流量滤芯常规微滤理论
大流量滤芯微滤膜的截留机理因其结构上的差异而不尽相同。前人通过电镜观察认为,微滤膜的截留作用大体可分为以下几种
1,机械截留作用。是指膜具有截留比其孔径大或与其孔径相当的微粒等杂质的作用,即筛分作用。
2,物理作用或吸附截留作用。如果过分强调筛分作用,就会得出不符合实际的结论。普什等人提出,队了要考虑孔径因素之外,还要考虑其他因素的影响,其中包括吸附和电性能的影响。
3,架桥作用,通过电镜可以观察到,在孔的入口处,微粒因为架桥作用也同样可被截留。
4,网络型膜的网络内部截留作用。这种截留是将微粒截留在膜的内部,而不是在膜的表面。由上可见,对滤膜的截留作用来说,机械作用固然重要,但微粒等杂质与孔壁之间的相互作用有时较其孔径的大小显得更为重要对于表面层截留(表面型)而言,其过程接近于过滤,易清洗,但杂质量相对于深度型较少,而对于膜内部截留(深度型)而言,其(深度型)过程接近于公称值过滤,杂质量较多,但不易清洗,多属于用毕废弃型。完全表面型及完全深度型过滤的压降、流速与使用时间的关系。
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。
大流量滤芯和熔喷滤芯不同的是必须区分型号,不同的型号之间不能够通用,具体型号是由大流量过滤器决定的,因此采购的大流量滤芯必须和大流量过滤器配套,主要体现在端盖和各个型号所承受的压力有所不同,且流量也有所差异。
大流量过滤结构的优点在于过滤面积大,起始压差低,过滤速度快,过滤器体积小,成本低。因为前过滤与终过滤相结合,所以滤芯具有更高的容污能力。折大流量过滤器是由聚纤维膜和无纺布或(wang)的内外支承层组成,滤芯外壳.中心杆和端盖采用热熔焊接工艺加工成型,不含任何胶合剂,无泄漏、二次污染。
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