Ultrafiltrācijas membrānas filtrācijas re?īms
2022-11-26
Ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ija ir membrānas atdalī?anas tehnolo?ija, kuras pamatā ir sijā?ana un filtrē?ana, kur spiediena starpība ir galvenais virzītājspēks. Tās galvenais princips ir radīt nelielu spiediena starpību abās filtrācijas membrānas pusēs, lai nodro?inātu ūdens molekulām spēku iek?ūt cauri filtrācijas membrānas mazajām porām un blo?ēt piemaisījumus filtrācijas membrānas otrā pusē, tādējādi nodro?inot, ka ūdens kvalitāte pēc attīrī?anas atbilst attiecīgajiem standartiem.
Parasti ultrafiltrācijas membrānas var iedalīt iek?ējā spiediena ultrafiltrācijas membrānās un ārējā spiediena ultrafiltrācijas membrānās atkarībā no da?ādiem ūdens ieplūdes veidiem. Iek?ējā spiediena ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ija vispirms iesmidzina notekūde?us dobajā ??iedrā un pēc tam izspie? spiediena starpību, lai ūdens molekulas izk?ūtu no membrānas, un piemaisījumi paliktu dobajā ??iedras membrānā. ārējā spiediena ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ija ir pretēja iek?ējam spiedienam, pēc spiediena spiediena ūdens molekulas iefiltrējas dobajā ??iedras membrānā, un citi piemaisījumi tiek blo?ēti ārpusē.
Ultrafiltrācijas membrānai ir svarīga loma ultrafiltrācijas membrānu tehnolo?ijas pielieto?anā. Ultrafiltrācijas membrāna galvenokārt ir izgatavota no poliakrilonitrila, polivinilidēnfluorīda, polivinilhlorīda, polisulfona un citiem materiāliem, un ?o materiālu īpa?ības nosaka ultrafiltrācijas membrānas raksturlielumus. Faktiskajā pielieto?anas procesā attiecīgajiem operatoriem ir pilnībā jā?em vērā temperatūra, darba spiediens, ūdens ra?ība, ūdens attīrī?anas efekts un citi faktori, lai maksimāli palielinātu ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ijas efektu, tādējādi ietaupot un pārstrādājot ūdens resursus.
Pa?laik ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ijas pielieto?anā parasti ir divas filtrācijas metodes: strupce?a filtrācija un ??ērsplūsmas filtrācija.
Strupce?a filtrē?anu sauc arī par pilnu filtrē?anu. Ja neapstrādātā ūdenī, piemēram, krāna ūdenī, gruntsūde?os, virszemes ūde?os utt., ir zems suspendēto vielu, du??ainības un koloīdu saturs, vai arī pirms ultrafiltrācijas ir stingri izstrādāta pirmapstrādes sistēma, ultrafiltrāciju var veikt pilnas filtrācijas re?īmā. Pilnas filtrācijas laikā viss ūdens iziet cauri membrānas virsmai, lai k?ūtu par ūdens ra?o?anu, un visi piesār?otāji tiek aizturēti uz membrānas virsmas. Tie ir jāizvada no membrānas komponentiem, regulāri veicot gaisa attīrī?anu, ūdens skalo?anu atpaka? un atpaka?, kā arī regulāru ?īmisko tīrī?anu.
Papildus strupce?a filtrācijai, ??ērsplūsmas filtrācija ir arī relatīvi izplatīta filtrācijas metode. Ja neapstrādātā ūdenī ir augsts suspendēto vielu un du??ainības līmenis, piemēram, re?enerēta ūdens atkārtotas izmanto?anas projektos, parasti tiek izmantots ??ērsplūsmas filtrācijas re?īms. ??ērsplūsmas filtrācijas laikā da?a ieplūdes ūdens iziet cauri membrānas virsmai, lai k?ūtu par ūdens ra?o?anu, bet otra da?a tiek izvadīta kā koncentrēts ūdens vai atkārtoti pak?auta spiedienam un pēc tam atgriezta membrānā cirkulācijas re?īmā. ??ērsplūsmas filtrācija nodro?ina ūdens nepārtrauktu cirkulāciju pa membrānas virsmu. Augstais ūdens ātrums novēr? da?i?u uzkrā?anos uz membrānas virsmas, samazina koncentrācijas polarizācijas ietekmi un atvieglo membrānas strauju piesār?o?anu.
Lai gan ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ijai ir nesalīdzināmas priek?rocības lieto?anas procesā, tas nenozīmē, ka piesār?ota ūdens attīrī?anai piesār?ota ūdens resursu attīrī?anas procesā var izmantot tikai ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?iju. Faktiski, saskaroties ar piesār?ota ūdens resursu attīrī?anas problēmu, attiecīgais personāls var mē?ināt elastīgi apvienot da?ādas attīrī?anas tehnolo?ijas. Lai efektīvi uzlabotu piesār?ota ūdens resursu attīrī?anas efektivitāti, efektīvi garantējot ūdens resursu kvalitāti pēc attīrī?anas.
Da?ādu ūdens piesār?ojuma cēlo?u dē? ne visi piesār?otie ūdens resursi ir piemēroti vienādai piesār?ojuma attīrī?anai. Personālam jāuzlabo ultrafiltrācijas membrānu tehnolo?iju kombinācijas racionalitāte un jāizvēlas vispiemērotākā ūdens attīrī?anas metode. Tikai ?ādā veidā, pamatojoties uz ūdens piesār?ojuma attīrī?anas efektivitātes nodro?inā?anu, var vēl vairāk uzlabot piesār?otā ūdens kvalitāti pēc attīrī?anas.
Parasti ultrafiltrācijas membrānas var iedalīt iek?ējā spiediena ultrafiltrācijas membrānās un ārējā spiediena ultrafiltrācijas membrānās atkarībā no da?ādiem ūdens ieplūdes veidiem. Iek?ējā spiediena ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ija vispirms iesmidzina notekūde?us dobajā ??iedrā un pēc tam izspie? spiediena starpību, lai ūdens molekulas izk?ūtu no membrānas, un piemaisījumi paliktu dobajā ??iedras membrānā. ārējā spiediena ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ija ir pretēja iek?ējam spiedienam, pēc spiediena spiediena ūdens molekulas iefiltrējas dobajā ??iedras membrānā, un citi piemaisījumi tiek blo?ēti ārpusē.
Ultrafiltrācijas membrānai ir svarīga loma ultrafiltrācijas membrānu tehnolo?ijas pielieto?anā. Ultrafiltrācijas membrāna galvenokārt ir izgatavota no poliakrilonitrila, polivinilidēnfluorīda, polivinilhlorīda, polisulfona un citiem materiāliem, un ?o materiālu īpa?ības nosaka ultrafiltrācijas membrānas raksturlielumus. Faktiskajā pielieto?anas procesā attiecīgajiem operatoriem ir pilnībā jā?em vērā temperatūra, darba spiediens, ūdens ra?ība, ūdens attīrī?anas efekts un citi faktori, lai maksimāli palielinātu ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ijas efektu, tādējādi ietaupot un pārstrādājot ūdens resursus.
Pa?laik ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ijas pielieto?anā parasti ir divas filtrācijas metodes: strupce?a filtrācija un ??ērsplūsmas filtrācija.
Strupce?a filtrē?anu sauc arī par pilnu filtrē?anu. Ja neapstrādātā ūdenī, piemēram, krāna ūdenī, gruntsūde?os, virszemes ūde?os utt., ir zems suspendēto vielu, du??ainības un koloīdu saturs, vai arī pirms ultrafiltrācijas ir stingri izstrādāta pirmapstrādes sistēma, ultrafiltrāciju var veikt pilnas filtrācijas re?īmā. Pilnas filtrācijas laikā viss ūdens iziet cauri membrānas virsmai, lai k?ūtu par ūdens ra?o?anu, un visi piesār?otāji tiek aizturēti uz membrānas virsmas. Tie ir jāizvada no membrānas komponentiem, regulāri veicot gaisa attīrī?anu, ūdens skalo?anu atpaka? un atpaka?, kā arī regulāru ?īmisko tīrī?anu.
Papildus strupce?a filtrācijai, ??ērsplūsmas filtrācija ir arī relatīvi izplatīta filtrācijas metode. Ja neapstrādātā ūdenī ir augsts suspendēto vielu un du??ainības līmenis, piemēram, re?enerēta ūdens atkārtotas izmanto?anas projektos, parasti tiek izmantots ??ērsplūsmas filtrācijas re?īms. ??ērsplūsmas filtrācijas laikā da?a ieplūdes ūdens iziet cauri membrānas virsmai, lai k?ūtu par ūdens ra?o?anu, bet otra da?a tiek izvadīta kā koncentrēts ūdens vai atkārtoti pak?auta spiedienam un pēc tam atgriezta membrānā cirkulācijas re?īmā. ??ērsplūsmas filtrācija nodro?ina ūdens nepārtrauktu cirkulāciju pa membrānas virsmu. Augstais ūdens ātrums novēr? da?i?u uzkrā?anos uz membrānas virsmas, samazina koncentrācijas polarizācijas ietekmi un atvieglo membrānas strauju piesār?o?anu.
Lai gan ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?ijai ir nesalīdzināmas priek?rocības lieto?anas procesā, tas nenozīmē, ka piesār?ota ūdens attīrī?anai piesār?ota ūdens resursu attīrī?anas procesā var izmantot tikai ultrafiltrācijas membrānas tehnolo?iju. Faktiski, saskaroties ar piesār?ota ūdens resursu attīrī?anas problēmu, attiecīgais personāls var mē?ināt elastīgi apvienot da?ādas attīrī?anas tehnolo?ijas. Lai efektīvi uzlabotu piesār?ota ūdens resursu attīrī?anas efektivitāti, efektīvi garantējot ūdens resursu kvalitāti pēc attīrī?anas.
Da?ādu ūdens piesār?ojuma cēlo?u dē? ne visi piesār?otie ūdens resursi ir piemēroti vienādai piesār?ojuma attīrī?anai. Personālam jāuzlabo ultrafiltrācijas membrānu tehnolo?iju kombinācijas racionalitāte un jāizvēlas vispiemērotākā ūdens attīrī?anas metode. Tikai ?ādā veidā, pamatojoties uz ūdens piesār?ojuma attīrī?anas efektivitātes nodro?inā?anu, var vēl vairāk uzlabot piesār?otā ūdens kvalitāti pēc attīrī?anas.