超滤 超滤是以压力为推动力的膜分离技术之一。以大分子与小分子分离为目的,截留颗粒直径0.002-0.1μm的颗粒的过程。 A nisotropic membrane 不对称膜 指膜的化学结构或物理结构随膜的部位而异,即各向异性的膜。用高分子溶液铸膜时,膜是由很薄的致密皮层和比皮层厚得多的由海绵状或指状微孔层构成的支撑底层共同形成具有分离功能的高分子膜,在膜的厚度方向上呈现出不对称性。 M olecular weight cutoff 截留分子量 是使用分子量大小表示的超滤膜的截留性能。又称作切割分子量。膜的一种特征表征,是对一种已知分子量的溶质的公称截留率。由于直接测定超滤膜的孔径相当困难,所以使用已知分子量的球状物质进行测定。 F eed 原水(进水) 原水通常指自来水公司供应的自来水或深井水,进入超滤系统的水,过滤后分为超滤液和浓缩液。 P ermeate 产水 正常工作时透过滤膜的那部分水,基本上无胶体,颗粒和微生物等。 P ermeate 超滤液 原水进入超滤系统后透过膜的那部分,已经去除了悬浮物,胶体、细菌等杂质。 C oncentrate 浓缩液 原水中不能透过膜,被膜截留的部分,它含有比原水浓度高的悬浮物、胶体细菌等杂质。 F lux 水通量 简称:NWP,指单位压力下,单位时间通过单位膜面积的水的体积或质量,通常来说就是透过膜的产水流率,表达为每小时每只膜产多少水,m3/h。 单位是:升/平米/小时/巴,即单位膜面积,单位压力下通过膜的水的流量:NWP=水流量X 温度校正因子/TMP/膜面积。 R ecovery 回收率 产水占总原水的百分比,回收率%=产水/原水×100 C ross Flow 错流过滤 主体流动方向平行于过滤表面的压力驱动过滤过程,有浓水排放。 O verall Flow 全量过滤 死端过滤,又叫全量过滤。溶剂和小于膜孔的溶质在压力的驱动下透过膜,大于膜孔的颗粒被截留,通常堆积在膜面上。 T rans-Membrane Pressure 平均透膜压差 产水侧和原水进出口压力平均值的差异,平均透膜压差=(P进+P出)/2—P产水。 注:P进,P出,P产水分别代表膜组进水口,浓水口及产水口的压力。 D ifferential pressuie 压力差 膜组件进出口压力差。压力差PD=P进—p出。 C oncentration Polarization 浓差较化 指分离过程中,料液中的溶液在压力驱动下透过膜,溶质(离子或不同分子量溶质)被截留,在膜与本体溶液界面或临近膜界面区域浓度越来越高;在浓度梯度作用下,溶质又会由膜面向本体溶液扩散,形成边界层,使流体阻力与局部渗透压增加,从而导致溶剂透过通量下降。 F orward Flow 正向流 对垂直安装的膜组件,原液的流动方向向上为正流向。 D ownward Flow 逆向流 对垂直安装的膜组件,原液的流动方向从上而下为逆流向。 F orward Wash 正向冲洗 利用超滤进水泵及其进水从超滤进水侧正洗阀进入,从浓水排放侧的正洗排放阀排出,进一步冲洗超滤膜表面的污染物。冲洗液的流动方向与原水的流动方向一致。 D ownward Wash 逆向冲洗 冲洗液的流动方向与原水的流动方向相反。 B ack-Flush 反冲洗 冲洗液从产水侧进入,因为是反方向透过纤维,从而松懈并冲走附在膜表面的污物。 H ydrophilicity 亲水性 亲水性膜材料对水有较强的亲和力,膜表面很自然的具有湿润的特征。 H ydrophobicity 疏水性 膜材料对水的排斥特征。疏水性膜材料具有很低的吸水性能,因此在表面水常呈颗粒状。 A ir Scrubbing 气洗 让无油压缩空气通过中空纤维膜丝的进水侧表面,通过压缩空气与水的混合振荡作用,松解并冲走膜外表面过滤过程中形成的污物。 C hemically Enhanced Backwash 分散清洗 (CEB) 在中空纤维膜膜丝外侧即原水侧加入具有一定浓度和特殊效果的化学药剂,通过循环流动、浸泡等方式,将膜外表面在过滤过程中形成的污物清洗下来的方式。 C leaning In Place 化学清洗(CIP) 用配置好的酸碱清洗液或杀菌剂、化学药剂从进水侧进入超滤,从浓水侧和产水侧回流至清洗水箱循环进行清洗的方式,以有效去除超滤污染物。 K value K值 K值为单位压差下的流量,它的大小直接反映膜性能的好坏, K=标准化产水量(25℃)/TMP。 Q25= Qt/(0.02t+0.5) Qt: t水温下膜组件产水量 Q25:25℃ 水温下膜组件产水量 t: 膜组件进水水温,℃。 U ltrafiltration concentration 超滤浓缩 溶质被膜截留,水分子穿过膜,溶质得以浓缩的方法。 U ltra-filtration 超滤装置(UF) 超滤装置是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。 N o stirring ultrafiltration 无搅拌式超滤 比较简单,只是在密闭的容器中施加一定压力,使小分子和溶剂分子挤压出膜外,无搅拌装置浓度较化较为严重,只适合于浓度较稀的小量超滤。 A gitator ultrafiltration 搅拌式超滤 搅拌式超滤是将超滤装置位于电磁搅拌器之上,超滤容器内放人一支磁棒。在超滤时向容器内施加压力的同时开动磁力搅拌器,小分子溶质和溶剂分子被排出膜外,大分子向滤膜表面堆积时,被电磁搅拌器分散到溶液中。这种方法不容易产生浓度较化现象,提高了超滤的速度。 H ollow fiber ultrafiltration 中空纤维超滤 中空纤维超滤是在一支空心柱内装有许多的,中空纤维毛细管,两端相通,管的内径一般在0.2mm左右,有效面积可以达到1平方厘米每一根纤维毛细管像一个微型透析袋,较大地增大了渗透的表面积,提高了超滤的速度。纳米膜表超滤膜也是中空超滤膜的一种。
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1. 摘 要 反渗透(RO)和纳滤(NF)系统的实际运行效果达不到用户的预期设计结果时,在很多情况下,常会导致较终用户运行费用的增加、失望和对供应商的不满。这些未预料到的结果,有部分原因是有一些较终用户对系统运行条件正确管理的必要性不太了解或没有引起足够的重视,以致使系统达不到预期的运行效果。更多的原因是对RO技术和设备理解的不全面,导致在项目准备和计划阶段不完善的选择。本文力图为用户阐述RO和N
反渗透膜的材质是什么来源: 常见的反渗透膜材料有两大类。(1) 醋酸纤维素膜元件 一般用纤维素经酯化生成三醋酸纤维,再经二次水解成混合一、二、三醋酸纤 反渗透膜是一种用特殊材料和加工方法制成的、具有半透性能的薄膜。它能在外加压力作用下使水溶液某一些组分选择性透过,从而达到淡化、净化或浓缩分离的目的。 反渗透现象早在1748年就被法国Able Knelt所发现。利用与渗透相反的过程进行海水淡化的设想
水是大自然赋予我们的产物,是我们赖以生存的条件。随着时代的发展,人们对水质的要求越来越高,喝水也不单纯是为了解渴,我们开始追求更高的饮用水。在追求高品质饮用水的同时,我们要了解水中所含的杂质有哪些,这样也有利于我们辨别水质的好坏。 水处理设备 1、颗粒物质:水中不溶性的大于10μm的无机和**杂质(其中大于40μm的肉眼可见),如自来水中常有的泥沙、金属氧化物或氢氧化物等。 2、离子物质:指溶于水
新树脂使用前的处理 新树脂中往往残存有单体﹑各种添加剂及低聚物等,还含有Fe﹑Cu﹑Pb﹑等无机杂质,在使用之前要用盐﹑酸﹑碱溶液进行预处理,除去树脂中的可溶性杂质,以免影响水质。具体处理方法如下。 (1)食盐水处理 将树脂装入容器中,用约2倍树脂体积的10%(质量分数)NaCl溶液浸泡18~20h以上,然后放掉食盐水,用清水漂洗,直至洗水不呈黄色为止。 (2)稀盐酸处理 用约2倍于树脂体积5%(
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