ptfe覆膜过滤袋,覆膜之后的滤料不但保持ptfe所固有的高化学稳定性,低摩擦系数,耐高低温,防老化等,能抵挡微小颗粒,而且有普通覆膜滤料无可替代的透气性,防水性等特性.
随着尖端技术领域对产品的高纯度,高性能要求的日益增高,迫切要求原料颗粒实现微粒化(颗粒直径越小,其吸附性,分散性,反应性便越好).尤其在电子材料,精细化工,高级陶瓷及功能性薄膜等领域.其产品的性能颇受颗粒的均匀性和纯度的...
HGMS的主要优点是分离的高效性,甚至在较高的流速下和最小的压差下也是如此.缺点是投资很大,只有大型设备才在经济上有吸引力.
磁分离是利用磁性差,在磁场中由磁力FM来克服抗衡力(流体阻力FB,重力FG,惯性力及摩擦力)而实现分离的.
机械压榨时,首先在过滤介质近旁形成低含水率层,然后此层逐渐向上增高,并在脱水结束时形成与压榨力相平衡的均质渣层.单独用电渗透脱水时,首先在上部电极的滤布近旁形成低含水率的渣,然后逐渐向下传.但是厚渣层降低了电压,使下部电...
凡是在固液界面上能由电双层引起界面电位,而且液体有适当导电性的固液混合物,均可用电渗透脱水法.
在机械脱水过程中,过滤介质近旁的粒子层因受流体压力的作用而逐渐密实,致使介质孔隙出现闭塞现象,过滤速度逐渐减小.因此,难脱水的凝胶状物质,微粒子分散系,生物处理产生的有机污泥等,均不宜采用机械脱水法。与此相反,电渗透脱水...
借助动电现象,可将滤饼增厚和介质堵塞的影响降到最低限度.即,借助电渗透增强水的运动,借助粒子的电泳运动减少过滤介质的堵塞.事实证明,将电场和真空吸力结合使用,明显降低了过滤成本.
对超微粒子分散系进行分离,精制,浓缩,脱水的技术,都应用了分散系异相界面的动电现象,如电渗透和电泳.利用了这些现象的过滤,称为动电过滤.
工业排水包括制药废水,研磨废水以及乳业废水等.
适于生物过滤的具体方面有:食品加工废水,畜舍废水,掩埋场浸出液,制药废水,乳业废水等主要含有机物的废水以及电力,化学纤维,半导体制造等含无机物的废水.不宜采用生物过滤法的有:容易导致滤层堵塞的废水(含高浓度悬浮物的废水,...
用生物过滤法处理下水的优点是:反应效率高,不用管污泥浓度的变化,占地小,适用于小规模处理过程.以往用于下水处理的生物膜法有一个缺点,即剥落的微生物膜成为微小的浮游物质,并从最终沉淀池流出,从而恶化了处理水的水质.但采用生...
在净水处理时,生物过滤法主要作为絮凝沉淀的预处理.此时需要除掉的物质,除了悬浮物之外,还有氨性氮,铁,锭.异臭物质及硝酸性氮等.因此在净水处理时,生物过滤法所适用的场合多数是喜气式的,过滤介质宜用固定床形式.过滤方式既可...
除了铁氧化细菌之外,铁细菌的繁育条件如下:温度, pH值, 铁浓度, 溶存氧和碳酸的浓度, 有机物量, 铁细菌繁殖的其他条件.
生物过滤法的由来,可追溯到净水的缓速过滤法.缓速过滤时,由砂层表面上生成的过滤膜滤除悬浮物,由附着在砂表面上的微生物除掉各种溶存性物质.
膜污染即是指膜在使用过程中,尽管操作条件保持不变,但其通量仍逐渐降低.膜污染的主要原因是颗粒堵塞和膜表面物理吸附.如料液中的微粒,胶体粒子或溶质分子由于与膜之间存在物理化学作用而在膜表面及膜孔中沉积,使膜孔堵塞或变小,膜...
纳滤膜的应用主要包括:(1)软化水处理(2)饮用水中有害物质的脱除(3)中水、废水处理(4)食品、饮料、制药行业(5)化工行业
适用于描述纳滤膜的分离机理的模型可以简单地分为4种类型.
膜分离工艺是以组件形式构成的,要对膜组件进行组合连接.在实际生产中,一个系统所需组件数量及其排列方式必须根据进水成分及产水量等参数而做设计.组件的配置方式有一级和多级(通常为二级)配置.
为了使进水水质符合要求,首先需要根据水源水质的实际情况,以及膜对水质的要求,采取必要的预处理,以便去除或减少对膜过程有制约影响的因素,其中包括会导致膜损害的因素和引起膜污染的因素.