超滤又称
超过滤,用于截留水中胶体大小的颗粒,而水和低分子量溶质则允许透过膜。超滤的机理是指由膜表面机械筛分、膜孔阻滞和膜表面及膜孔吸附的综合效应,以筛滤为主。
超滤
⑴原理
超滤膜筛分过程,以膜两侧的
压力差为
驱动力,以超滤膜为
过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及
小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。
①超滤膜的种类:
②超滤装置:主要有板框式、管式、卷式和
中空纤维式等,与
反渗透装置类似。
Ⅰ板框式超滤装置
优点:装置牢固,适合在广泛的压力范围内工作;流道间隙大小可调,原水流道不易被杂物堵塞;具有可拆性,清洗方便;通过增减膜及支撑板的数量可处理不同水量。
缺点:装置较笨重;单位体积内的有效膜面积较小;膜的强度要求较高,一般做在无纺布上,以增强膜的
机械性能。
Ⅱ管式超滤装置
优点:原液流道截留面积较大,不易堵塞;膜面的清洗比较容易,可
化学清洗或擦洗。
缺点:单位体积内膜的充填密度较低,占地面积大;
膜管的弯头及
连接件多,
设备安装费时。
Ⅲ卷式超滤装置
优点:单位体积内的有效膜面积较大,水在膜表面流动状态比较好,结构紧凑,占地面积较小。缺点:进水预处理要求严格,对所用的膜强度要求较高,使用过程中,一旦发现膜破损须更换新的
膜元件。
优点:单位体积内有效膜面积最大,
工作效率最高,占地面积小。中空纤维无须支撑物。
缺点:膜的清洗较困难,只能用水力冲洗或化学清洗,不能用机械清洗,另外,
中空纤维膜损坏后要更换整个组件。
在操作压力为0.11~0.6Mpa,温度小于60℃时,超滤膜的膜通量以1~500L/m2h为宜。影响膜通量的因素有:进水流速、操作压力、温度、进水浓度和
原水预处理等。
膜必须定期清洗,以延长膜的寿命,正常使用的膜的寿命为12~18个月。
如今已应用在汽车制造行业喷漆废水、
金属加工废水以及
食品工业废水的处理及有用物质的回收。
超滤原理也是一种膜
分离过程原理,超滤利用一种压力活性膜,在外界
推动力(压力)作用下截留
水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可
截留分子量为3x10000—1x10000的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300—500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、
大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。也就是说,当水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的
有机物等。
超滤原理并不复杂。在超滤过程中,由于被截留的杂质在膜表面上不断积累,会产生
浓差极化现象,当膜面溶质浓度达到某一极限时即生成
凝胶层,使膜的透水量急剧下降,这使得超滤的应用受到一定程度的限制。为此,需通过试验进行研究,以确定最佳的工艺和
运行条件,最大限度地减轻浓差极化的影响,使超滤成为一种可靠的反渗透预处理方法。
a. 超滤与传统的预处理工艺相比,系统简单、操作方便、占地小、投资省、且水质极优,可满足各类反渗透装置的进水要求。
b. 合理地选择运行条件和清洗工艺,可完全控制超滤的浓差极化问题,使此预处理方法更可靠。
c.超滤对水中的各类胶体均具有良好的去除特性,因而可以考虑扩大到
凝结水精处理及
离子交换除盐系统的预处理中。
在超滤过程中,水深液在压力推动下,流经膜表面,小于膜孔的深剂(水)及小分子溶质
透水膜,成为净化液(滤清液),比膜孔大的溶质及溶质集团被截留,随水流排出,成为深缩液。超滤过程为动态过滤,分离是在流动状态下完成的。溶质仅在膜表面有限沉积,超滤速率衰减到一定程度而趋于平衡,且通过清洗可以恢复。
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,膜孔径在20-1000A°之间。
中空纤维超滤器(膜)具有单位溶器内充填密度高,占地面积小等优点。
超滤技术的优缺点
1. 滤过程是在常温下进行,条件温和无成分破坏,因而特别适宜对热敏感的物质,如药物、酶、果汁等的分离、分级、浓缩与富集。
2. 滤过程不发生相变化,无需加热,能耗低,无需添加化学试剂,无污染,是一种
节能环保的
分离技术。
3. 超滤技术分离效率高,对
稀溶液中的微量成分的回收、低浓度溶液的浓缩均非常有效。
4. 超滤过程仅采用压力作为
膜分离的动力,因此
分离装置简单、流程短、操作简便、易于控制和维护。
5.
超滤法也有一定的局限性,它不能直接得到干粉制剂。对于
蛋白质溶液,一般只能得到10~50%的浓度。
超滤装置是在一个密闭的容器中进行,以压缩空气为动力,推动容器内的活塞前进,使样液形成
内压,容器底部设有坚固的
膜板。小于膜板孔径直径的小分子,受压力的作用被挤出膜板外,
大分子被截留在膜板之上。超滤开始时,由于溶质分子均匀地分布在溶液中,超滤的速度比较快。但是,随着
小分子的不断排出,大分子被截留堆积在膜表面,浓度越来越高, 自下而上形成
浓度梯度,这日才超滤速度就会逐渐减慢,这种现象称为
浓度极化现象。为了克服浓度极化现象,增加流速,设计了几种超滤装置:
1. 无搅拌式超滤
这种装置比较简单,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
搅拌装置浓度极化较为严重,只适合于浓度较稀的小量超滤。
2. 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极化现象,提高了超滤的速度。
由于膜板式超滤装置,截留面积有限,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,极大地增大了渗透的
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。
超滤应用
净水器行业是
超滤应用比较广泛的一个行业。
家用超滤净水器,是如今市场上主流的净水器产品。它的核心部件是
超滤膜。
超滤膜一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的
微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过
滤方法为
超滤膜过滤。超滤膜大多由
醋酯纤维或与其性能类似的
高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状
悬浮液的分离,其
应用领域在不断扩大。以压力差为推动力的
膜过滤可区分为
超滤膜过滤、微孔膜过滤和逆渗透膜过滤三类。它们的区分是根据
膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分
标准时,则
微孔膜(
MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;
逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。由此可知,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。超滤膜的制
膜技术,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。孔的
控制因素较多,如根据制膜时溶液的种类和浓度、蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及
孔径分布的
超滤膜。超滤膜一般为
高分子分离膜,用作超滤膜的高分子材料主要有
纤维素衍生物、
聚砜、
聚丙烯腈、
聚酰胺及
聚碳酸酯等。超滤膜可被做成平
面膜、卷式膜、
管式膜或中空纤维膜等形式,广泛用于如
医药工业、
食品工业、
环境工程等。
筛子是用来筛东西的,它能将细小物体放行,而将个头较大的截留下来。可是,您听说过能筛分子的筛子吗?
超膜 --这种超级筛子能将尺寸不等的
分子筛分开来!那么,到底什么是超滤膜呢? 超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的
多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说只有一根头发丝的1‰!在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。
超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是
各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于
深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为
非对称膜。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、
聚氯乙烯、
聚偏氟乙烯。
应用范围
<1>. 反渗透的预处理,原水包括海水、
地表水、井水等。
<2>. 城市、乡镇、农村供水处理。
<4>. 制药用水除热源。
<5>. 处理地表水和井水用于饮用。
<7>. 白酒的除浊,
果酒、
葡萄酒、
黄酒的除菌、除浊。
<8>. 应用于食品、发酵、乳业中的浓缩处理。