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  • STRO/NF卷式高压膜组件的清洗注意事项

    2025-08-21 1、清洗前首先需将系统内残留料液用去离子水顶出系统;2、标准化测水通量判断是否需化学清洗:将系统转换到清洗的阀门状态,即浓缩液和渗透液均回CIP罐循环(料液储罐),起动设备,打开保安过滤器排气阀进行排气后关闭,调节流量及压力参数,记录此时的渗透流量并与初始标准化的膜通量比较,如下降至初始的85%时,则应进行清洗。3、配置化学清洗剂:根据所生产的料液判断污染物,针对污染物选择清洗配方(参看清洗药剂表),按清洗配方配制清洗液到循环罐内。4、化学清洗:按标准化测水通量的方法开机运行...
  • 卷式纳滤膜:分子级精准分离的创新引擎

    2025-08-12 作为介于超滤与反渗透之间的前沿膜技术,卷式纳滤膜凭借孔径分布和电荷效应,实现了对二价离子与小分子有机物的选择性分离。这种精密制造的复合结构材料,正在能源回收、医药纯化等领域广泛应用。纳滤膜的核心价值体现在其“智能筛分”特性上。通过调控活性层的致密程度,可在纳米尺度上构建分子筛通道。在染料脱盐工艺中,它既能截留分子量较大的色素分子,又允许单价钠离子自由通过,从而实现有色废水的资源化处理。这种选择性透过能力使印染企业的用水成本降低,同时减少了高盐废水排放对环境的负面影响。制药行业...
  • 垃圾渗滤液专用膜在环境保护方面的重要作用

    2025-07-07 随着城市化进程的加速,垃圾处理成为关乎环境和公共健康的重要问题。垃圾渗滤液作为垃圾处理过程中的副产物,含有大量有害物质,若未经妥善处理直接排放,将对土壤、水体和大气造成严重污染。垃圾渗滤液专用膜应运而生,为解决这一难题提供了可靠的技术手段。垃圾渗滤液专用膜是一种具有特殊选择性分离功能的膜材料。其作用原理主要基于膜的孔径大小和物理化学特性。该膜的孔径通常在纳米级别,能够有效拦截渗滤液中的悬浮物、大分子有机物、重金属离子等污染物,而允许水分子和小分子物质通过。当渗滤液通过专用膜时...
  • STRO卷式高压膜膜头调节方法与注意事项

    2025-06-12 在现代水处理技术中,STRO卷式高压膜技术以其高效、节能的特点被广泛应用于海水淡化、纯水制备及工业废水处理等领域。其中,膜头的调节是确保系统稳定运行和延长膜使用寿命的关键步骤。以下是对膜头调节方法的详细解析。一、了解膜头结构与功能卷式高压膜的核心部件是膜元件,它由多层半透膜折叠而成,并封装在一个耐压壳体内。膜头则是连接膜元件与进出水管道的关键部分,负责引导水流均匀通过膜元件,确保过滤效果。因此,正确调节膜头对于保证膜元件的正常工作至关重要。二、膜头调节步骤1、检查膜头状态:在...
  • STRO卷式高压膜是什么?

    2025-05-15 在当今众多工业及环保领域中,STRO卷式高压膜作为一种至关重要的膜分离元件,正发挥着重要的作用。那么这究竟是什么呢?卷式高压膜,从外观上看,是一种呈卷状形态的复合膜结构。它由多层薄膜巧妙叠加、卷制而成,中心通常设有一根多孔的集水管,作为渗透液的收集通道。其最核心部分是具有选择性分离功能的膜层,这一薄层膜能够精准地依据分子大小、电荷特性等差异,对不同物质进行区分。在高压环境下,当含有混合组分的液体在膜两侧形成压力差时,小分子、低浓度的溶质分子就能优先通过膜层,进入集水管,而大分...
  • 卷式膜组合工艺处理印染废水

    2025-05-14 纺织印染行业是我国工业的重要组成部分,废水量大,约占工业废水排放量的35%。印染废水水量大、有机污染物含量高、碱度和pH值变化大、水质变化大;可生化性能差,废水BOD5/COD值一般在20%左右;色度高,有时可达4000倍以上;印染行业中,PVA浆料和新型助剂的使用,使难生化降解的有机物在废水中的含量大大增加。1.膜工艺介绍膜法的废水再利用主要包括“超滤膜+反渗透膜”的工艺流程,超滤(UF)是以压力为驱动的膜分离过程,它能够将颗粒物质从流体及溶解组份中分离出来。超滤膜的典型孔...
  • 卷式微滤膜的过滤效率如何衡量?

    2025-04-10 卷式微滤膜的过滤效率衡量方式可以从以下几个方面进行:1、初始通量:在一定的操作条件下(如恒定温度、压力等),测量单位时间内通过单位面积卷式微滤膜的溶液体积。初始通量的大小反映了微滤膜在未受到污染或堵塞时的基本过滤性能,通量越大,说明微滤膜的初始过滤效率越高。2、截留率:指微滤膜对特定粒径或分子量的溶质的截留能力。通常通过检测滤液中特定溶质的浓度变化来计算截留率。截留率越高,表明微滤膜对目标溶质的过滤效果越好,过滤效率也就越高。例如,对于某种特定粒径的颗粒,如果微滤膜对其截留率...
  • 酶制剂浓缩膜:生物工程的“高效过滤卫士”

    2025-03-12 在生物工程和工业酶生产领域,酶制剂浓缩膜以其分离和浓缩能力,为酶制剂的高质量生产与广泛应用保驾护航。浓缩膜的核心作用基于其物理化学性质。这种特殊的薄膜具有精确的孔径大小和特定的亲和性,能够选择性地让水分子等小分子物质通过,而将相对较大的酶分子截留。当含有酶的混合溶液与浓缩膜接触时,在压力差的驱动下,水和小分子杂质透过膜层,而酶分子则被留在膜的一侧,从而实现酶的浓缩。这一过程不仅提高了酶的浓度,减少了酶制剂中的杂质含量,而且能在温和的条件下进行,保留了酶的活性,确保其催化功能不...
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