其中的反渗透,纳滤,超滤与微孔过滤等过程的应用最为广泛,它们之间没有明确的分界线,均属压力驱动型液相膜分离过程.
近30多年来,膜分离作为一种新兴的高效的分离,浓缩,提纯及净化技术,发展极为迅速,已得到了广泛应用,形成了独特的新兴高科技产业.经过不断的发展,膜技术已成为高效节能的单元操作,对相关产业的发展起到了很大的推动作用.
本文研究了位于最靠近过滤介质的液膜内分散粒子的移动问题,认为这些分散粒子的移动基于下述4个原因.
在直流电场中对悬浮液进行十字流过滤时,过滤速度不仅提高,而且能保持稳定.这种过滤方法称为十字流电过滤,或称为电动十字流过滤.
在滤浆较稀薄的情况下,需先提高其固体浓度,然后再过滤.借助过滤作用浓缩滤浆的装置称为过滤浓缩机.
较高的流速,压力及温度能使流量得到提高;较小的过滤沟道同样能提高流量.
过滤的液体, 过滤介质, 滤室的几何形状, 反冲洗会影响十字流过滤所做的一系列试验,目的在于阐明以下因素对十字流过滤的影响.
由于微孔介质的滤液纯度不取决于介质上的沉淀物,因此在过滤过程中始终能获得清洁的滤液;而且纯度与悬浮液中的原有固体浓度无关,因此在进行微孔过滤之前,无须预过滤;这表明在要求滤液纯度非常高时,只应选用微孔介质,而不选用纺织介...
在理论上,可以期望沉淀层(滤饼层)的水力学阻力为恒定值,但实际上,滤液的流量却在随着时间而缓慢下降,甚至在高剪切力下也不例外.十字流过滤对悬浮液入口浓度的变化不敏感.
悬浮液的流速只有达到一定值时才能实现十字流过滤,可见流速是最重要的影响因素. 对流量的影响,介质内部堵塞要甚于滤饼的形成.
实验所用的板框滤室可用来研究以下问题:(1)流量和流量降与时间的关系;(2)具有不同孔径的各种类型滤膜的内部堵塞问题;(3)过滤介质类型对滤液纯度的影响.
面型微孔滤膜是最先用于十字流微过滤的元件,目前仍在用来制造板框过滤组件。而作为管型元件的滤管及其组件,几年前才问世,目前已成为主导型微过滤元件。
随着过滤应用领域的扩大,难过滤的物质已屡见不鲜(如极微小颗粒或金属氢氧化物).为了提高此类物质的过滤速度,人们开发出了与传统滤饼过滤法完全不同的动态过滤法和与之相应的十字流动态过滤机.
微细筛网过滤适用于大容量过滤,广泛用于饮料工业和废水处理等领域,其过滤介质为金属网或合成树脂网,网孔尺寸为15-200pm.
所有深度过滤介质都需要具有合理的厚度.
用于制造滤芯的材料有:玻璃纤维,尼龙66,PTFE,聚丙烯,PVDF,纤维素,烧结金属粉末,烧结金属纤维,各种织物以及滤纸.近来,以膜为材料的滤芯过滤机已被广泛应用.
移动床式快速过滤池,是过滤与洗涤分别在各自的槽内进行,致使过滤几乎实现了连续化.
浊水从槽的上,下两端加入,净水从槽的中部集水管排出.由于滤层的上下受到同样的压力,所以即使在过滤速度较大时,滤层也不膨胀,而且过滤面积增大了1倍.
为了克服向下流过滤的这个缺点,便开发了向上流式快速过滤池,当浊水从滤层下方向滤层上方流动时,滤层呈流态化,整个滤层都在截留悬浮物,因而过滤损失水头的上升趋势减缓,悬浮物的截留量大.
重力式快速过滤池,是以池内自由水面的水位与排水管水位的水头差作为过滤推动力的.加压式快速过滤罐具有密闭结构.其优点在于只要提高流入压力,就能补偿过滤损失水头,而不必像重力式那样必须增大过滤池的高度.