大流量滤芯微滤膜流体中粒子的去除
大流量滤芯微滤膜流体中粒子的去除
当悬浮液流经微孔膜孔隙,其所含粒子与孔壁间存在两种作用力,一是Van Der Waals分子间作用力,另一是固液界面存在的双电层作用力,膜材料与悬浮粒子间双电层电性相异时存在静电引力,而通常粒子与孔壁的微小距离使它们间存在着分子间引力。悬浮液所含微粒粒径大于膜孔径或膜材料与粒子的双电层电性相同时,粒子的去除一般局限于筛滤作用。采用相转换法制成的膜在有利的化学条件下(粒子与膜间存在吸引力),对悬浮液中粒子的去除可采用以拦截和扩散机理滤除气体中悬浮粒子的Rubow模型加以预测。为了消除对流体滑动的修正,Grant对Rubow模型作了改进。该模型预测0.2um孔径的滤膜在MPPS为0.065um时,该尺寸粒子的预测透过分数为10-30,这些预测表明在有利的化学条件下,实际上所有的粒子均被除去,与粒径无关,在不利化学条件下,由于粒子仅以筛滤作用去除,与这些预测表明在有利的化学条件下,由于粒子仅以筛滤作用去除,因此膜滤器对小粒子的去除效率显著减小。Grant指出对较小粒子,如过滤负荷增加,则截留作用降低,其降低的程度与过滤器滤膜孔径及厚度、粒径、粒径分布及过滤器负荷有关。
大流量滤芯的优点有哪些
大流量滤芯的优点有哪些
1.滤膜采用折叠深层结构,膜过滤面积大;采用高孔隙率深长纤维分级过滤结构,耐压性好;
2.科学设计多层梯度孔径过滤结构,使滤芯具有高纳污能力的特点,从而延长滤芯的使用寿命,节约用户成本。
3.过滤精度高,能有效过滤液体中的微生物、悬浮物、颗粒、铁锈等杂质,杂质截留效率大于98%;
4.滤芯承受高过滤压力;
5.合理的结构使滤芯具有更高的耐污能力;
6.滤芯两端接口采用红外热熔焊接,强度更高,密封性能优异;
7.使用4毫米厚的PP高强度骨架,可以有效缓解滤芯因压差而被压扁的现象
大流量滤芯的压差对微滤的影响
过滤和筛滤的主要原理就是利用过滤膜的孔径大于杂质颗粒的尺寸,然后将杂质颗粒阻挡在外面,使其无法通过过滤膜,从而将其分离过滤出来。
如果当杂质颗粒的尺寸小于滤膜的孔径,那么它们就可以通过滤膜进入到膜孔内,这些细小的颗粒杂质在膜孔内会黏附在孔壁上,从而被滤除掉,这种过滤方式是在膜体内部实现的,因此这种分离过滤也不同于基础的分离过滤,可以称其为深度过滤。
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