在制藥工業中,可應用超濾膜分離工藝除去注射用藥物(藥液)中熱原含量,應用超濾,納濾等膜分離技術分離,濃縮,提純醫藥制品等方面正在日益廣泛的應用.
雖然膜分離現象早在250年前就被發現,但是膜分離技術的工業應用是在20世紀60年代以后.從60年代的反滲透技術到90年代的滲透汽化技術,膜分離技術發展迅速.
高硅氧(改性)纖維覆膜濾料已經成功應用于大型火力發電工程,廣泛應用于全國各地的熱電鍋爐,垃圾焚燒,生物發電,水泥,鋼鐵等行業.符合國家產業政策的優先發展方向,開創了我國工業環保濾料新局面,顯著提升我國環保濾料核心技術水平...
該項目積極響應國家節能減排號召,面向火電,水泥等行業高端濾材技術升級的戰略需求,以企業超細玻纖制備等專利技術為基礎,研制開發高溫高硅氧(改性)纖維覆膜濾料成套技術并產業化.項目產品在耐高溫性能,耐酸性能,過濾精度高,使用...
在垃圾焚燒煙氣處理中,濾料的耐磨性能對濾袋的使用壽命有很大的影響,針對袋式除塵這個行業而言,濾料本身的耐磨性能也起到至關重要的作用,影響濾料耐磨性能的原因可能與纖維本身,針刺密度,針刺深度和后處理等因素有關.
目前,市面上有多家企業生產純PTFE覆膜濾袋,本文選取兩家不同的PTFE覆膜濾袋,采用馬丁代爾法進行耐磨性能檢測,對比不同PTFE覆膜濾袋的耐磨性能.
生活垃圾焚燒煙氣成分復雜,因此具有優異性能的聚四氟乙烯(PTFE)纖維濾料被廣泛用于垃圾焚燒煙氣顆粒物過濾領域.PTFE纖維摩擦系數小,纖維較為滑糯,且纖維本身耐磨性差,致使PTFE濾袋的耐磨性較差,在服役中易摩擦破損....
物理清洗往往不能把膜面徹底洗凈,這時可根據體系的情況適當加一些化學藥劑進行化學清洗.如對自來水凈化時,每隔一定時間用稀草酸溶液清洗,以除掉表面積累的無機和有機雜質.
在膜制備時,改變膜的表面極性和電荷常可減輕污染.也可將膜先用吸附力較強的溶質吸附,則膜就不會再吸附蛋白質.如案楓膜可用大豆卵磷脂的酒精溶液預先處理,醋酸纖維膜用陽離子表面活性劑處理,可防止污染.
膜污染現象非常復雜,很難從理論上分析.甚至對一種給定溶液,其污染也是取決于濃度,溫度,pH值,離子強度和具體的相互作用力(氫鍵,偶極一偶極作用力)等物理和化學參數.
我國從20世紀80年代后期就開始了納濾膜的研制,至90年代,研究單位不斷增加,如中科院大連化物所,北京生態環化中心,上海原子核所,天津工業大學,北京工業大學,北京化工大學等都相繼進行了研究開發,到目前為止,大多數還處于實...
納濾膜的分離機理的模型可以簡單地分為以下幾種類型:非平衡熱力學模型,電荷模型,細孔模型,靜電排斥和立體阻礙模型.
目前已有多種商品化的反滲透膜供不同應用目的的選擇,不同材料的膜和不同類型的組件對進水水質都有不同的要求.此外,水源的種類多種多樣,水質也千差萬別.因此,為了使進水水質符合要求,首先需要根據水源水質的實際情況,以及膜對水質...
納濾和反滲透用于將相對分子質量小的物質如無機鹽或葡萄糖,蔗糖等小分子有機物從溶劑中分離出來。納濾又稱為低壓反滲透,是膜分離技術的一個新興領域,其分離性能介于反滲透與超濾之間,允許一些無機鹽和某些溶劑透過膜,從而達到分離目...
超濾膜主要應用于將溶液中的顆粒物,膠體和大分子與溶劑等小分子物質分離,其應用領域非常廣泛,其主要應用領域在食品發酵工業,醫藥工業,金屬加工工業,汽車工業,水處理,廢水處理與回用.
事實上,超濾和微濾是基于相同的分離原理的類似的膜過程,兩者主要差別在于超濾膜具有不對稱結構,其皮層要致密得多(孔徑小,表面孔隙率低),因此,流體阻力比微濾膜要大得多.
微濾膜的污染與過濾阻力主要是來自于被截留的溶質或顆粒在膜的表面形成的濃差極化和濾餅層的阻力,以及顆粒在膜微孔中的吸附和堵塞.因此,膜污染的防治也應從消除或減小濾餅層,以及防止膜孔堵塞等方面入手.
微濾屬于壓力推動的膜工藝,其操作壓力一般為0.1~0.3MPa.微濾在實際應用中遇到的最主要的問題是由濃差極化和膜污染引起的通量下降,并且在很多情況下通量下降是非常嚴重的,甚至于實際通量只有純水通量的1%,因而應該注意選...
無數極細的液滴則散布到另一液相中,大部分高分子不斷地聚集到小液滴的周圍,而母液相中殘留的高分子則寥寥無幾.隨著溶劑的繼續蒸發,液滴將互相接觸,溶膠將逐步變為凝膠,最后形成一種分布均勻的理想多面體,即微孔濾膜.
不同的膜,由于所用的材料,制備工藝和后處理等方面的不同而各有差異,主要有均相和異相,對稱和不對稱,致密和多孔之別,膜本身包括表層,過渡層和下層,以及它們的結構,厚度,孔徑及其分布,孔的形狀和孔隙率等.不同結構的膜的性能也...