阻止大于孔径的溶质通过,澄清超滤膜价格,以完成溶液的净化、分离和浓缩。
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超滤膜材料的机械强度亲水性
因为水中绝大多数污染物如蛋白质、矿物油、脂肪等都是疏水性物质,亲水性膜不易跟这些物质结合形成牢固的污垢。当采用亲水性高分子材料(如醋酸纤维、聚丙1烯腈、聚乙烯醇)制成超滤膜,虽然这类膜具有较好的亲水性,但其化学稳定性差,只允许在较狭窄的pH范围内使用。
聚偏氟乙烯(PVDF)、聚砜(PS)、聚醚砜(PES)等疏水性高分子材料制成的疏水性超滤膜,其化学稳定性好,机械强度高,可以在很宽的pH范围内使用。为改进疏水膜的抗污染能力,现各厂家采用不同的表面改性方法,使其从疏水膜改性为偏亲水性膜。经过表面改性的膜也归类为亲水性膜。目前广泛使用的超滤膜多属这类经过改性的亲水性膜,其亲水程度因各厂家改性方法不同而不同,因此具有不同的抗污染性能。
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