Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2022-12-19 Происхождение:Работает
Мембраны для микрофильтрации делятся на неорганические мембраны и органические полимерные мембраны в зависимости от материалов, образующих мембрану, неорганические мембраны делятся на керамические мембраны и металлические мембраны, органические полимерные мембраны делятся на натуральные полимерные мембраны и синтетические полимерные мембраны;по форме мембраны делятся на плоские мембраны, трубчатые мембраны, рулонные мембраны и мембраны из полых волокон;По принципу изготовления мембран методы изготовления полимерных мембран делятся на метод растворения (сухой-мокрый метод), метод формирования пор растяжением, метод фазового превращения, метод термогенной фазы, метод покрытия погружением, метод облучения, метод химической модификации поверхности, ядерный метод. метод трассировки, метод энергетического формирования и др. Неорганические мембраны получают золь-гель методами, методами спекания и химического осаждения.Фильтрационные мембраны делятся на четыре вида: микрофильтрация (МФ), ультрафильтрация (УФ), нанофильтрация (НФ) и обратный осмос (ОО) в зависимости от размера микропористых пор.
Микрофильтрация также использует механизм просеивания микрофильтрационных мембран для удержания частиц диаметром от 0,1 до 1 мкм, таких как взвешенные вещества, бактерии, некоторые вирусы и коллоиды большого размера, в условиях давления и в основном используется в системах предварительной очистки воды. .
Мембрана, применяемая при микрофильтрации, представляет собой микропористую мембрану со средним размером пор 0,02-10, способную задерживать частицы диаметром 0,05-10 или макромолекулы с молекулярной массой более 1 млн, с рабочим перепадом давления 0,01-10. 0,2 МПа.Частицы крупнее пор мембраны задерживаются, что обеспечивает отделение частиц от растворителя в сырье.Механизм задержания частиц в процессе микрофильтрации – просеивание, и именно физическая структура мембраны, форма и размер пор определяют эффект разделения.
1. Эффективность разделения является наиболее важной эксплуатационной характеристикой микропористых мембран, которая контролируется размером пор и распределением размеров пор мембраны.Поскольку микропористая мембрана может достигать более однородного размера пор, микрофильтрационная мембрана имеет более высокую точность фильтрации и более высокую надежность.
2. Высокая пористость поверхности, как правило, до 70%, что как минимум в 40 раз быстрее, чем такая же удерживающая способность фильтровальной бумаги.
3. Толщина микрофильтрационной мембраны мала, а потери, вызванные адсорбцией жидкости фильтрующей средой, очень малы.
4. Полимерная микрофильтрационная мембрана представляет собой однородный континуум, без выделения среды во время фильтрации и без вторичного загрязнения, что обеспечивает высокую чистоту фильтрата.
1. Фильтрация и обеззараживание в фармацевтической промышленности.
2. Применение в пищевой промышленности (осветление желатина, осветление глюкозы, осветление фруктового сока, осветление белого вина, переработка пивной гущи, обеззараживание белого пива, обезжиривание молока, производство питьевой воды и т.д.).
3. Применение в лакокрасочной промышленности.
4. Применение в биотехнологической промышленности.
5. Предварительная обработка процессов обратного осмоса и нанофильтрации.
6. Удаление водорослей и механических примесей из поверхностных вод водохранилищ, озер, рек и т.д.
7. Компоненты фильтрующей мембраны для бытовых диспенсеров.
8. Мембрана для микрофильтрации из полипропилена, политетрафторэтилена и других материалов также имеет функцию фильтрации кислой или щелочной воды, и ее диапазон pH составляет 1-14.