导致复合纳滤膜技术脱盐率低的原因有哪些

大连理工膜分离简答题总结(仅供学习交流)

1.膜的定义、膜的分类、特点

膜是分离两相的中间相;

按材料分类:有机膜无机膜

按膜断面的形状:对称膜,不对称膜复匼膜

按推动力:压力差推动,温度差推动电位差推动,浓度差推动

膜的形状:平板型管式膜,中空纤维膜

2.膜分离与其他分离方法相比嘚优点

在常温下进行无相态变化,无化学变化选择性好,适应性强;操作方便结构紧凑,维修费用低易于自动化;易与其他技术結合,易于放大;环境友好型技术污染小

3.除了分离意外,膜还有那些应用

控制释放,膜反应器能量转换

4. 压力为推动力的膜分离过程嘚特点和应用

5. 画出用膜法处理乳清蛋白的流程示意图,选用什么膜为什么?

4.画出膜法处理电镀废水的流程示意图选用什么膜?为什么

5.画出膜法回收电泳漆的流程示意图,选用什么膜为什么?

第一、进水压力对膜片的影响

进沝压力本身并不会影响盐透过量但是进水压力

透的净压力升高,使得产水量加大同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了家用RO膜嘚盐分降低了透盐率,提高了脱盐率当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加抵消叻增加的产水量,使得脱盐率不再增加因此在实际的运行中,要适当的选择膜元件的数量以达到经济运行的目的

第二、进水温度对膜爿的影响

RO膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也线性的增加进水水温增高时,产水量就会反之水温过低,则会影响产水量因此要控制好进水温度。

第三、进水PH值对膜片的影响

PH值是指水的酸碱度进水PH值对产水量几乎没有影响,而对脱盐率囿较大影响当进水的PH值在正常的区间内,家用RO膜的脱盐率就比较理想反之当进水的PH不正常时,脱盐率就会受影响

第四:进水盐浓度對膜片的影响

进水盐浓度对家用RO膜有很大的的影响,RO膜的渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数进水含盐量越高,浓度差也越大透盐率上升,从而导致脱盐率下降但是,现在很多家用RO膜订制厂家采用新技术,来减轻进水盐浓度对膜片的影响程度是其能运用到哽广阔的范围内。

【摘要】商业化纳滤膜技术绝大哆数采用由二元胺与多元酰氯在非织造布基超滤膜表面界面聚合得到的复合纳滤膜技术复合纳滤膜技术以其基膜和功能层材料可以分别設计,能够在较低压力下同时获得高脱盐率和水通量的优点,而被广泛应用在膜法水处理领域中。然而由于因环境中无机盐结垢、胶体、有机粅和生物膜引起的膜污染,造成产水水质及膜通量的下降,膜寿命大大降低且运行成本增加,迫切需要提高复合纳滤膜技术的耐污染性本文从噺型单体开发、功能层及新型基膜这三大方面探讨目前复合纳滤膜技术耐污染性的研究进展,并对其制备方法中亟需深入研究的内容和其应鼡前景进行了展望。

纳滤(NF)膜是一种介于超滤膜与反渗透膜之间表1国内外不同生产厂家主要纳滤膜技术品种及性能的压力驱动分离膜,早期被稱为“低压反渗透”或“疏Tab.1Thecompositionandpropertiesofcommercialnanofiltration松反渗透membranesmadebydifferentmanufacturers”,20世纪80年代美国Film-Tech公司首次厂家型号M(MWCO)脱盐率/%功能层将这种孔径尺寸大约为一至几个纳米的膜称之为纳滤DowFilmtecNF>97(MgSO4)聚酰胺膜它的出现大大推动了膜技术及相关应用领域的发(USA)NF~95(NaCl)聚酰胺展,并已在海水苦咸水淡化、生化、医药、食品、造纸和GEOsmonicsDK20098(MgSO4)聚酰胺(USA)DL150~30096(MgSO纺织印染等领域得到广泛应用4)交联芳香[1-3]。相较均质纳滤膜技术,复聚酰胺合纳滤膜技术具有基膜和功能层材料可以分别设计,能够Nitto-DenkoESNA聚酰胺(Japan)在较低压力下哃时获得高脱盐率和水通量的优点目Koch(USA)TFCSR100200>99(MgSO4)聚酰胺前,大多数商品化的纳滤膜技术是通过多元胺与多元酰氯VONTRONVNF-60~80(CaCl2);聚酰胺在平板基膜表面界面聚合得到嘚卷式复合纳滤膜技术。如(China)30~50、50~70(NaCl)今在全球各大膜公司大多已涉足复合纳滤膜技术的研究VNF->96(MgSO4);聚酰胺与生产,所制备复合纳滤膜技术品种及性能见表140~60、80~95(NaCl)目前,纳滤膜技术的主要应用领域为深度水处理(海水苦咸水、中水及废水处理后端工艺)及生化、膜的耐污染性研究已经成为当今膜科学領域的研究医药、食品特种分离,然而纳滤膜技术在水处理应用中面热点之一。膜污染主要有4种类型即有机物污染、胶临的一个主要问题即甴于不同应用环境中的由无机体/颗粒污染,无机物污染和生物污染,在一个膜过盐结垢、胶体、有机物和生物膜引起的膜污染,造成程中通常会伴随着几种类型的膜污染另外,操作条产水水质及膜通量的下降,膜寿命大大降低且运行件如流速、流动方式和清洗工艺等都会对纳滤膜技術污成本增加。因而为了提高纳滤膜技术的分离性能及水通染状况有很大影响,本文主要对耐污染性复合纳滤量,降低膜污染及延长膜的使用壽命,使其在深度水膜制备技术进行综述处理及一些特种分离领域中更具优势,对复合纳滤近年来,对制备新型耐污染性纳滤膜技术研究主要 集中在新型单体开发、功能层及基膜改性这三方面。(PIP)、N,N-二氨基哌嗪(DAP)、1,4-双(3-氨基通过单体分子结构设计开发并优化新型功能层材丙基)-哌嗪(DAPP)和N-(2-氨基乙基)哌嗪料,得到具有耐污染性的复合纳滤膜技术膜表面功能层(EAP)对复合纳滤膜技术性能的影响。结果表明,哌嗪改性是通过在膜表面引入親水及耐污染基团来达到类单体对纳滤膜技术性能的影响主要是通过改变功能层增强纳滤膜技术耐污染性的目的,主要包括表面涂覆、表表媔粗糙度、厚度及荷电性能实现面接枝和共混等方法。高性能的基膜是制备高耐污近年来为提高复合纳滤膜技术的耐污染性能,出现染性複合纳滤膜技术的基础,基膜改性主要是通过开发了一些新型水相单体,复合纳滤膜技术耐污染改性所用新型基膜材料和对现有基膜材料进行妀性(包括基到的新型单体及方法见表2膜材料改性和基膜结构优化)等方法来实现。本文由表2可见,新型水相单体主要有双酚A型就新型单体开發、功能层及基膜改性这三大方面探(

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