在MF、UF、NF及RO之中,除海水淡化应用RO以外,RO尚无使用之处。RO几乎将盐类全部除掉,处理后水成了一切盐类都没有的纯水,甚至比蒸馏水还纯,这样的水当然不能做饮用水使用。如果采用就得要加对人体健康有益的盐类,要达到这种要求,尚无条件做到。NF对盐类的去除只次于RO,但去除率也很高,一般作为软水应用,对作饮用水由于上述原因也不宜采用。从而,用于净水处理的膜应为MF和UF膜。用这样的膜主要能将胶体和浮游生物等除去,能将不溶性的铁和锰除去,及能将菌类除去。超滤对水中的各类胶体均具有良好的去除特性,可以考虑扩大到凝结水精处理及离子交换除盐系统的预处理中。安徽污水处理滤膜供应
膜技术进展,膜分离技术近年来在国内污水处理领域发展迅速,主要使用压力差驱动的膜分离过程。 依据膜孔尺 寸及 分 离 物 粒 径范围可分为微滤。微滤(MF) 和超滤 ( UF) 是世界上开发应用较早 的分离膜。 目前我国微滤和超滤技术大约占我国膜 工业年产值的 1 /5[39]。 微滤膜和超滤膜技术在生活 污水和工业废水回用、MBR、深度预处理工艺等方面 已有普遍应用研究。 目前 MBR 工艺中基本使用微滤 膜,MBR 也因具有出水水质良好、设备紧凑、运行管 理方便、剩余污泥产量少等特点近年来得到迅速发展。安徽污水处理滤膜供应与其他膜品种相比,PES膜具有非常好的润湿性,因此PES膜具有更高的水通量。
农药生产废水水质非常复杂,主要有以下特点:1.污染物浓度高,COD含量高;2.毒性强,除了含有农药和中间体以外,还含有酚、砷、汞等有害物质以及许多难以生物降解的物质;3.刺激性异味大,常常散发恶臭,对人体呼吸道具有强烈刺激性;4.水质不稳定,水量大。纳滤是近年来发展起来的一种介于超滤和反渗透之间的新型物理分离技术,不需要添加化学品作催化剂,可用于分离分子量介于100 ~ 1000Da之间的无机盐和低分子量有机物。工业纳滤膜应对情况复杂的农药生产废水有足够的技术实力。
PVDF滤膜 PVDF膜,在使用前需要进行预处理。它具有高机械强度和韧性,抗细菌性,高耐磨性,对气体和液体的高渗透性,良好的热稳定性和阻燃性,低烟以及耐化学腐蚀性和抗氧化性。它是一种疏水膜,质地薄,流速快,不吸收水分,易于保持恒定重量。它可以反复高压灭菌和灭菌,而不会改变其性能。酒精处理后,它变成亲水膜。主要应用如下:(1)提高试剂水平,去除醇、酸、烷烃、芳香烃、卤代烃等溶剂中的颗粒,(2)发酵工业中空气中悬浮颗粒的净化和空气杀菌,(3)不溶于油的纯化和固体颗粒的重量分析,(4)非特异性蛋白质的分离纯化,(5)水溶液的浓缩、化学物质的分离和回收。滤膜是处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。
过滤技术的进展,以砂滤技术为表示的传统过滤技术利用石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,有较长应用历史。 但由于受过滤介质和冲洗方式限制,长时间污水截留 率有限、运行效率低、能耗大、更换周期短。 典型过滤技术的分离负荷。 结合表 2 和图 1 分析, 混凝技术也能提升传统过滤技术的分离精度,动态砂过滤技术通过实现连续过滤而将分离负荷提升至传 统技术的 2 倍,动态膜和滤布滤池技术对分离效率和 分离精度的提升作用均十分明显。膜技术的分离精度较高,但是分离负荷及处理成本成为了目前该技术普遍使用的限制因素。这也促使研究者们向过滤精 度高、处理速度快的新型过滤技术展开诸多探索。PVDF膜一种疏水膜,质地薄,流速快,不吸收水分,易于保持恒定重量。安徽污水处理滤膜供应
膜技术进展,膜分离技术近年来在国内污水处理领域发展迅速,主要使用压力差驱动的膜分离过程。安徽污水处理滤膜供应
处理溶液中溶质的分离和增浓,滤膜是处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。中文名滤膜。作用1处理溶液中溶质的分离和增浓,作用2常用于胶状悬浮液的分离,性质固液分离技术,膜分离技术是利用流体中各组分对膜的渗透速率的差别而实现组分分离的过程。依靠膜的选择透过性的特点,小分子物质能够自由通过半透膜,对于大分子物质,选择性膜不对其有透过性而被截留下来,从而完成对多组分中的物质进行分离、提纯、浓缩的目的。安徽污水处理滤膜供应