在使用MBR膜组件的过程中,一定要按照正确的操作方法进行操作,如果出现操作不当或者其他原因很容易造成膜污染,更甚至是拥堵等情况,一旦出现这些问题,会直接影响到mbr膜的使用寿命,这是为什么呢?
其实,有多种因素会影响MBR膜组件中的膜污染,膜污染频率以及污染程度会直接影响到MBR膜组件的使用寿命,这些因素基本上可以分为三类,即:膜特性、操作条件以及进料和生物质特性,今天我们来重点看看膜特性问题。
MBR膜组件的材料对其在MBR中的污染影响是比较大的。常见的膜材质有:聚合物膜、陶瓷膜和复合膜。陶瓷膜由于其完整性、高耐化学性、惰性和易清洁而表现出非常好的过滤性能,从而降低了运营成本。陶瓷膜还具有高度亲水性,这促使它们更具有耐污染性。然而,它们的高制造成本和脆弱性使它们在MBR膜的实际使用在经济上是不可行的。
聚合物膜是一种比较常见的膜类型。聚合物膜具有良好的物理和化学耐受性,但大多数都是疏水性。聚合物膜材料的例子包括聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚醚砜(PES)、聚乙烯(PE)、聚砜(PS)、醋酸纤维素(CA)、聚丙烯(PP)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、聚四氟乙烯(PTFE)等。由于它们的疏水性,聚合物膜往往很容易出现结垢,但由于孔径比较容易制造,它们现在往往被广泛使用。复合膜是由两种或多种材料制成的膜,以结合较终产品中组成材料的强度。通常,一种材料构成活性表面,另一种材料会形成支撑层。在复合膜的应用中,疏水膜涂有亲水聚合物,以克服污染的缺点。
这表明了可以通过修改膜特性作为减少污染的措施。因此,较近的研究集中在改进膜材料用于减轻MBR中的污染。使用空气等离子体处理改性PP膜的表面,并使用改性膜来研究浸没式MBR的防污特性。有结果表明,用水和碱清洗后的通量恢复比未改性膜的通量恢复高达35%。
而另一项研究是使用不同形式的纳米银对PES超滤(UF)膜进行改性,这项研究的结果表明,改性膜比对照污染更少。另一种用于减少污染的创新膜改性方法是生产光催化纳米复合膜。在这个方面,评估了改性的纳米复合膜的通量性能和防污性能,以及有没有紫外线的照射。复合膜(与未改性的PVDF膜相比)在黑暗和紫外线条件下都可以迅速地达到通量的稳定;此外,当过滤与365nm的紫外线照射相结合的时候,改性的纳米复合膜呈现出较佳的通量回收率。与未改性的PVDF膜相比的话,改性的纳米复合膜的膜清洁频率也会比较低。
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