高强度PVDF中空纤维超滤膜综述
高强度PVDF中空纤维超滤膜综述
高强度PVDF中空纤维超滤膜综述作者:郭培丽杨峰左滢朱圆圆来源:《科技资讯》2013年第05期摘要:介绍了关于PVDF中空纤维超滤膜提高强度方面的最新研究进展,从制膜方法和制膜工艺两个方面对提高中空纤维膜的强度进行了综述,并讨论了各自的优越性及不足。
关键词:中空纤维膜高强度方法工艺中图分类号:TQ342.81 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)02(b)-0118-04聚偏氟乙烯(PVDF)因优良的抗氧化能力和机械强度,已逐渐成为膜材料的主要发展方向;而中空纤维膜由于装填密度高、比表面积大、无需支撑体、可以反向清洗等优势[1],在超滤工艺中的应用也越来越广泛。
因此PVDF中空纤维超滤膜已成为国际超滤膜发展的趋势。
目前比较成熟的制膜方法是“非溶剂致相分离法”(NIPS法),NIPS法工艺简单,所制得的膜分离精度高、亲水性好,但是难以引起沿膜厚度方向的均匀相分离,容易形成含有大孔结构的非对称膜结构,机械强度低,使得中空纤维膜不能在压力过高的情况下使用[2]。
因此提高膜强度以适应生产需求是PVDF中空超滤膜亟待解决的问题。
本文从制膜方法、制膜工艺两个方面对提高中空超滤膜强度的方法进行了综述。
1 制膜方法目前PVDF中空纤维超滤膜的制备方法主要有两种,即“非溶剂致相分离法”(NIPS法)和“热致相分离法”(TIPS法)。
因NIPS法所制得的膜丝拉伸强度较低,不适合应用于MBR 水处理工程中,所以TIPS法制备PVDF膜的研究逐渐成为热点。
TIPS法是1981年Castro在专利US4247498[3]中首次提出的。
专利中指出,许多热塑性、结晶性的高分子聚合物与某些高沸点的小分子化合物(稀释剂)在高温下(一般要高于聚合物熔点温度)能形成均相溶液,降低温度时又会发生固-液或液-液分离,然后用萃取的方法除去稀释剂可形成多孔膜,基本特征是“高温溶解,低温分相”,所以称之为“热致相分离法”。
PVDF中空纤维超滤膜介绍
PVDF中空纤维超滤膜介绍一、超滤膜是净水器的最佳选择1、超滤膜的优势:在我国,由于水源污染以及二次污染相当严重,用普通的过滤介质难以实现生活饮用水深度净化效果。
超滤膜净化技术采用高精度纯物理的过滤原理,过滤精度为0.1,0.001微米,不添加任何化学物质,依靠超滤膜表面密布的微孔进行筛分,从而截留有害物质,从而实现过滤净化、纯化的效果。
截留水中的铁锈、微粒、细菌、胶体及部分有机物等,保持产水pH值不变,同时保留水中人体所需微量矿物质和微量溶解氧。
如果再和活性炭组合使用,除去水中异味和有机物,则将是一组完美的结合产品。
同时,超滤膜过滤只需依靠自来水本身压力即可实现,不需要用电、加压,具有低压无相变,能耗低,废水排放少的特点,安全节能。
另外,超滤膜过滤由于不需要用电加压,设备安装简单易行,产水通量大,无需储水桶等配套设备。
最后,超滤膜过滤具备冲洗排污的功能,通过正反冲洗超滤膜膜丝,可将截留的污染物冲洗排出,延长超滤膜丝的使用寿命。
超滤膜是家用水处理器的最佳选择。
随着制膜技术的发展和生产规模化,使超滤膜性能更加稳定,目前是净化生活饮用水的主流技术,同时在饮料、生物、食品、医药等领域应用广泛。
2、超滤膜工作原理:超滤膜是由起分离作用的一层极薄表皮层或较厚的起支撑作用的海绵状或指状多孔层组成,孔隙大小在0.1,0.001μm的选择性透过膜。
超滤膜过滤技术是指利用具有选择透过能力的超滤薄膜做分离介质,膜壁密布微孔,原液在一定压力下通过膜的一侧,溶剂及小分子溶质透过膜壁为透过液,而较大分子溶质被膜截留,从而达到物质分离及浓缩的目的。
与传统过滤的不同在于,超滤膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相变化和化学变化,适应性强。
3、超滤膜分类超滤膜根据膜材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜。
有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。
PVDF中空纤维超滤膜产品技术手册说明书
PVDF中空纤维超滤膜产品技术手册目录第一章公司简介 (4)第二章超滤技术介绍 (5)2.1超滤的基本原理 (5)2.2超滤的特点 (5)2.3超滤的几个常用基本概念 (6)2.3.1纯水通量与产水流量 (6)2.3.2温度对产水流量的影响 (6)2.3.3临界流量与临界压力 (6)2.3.4跨膜压差 (6)2.3.5内压式过滤与外压式过滤 (7)2.3.6全量过滤与错流过滤 (7)第三章膜能(MONON)超滤膜的特点及性能参数 (8)3.1超滤膜的特点 (8)3.2超滤膜的主要性能参数 (8)3.3超滤膜的应用领域 (8)第四章柱式超滤膜组件的特点及性能参数 (9)4.1柱式超滤膜组件的特点 (9)4.2柱式超滤膜组件的型号及规格说明 (9)4.3MONON超滤膜组件的规格参数 (10)第五章超滤系统的设计 (12)5.1原水水质 (12)5.2预处理 (12)5.2.1超滤膜组件进水要求(设计基准值可以是一定范围) (12)5.3柱式超滤膜组件 (12)5.4配套反洗系统选型 (13)5.4.1反洗水箱 (13)5.4.2反洗水泵 (13)5.4.3(CEB)化学增强反洗加药泵(计量泵) (14)5.5超滤膜化学清洗系统选型设计 (14)5.5.1化学清洗水箱(一般要求清洗温度:25-35℃) (14)5.5.2化学清洗循环泵 (14)5.5.3保安过滤器 (15)5.5.4化学清洗药剂配方 (15)5.6气洗系统 (15)5.7控制系统 (15)第六章超滤系统的安装与操作 (17)6.1安装前的准备工作 (17)6.2柱式超滤膜组件的安装 (17)6.3超滤系统的首次启动 (17)6.3.1启动前的检查内容 (17)6.3.2首次启动顺序 (18)6.4日常启动 (18)6.5超滤膜系统的维护与保养 (19)6.6运行记录 (19)第七章超滤系统的维护与故障分析 (20)7.1超滤系统的维护 (20)7.1.1水泵 (20)7.1.2仪器仪表 (20)7.1.3自动阀门 (20)7.1.4超滤组件 (20)7.2超滤系统的故障分析 (20)第八章柱式超滤膜组件的贮存与运输 (21)8.1贮存 (21)8.2运输 (21)第九章技术支持和质量保证 (21)9.1技术支持 (21)9.2质量保证 (21)9.3买方义务 (22)9.4售后服务 (22)22-附录:超滤系统流程图 (23)第一章公司简介杭州膜能膜分离科技有限公司是专注于高抗污染系列滤膜产品的开发、生产、推广和应用集成服务的高新技术企业,也是国内首家集中空纤维膜和平板膜生产于一体的设计制造商。
pvdf中空纤维超滤膜工作温度
PVDF中空纤维超滤膜是一种常见的膜分离材料,广泛应用于水处理、废水处理、食品加工等领域。
而超滤膜的工作温度是影响其分离性能和使用寿命的重要参数。
本文将从PVDF中空纤维超滤膜的工作温度对膜的性能的影响、工作温度范围的选择以及防止超出工作温度范围的方法等方面进行深入探讨。
一、PVDF中空纤维超滤膜工作温度对膜的性能的影响1. 对分离性能的影响PVDF中空纤维超滤膜的工作温度对其分离性能有着直接的影响。
一般来说,超滤膜的温度越高,其分离效率越高,分离速率也会随之增加。
这是因为高温下溶液的粘度降低,分子的扩散速率增加,有利于分离物质的穿透与膜分离层的传质。
但是,如果超出一定的温度范围,膜材料可能发生变性、失去强度,导致膜的破坏和失效。
2. 对膜的稳定性的影响PVDF材料在高温条件下会容易发生热老化,导致膜的结构松弛、孔隙变大,从而影响膜的选择性和稳定性。
超滤膜的工作温度应在PVDF的热稳定温度范围内,以保证膜的稳定性和使用寿命。
3. 对清洗和维护的影响在超滤过程中,膜的表面容易附着污物,需要定期清洗和维护。
而超过PVDF材料的工作温度范围,使得膜表面的污物附着更加牢固,清洗和维护难度增加,降低了膜的使用寿命。
二、PVDF中空纤维超滤膜工作温度范围的选择根据PVDF材料的特性和超滤膜的使用要求,一般建议PVDF中空纤维超滤膜的工作温度控制在5~45℃范围内。
在这个温度范围内,膜的分离性能和稳定性能能够得到最佳的发挥,并且清洗和维护也相对容易。
1. 低温低温下,PVDF材料的强度和稳定性相对较好,有利于膜的稳定运行和使用寿命的延长。
但是,低温下膜的分离性能较差,应用范围有一定的限制。
2. 高温高温下,PVDF材料易发生热老化,失去强度和稳定性,膜的使用寿命会受到影响。
应尽量避免将超滤膜暴露在高温环境下长时间运行。
三、防止超出工作温度范围的方法为了保证PVDF中空纤维超滤膜在其工作温度范围内稳定运行,延长膜的使用寿命,可以采取以下措施:1. 温度监测和控制在超滤系统中设置温度监测装置,对超滤膜的工作温度进行实时监测和控制,当温度超出范围时能及时采取措施进行调整。
超滤膜系统
超滤膜系统与传统滤料过滤工艺相比,超滤工艺是一种过滤精度更高的水处理技术,它可有效地去除细菌、病毒、大分子有机物、胶体和颗粒物。
具有抗污染、药剂用量少、水回收率高、占地面积小的特点。
(1)、简介中空超滤为外压式膜组件,中空丝材质为亲水性PVDF,公称切割分子量15万道尔顿,使用时原水进入中空膜丝外,产水径向透过膜壁外腔,对内径向透过膜壁,产水浊度不大于0∙2NTU.膜组件可以按全量过滤方式操作,也可以按错流过滤方式操作。
全量过滤操作中所有原水全部转化成产水,而在错流方式中还有一部分原水从浓水出口排出,成为浓缩液。
过滤时水在中空膜组件内的流动方式为外进内出,即给水经组件端面分布,同时进入各中空膜丝外部,沿中空丝管内流动,沿途经中空膜丝壁面透入,各中空丝内表面透出的产水汇集到中心管后流出膜组件。
膜丝的材质为亲水性PVDF,耐污染、耐余氯、耐化学清洗。
超滤膜的截留分子量为15万道尔顿,膜分离孔径约为25nm,可有效去除微小颗粒、胶体、细菌和病毒等。
超滤膜对>1μm的颗粒物的去除率为96%,比传统过滤器的过滤精度高,占地面积小。
由于在膜上形成固体物质积累时膜通量会衰减,膜组件采用周期性频繁反冲洗的方式恢复通量。
膜自身具备的良好化学稳定性,能够满足进行化学清湖口化学增强反洗的需求。
(2)、产品技术规格(3)超滤要求⑴超滤膜元件按膜元件制造厂商允许通量范围的低值进行超滤系统设计,保证设计年限内超滤膜元件正常运行、合理的反洗间隔和化学清洗周期,以尽可能提高系统的水的利用率。
(2)超滤采用中空纤维膜,要求抗污染能力强、化学稳定性好、机械强度好的膜,膜使用寿命在四年以上。
(3)系统配置一套超滤装置的反洗装置,该装置能满足各种情况下超滤膜的反洗化学加强反洗的要求。
超滤装置不单独设化学清洗系统,与反渗透装置共用1套清洗装置。
(4)膜设计形式按错流过滤模式运行。
(5)超滤装置的反洗或化学清洗都是在线进行的。
(6)超滤装置各进水(或出水)及反洗管路上都配置流量显示,以便控制超滤装置的正常安全运行。
中空纤维超滤膜组件及装置说明书终版
中空纤维超滤膜组件及装置说明书终版中空纤维超滤膜组件及装置超滤膜技术:超滤膜技术是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力,实现机械分离的膜分离过程,它广泛应用于物质的分离、浓缩和提纯。
中空纤维超滤膜是以高分子材料采用特殊工艺制成的不对称半透膜。
它呈中空毛细管状(或中空纤维状),管壁密布微孔,在压力的作用下,原液在膜内或膜外流动,其中的溶剂或小分子可以透过膜,经过收集而成为超滤液,而其中的大分子物质(蛋白质、各类酶、核酸、多糖等)以及胶体粒子(乳胶、微粒子)、细菌等被截留在膜外,被循环流动的原液带走而成为浓缩液,从而达到物质的分离、浓缩和提纯的目的。
采用超滤膜来实现物质的分离、浓缩和提纯具有以下显著特点:a、超滤过程无相态转化,常温操作,节约能源,对分离物不产生任何污染。
对热敏性物质(如生物制品、菌体、蛋白质等)的分离尤为适宜。
b、超滤膜耐化学药品侵蚀,PH适应范围广。
c、超滤分离过程简单、操作运转简便、维护费用少、清洗简单。
d、中空纤维超滤膜装填密度大、有效膜面积最大,超滤分离过程简单。
膜分离技术以其节能效果显著、设备简单、操作方便、容易控制而受到广大用户的普遍欢迎。
选择适当的膜分离过程,可替代鼓式真空过滤、板框压滤、离心分离、溶媒抽提、吸附、再生、絮凝、共聚、沉淀、蒸发等多种传统的分离与过滤方法。
专家预言,在本世纪,膜技术以及膜技术与其它技术的集成技术将在很大程度上取代目前采用的传统分离技术,达到节能降耗、提高产品质量的目的,极大地推动人类科学技术的进步,促进社会发展。
膜技术的应用将广泛涉及到化学工业、石油与石油化工、生物化工、环境工程、冶金、食品、电子、医药、医疗等诸多行业。
选用膜分离技术是您的低成本解决方案。
膜分离过程不仅为液体的净化提供了一条极为简便、有效的途径,而且他能提高产品的回收率,从而在增加效益的同时,减少了产品在废水中的流失,符合清洁生产工艺的要求与规范。
因此其应用受到世界各国政府特别是环保当局的重视与推广。
聚偏氟乙烯_PVDF_中空纤维超滤膜的电性能与渗透性能
Vol.34No.52008210华东理工大学学报(自然科学版) Journal of East China University of Science and Technology (Natural Science Edition ) 收稿日期:2007209230基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)资助(2003CB615705)作者简介:鲍文(19812),男,安徽颍上人,博士,研究方向:膜电性能。
通讯联系人:许振良,E 2mail :chemxuzl @ 文章编号:100623080(2008)0520627204聚偏氟乙烯(PV DF)中空纤维超滤膜的电性能与渗透性能鲍文, 许振良, 杨 虎, 周 颖, 冯翠平(华东理工大学化学工程研究所,上海200237) 摘要:采用自制的Zeta 电势装置表征了PVDF 超滤膜,考察了1mmol/L KCl 溶液中不同p H 流动电势与压力的关系,以及不同浓度KCl 溶液中Zeta 电势与p H 的关系,测定了不同KCl 浓度时膜的通量和截留率。
结果表明:在不同p H 下,膜的流动电势与压力具有良好的线性关系,并且流动电势随溶液浓度增加而降低;在氯离子浓度不变的情况下,膜的等电点随KCl 浓度的升高而增大,即从p H 6.9(1mmol/L KCl )升高到p H 7.1(5mmol/L KCl )。
这是由于离子极限电导率的不同而引起的。
膜通量在等电点处最大并随KCl 溶液浓度升高而降低,同时膜对盐的截留率在等电点处最小,在其两侧逐渐增大,截留率随氯化钾浓度增大而减小。
关键词:聚偏氟乙烯;流动电势;通量;截留;KCl 中图分类号:TQ028.8文献标识码:AE lectrokinetic and Permeation Perform ance of PV DF MembraneB A O W en 2x uan , X U Zhen 2li ang , YA N G H u , Z HOU Yi ng , F EN G Cui 2pi ng(Research I nstit ute of Chemical Engi neeri n g ,East Chi na Uni versit y ofS cience and Technolog y ,S hang hai 200237,Chi na )Abstract :Ult rafilt ration PVDF hollow fiber membranes made in t he lab were tested for t heir stream 2ing potential ,flux and rejection in KCl solutions wit h different concent rations.St reaming potential meas 2ured in 1mmol/L KCl solution fitted linear correlation well wit h t he pressure at four p H values.Zeta potentials decreased wit h t he KCl concent ration increasing.Zeta potential was also evaluated wit h a con 2stant chloridion concent ration ,t he isoelect ric point (IEP )of t he membrane varied f rom 6.9(1mmol/L KCl )to 7.1(5mmol/L KCl ),which was caused by t he difference of ions ’limiting conductivity.Flux was biggest at IEP and decreased wit h increasing concent ration of KCl ,meanwhile rejections were almo st zero near t he IEP and went up in bot h ways.Rejectio n went down wit h KCl concentration increasing.K ey w ords :PVDF ;st reaming potential ;flux ;retention ;KCl 膜表面电势是膜的分离性能以及耐污染特性的重要参数[1]。
北斗星PVDF中空纤维超滤膜组件性能参数
北斗星PVDF中空纤维超滤膜组件性能参数合同附件:1 北斗星PVDF中空纤维超滤膜组件型号及规格说明PVDF – 18 08膜组件的直径代码膜组件的长度代码代表聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜2 膜组件基本参数表1 PVDF -1808膜组件产品基本参数表膜形式外压式中空纤维膜材料 PVDF(聚偏氟乙烯) 壳体材料 UPVC 公称膜孔径0.1 µm 膜内外径0.6/1.0 mm2组件公称面积 80 m3设计产水量 4-8 m/h 最大进水压力 0.30 MPa最大透膜压差 0.15 MPa产水浊度 ?0.2 NTU产水SDI ?3使用温度 5-45 ?pH范围过滤时3-10,化学清洗时2-123 膜组件外型、尺寸及重量表2 PVDF -1808膜组件产品尺寸与重量膜组件长度L 2000?3 mm 膜壳材料白色UPVC 膜组件外直径D 225+0.3 mm 端盖材料蓝色UPVC 两侧接口间距离L1 1786?3 mm 端盖连接方式不锈钢抱箍下侧接口到膜组件轴心138 mm 膜组件重量距离W1上侧接口到膜组件轴心149 mm 充水膜组件 82 kg 距离W2外接口 DN40 空膜组件 48 kg4 膜组件的使用条件1) 进水要求:自来水、地下水、地表水、海水或达到国家(中国)二级(GB8978-1996)排放标准的污水;2) pH范围:3~10(清洗时2~12);3) 最大进水浊度:50 NTU;4) 最大进水压力:0.30 MPa;5) 保证进水滤液中,最大颗粒粒径?100 µm;6) 原水中含油量?2 mg/L,否则必须先进行除油预处理; 7) 最大进水余氯浓度:2000 mg/L;38) 设计产水量:4-8 m/h;9) 最大透膜压差:0.15 MPa(透膜压差? 0.12 MPa时,必须进行化学清洗); 10) 使用温度范围:5-45 ?;11) 清洗剂最大余氯浓度:5000 mg/L;NTU,可采用全流过滤;否12) 运行方式:全流过滤或错流过滤(进水浊度?5则建议采用错流过滤,进水浊度越大,错流量越大,错流量为进水量的10~50 %)。
中空纤维超滤膜功能介绍以及完整性检测
中空纤维超滤膜功能介绍以及完整性检测1.膜分类滤膜法液体分离技术从分离精度上划分,一般可分为四类:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO),它们的过滤精度按照以上顺序越来越高。
微滤能截留0.1-1微米之间的颗粒。
微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留住悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质。
微滤膜的运行压力一般为0.7-7bar。
超滤能截留0.002-0.1微米之间的大分子物质和蛋白质。
超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物,用于表示超滤膜孔径大小的切割分子量范围一般在1000-500000之间。
超滤膜的运行压力一般1-7bar。
纳滤能截留纳米级(0.001微米)的物质。
纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间,其截留有机物的分子量约为200-800MW左右,截留溶解盐类的能力为20%-98%之间,对可溶性单价离子的去除率低于高价离子,纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度及镭,且部分去除溶解盐,在食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩。
纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。
反渗透是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。
反渗透膜广泛应用于海水及苦咸水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子级高纯水制备、饮用纯净水生产、废水处理和特种分离等过程。
反渗透膜的运行压力一般介于苦咸水的12bar到海水的70bar。
2.超滤膜的种类及应用特点超滤膜按结构来分主要用四种:板式膜,卷式膜,管式膜,中空纤维膜。
板式膜: 它是最早出现的膜,但因为难以保证膜表面适当的流速及复杂的密封问题,这类膜的应用非常有限。
前处理要求不严格;卷式膜: 以板式膜为起点发展起来的,因为卷式膜的格网带来死点及无法反洗,通常不适用于工业原水处理。
它们适用于高温、高压物料分离等,前处理要求也不严格。
PVDF中空纤维超滤膜介绍
PVDF中空纤维超滤膜介绍一、超滤膜是净水器的最佳选择1、超滤膜的优势:在我国,由于水源污染以及二次污染相当严重,用普通的过滤介质难以实现生活饮用水深度净化效果。
超滤膜净化技术采用高精度纯物理的过滤原理,过滤精度为0.1,0.001微米,不添加任何化学物质,依靠超滤膜表面密布的微孔进行筛分,从而截留有害物质,从而实现过滤净化、纯化的效果。
截留水中的铁锈、微粒、细菌、胶体及部分有机物等,保持产水pH值不变,同时保留水中人体所需微量矿物质和微量溶解氧。
如果再和活性炭组合使用,除去水中异味和有机物,则将是一组完美的结合产品。
同时,超滤膜过滤只需依靠自来水本身压力即可实现,不需要用电、加压,具有低压无相变,能耗低,废水排放少的特点,安全节能。
另外,超滤膜过滤由于不需要用电加压,设备安装简单易行,产水通量大,无需储水桶等配套设备。
最后,超滤膜过滤具备冲洗排污的功能,通过正反冲洗超滤膜膜丝,可将截留的污染物冲洗排出,延长超滤膜丝的使用寿命。
超滤膜是家用水处理器的最佳选择。
随着制膜技术的发展和生产规模化,使超滤膜性能更加稳定,目前是净化生活饮用水的主流技术,同时在饮料、生物、食品、医药等领域应用广泛。
2、超滤膜工作原理:超滤膜是由起分离作用的一层极薄表皮层或较厚的起支撑作用的海绵状或指状多孔层组成,孔隙大小在0.1,0.001μm的选择性透过膜。
超滤膜过滤技术是指利用具有选择透过能力的超滤薄膜做分离介质,膜壁密布微孔,原液在一定压力下通过膜的一侧,溶剂及小分子溶质透过膜壁为透过液,而较大分子溶质被膜截留,从而达到物质分离及浓缩的目的。
与传统过滤的不同在于,超滤膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相变化和化学变化,适应性强。
3、超滤膜分类超滤膜根据膜材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜。
有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。
PVDF材质的超滤膜
PVDF材质的超滤膜
随着水污染的日益加剧,终端净水的需求日益旺盛。
整个中国的净水技术也在发生着突飞猛进的变革。
超滤膜市场有很多材质的膜,比较常用的是PVC、PAN和PVDF的材质。
下面简要介绍一下PVDF材质的优越性。
1、良好的亲水性
经特殊的亲水化处理,膜丝具有长期的亲水性能。
可以在较低的跨膜压力下,得到高的通水量,同时提高膜丝的耐污染性能。
2、过滤精度高
中空纤维超滤膜具有均匀的小于0.1微米的微孔,可以去除微生物,胶体,硅藻以及其他引起浑浊的物质。
3、良好的机械强度
超滤膜的机械强度大小反映了膜丝抵抗断丝的能力,断丝使超滤膜失去分离性能,是评测超滤膜性能的一个重要指标。
4、寿命长,抗污能力强
PVDF为原料中空纤维膜具有良好的耐化学腐蚀、耐氧化以及耐光老化等性能。
因此可以使用各种方法反复清洗,以除去污染物和恢复通量。
5、稳定的产品性能
从原材料的供应,制备工艺和产品检测入手。
保证原料质量稳定,制备过程中前后一致的精确控制以及产品的百分百的检测,确保产品的稳定性能。
中空纤维超滤膜产品技术手册英文
中空纤维超滤膜产品技术手册一、产品概述1.1 产品介绍中空纤维超滤膜是一种新型的膜分离技术产品,具有较高的过滤效率和稳定的分离性能。
该产品采用先进的中空纤维技术制备而成,广泛应用于水处理、废水处理、食品加工和生物工程等领域。
1.2 技术特点- 超滤膜孔径小,能有效拦截微小颗粒和有机物质,使产出的水质纯净。
- 中空纤维超滤膜具有较大的膜面积和通量,能够提高生产效率并减少能源消耗。
- 产品结构合理,易于安装维护,寿命长,使用成本低。
1.3 产品规格- 中空纤维超滤膜的孔径范围广泛,从0.01微米至0.1微米不等。
- 膜面积可根据客户要求定制,通常从10平方米至100平方米不等。
- 膜元件的尺寸和形状也可根据具体应用进行定制。
二、产品应用2.1 水处理中空纤维超滤膜广泛应用于自来水处理、工业用水处理以及废水处理等领域。
其高效的过滤性能能够有效去除水中的有机物、微生物和悬浮物,使水质达到符合生产或饮用水标准。
2.2 食品加工中空纤维超滤膜在食品加工行业中也有重要应用。
奶制品加工中的浓缩和分离、果汁加工中的浓缩和澄清等环节均可采用中空纤维超滤膜技术,提高生产效率并保证产品质量。
2.3 生物工程生物反应器和生物发酵过程中,中空纤维超滤膜作为生物反应器的分离膜,能够有效分离产物和废液,保证生物反应器的稳定运行和提高产量。
三、产品安装和维护3.1 安装- 安装前应认真检查膜元件的尺寸和形状,确保能够与设备完美配合。
- 按照安装说明书的要求进行安装,严格按照工艺流程作业。
3.2 维护- 定期进行膜元件的清洗和消毒,保证膜面清洁并防止膜面污染。
- 处理使用过程中的故障和异常,确保设备长期稳定运行。
四、产品质量保证4.1 原材料中空纤维超滤膜产品所选用的原材料均为优质合格材料,严格按照国家有关标准进行采购和检验。
4.2 生产工艺生产工艺严格按照ISO9001质量体系操作,各道工序均有严格的质量标准和检验要求,确保产品质量稳定可靠。
高强度_亲水性聚醚砜中空纤维超滤膜的制备技术
( School of Chem ical Engineering and Energ y, Zheng zhou U niversit y, Zhengzho u 450001) Abstract
M embrane bior eacto r ( M BR) is o ne of the po pular topics in the research o f w aste water disposal at pres
基金项目 : 国家自然科学基金 ( 20676125) ; 国家 863 计划 ( 2008A A 062330) , 科技部科技人员服务企业项目 ( 2009G JD 00048) 作者简介 : 党敬川 ( 1982- ) , 男 , 硕士研究生 , 研究方向 : 膜分离技术。 联 系 人 : 张浩勤。
法纺制了三孔集束中空纤维膜 , 并进行了表征 。 在强力搅拌下 , 将一定比例的 PES 、 溶剂和各 种添加 剂加 入容器内 , 在 40 ! 下 溶胀 , 然 后升 温至 70 ! 继续 搅拌 至溶 解 为均一、 稳定、 透明的溶液 , 再经过 滤、 脱 泡和∀ 熟化# 制得 纺丝 原液 , 采用纺丝机进行纺丝。喷丝 板形状为三 孔集束 喷丝头 , 中间通入三股芯液 , 共 同挤出 , 形 成初生 态中 空纤 维膜 , 经 过 一定的干纺程后 , 在一定 温度 的凝 固浴中 发生 相转化 形成 中 空纤维膜 , 然后由 导丝 轮收集 起来 , 进行 清洗 和保 孔处 理 , 再 取出晾干 , 做成膜组件进行表征。纺丝示意图如图 1 所示。 水通量可以在一定 程度 上表征 膜孔 的大 小和 孔隙 率 , 而 截留率则可 以 判断 超 滤膜 的 截 留分 子 量。首 先 使 膜在 0. 2 M Pa 下 预 压 30min, 然 后 在 0. 1M Pa 下 , 将 蒸 馏 水 或 者 300mg/ L 的聚乙二醇 ( PEG, 分子 量为 10KD、 20K D) 溶液用 泵 送入系 统 中 , 测 定 膜 的 纯 水 通 量 在 15 ~ 100 L/ ( m 2 到 90% 以上。 中空纤维膜 破裂 压力 是 中空 纤维 膜 性 能的 一 个重 要 指 标 , 它与外压中空 纤维 膜应 用的最 大反 洗压 力直 接相 关。向 膜组件中的中空纤 维膜通 入氮 气 , 测定单 根膜 所能承 受的 最 高压力可达 0 5~ 1 0M Pa, 即为膜的爆破压力 , 在万能电 子试 验机上对中空纤 维膜 进行 拉伸 强度 测试 , 可 达 10M Pa 以上 , 膜的扫描电镜断面图如图 2 所示。 h 0 1M P a) , 改变 纺丝液的组成 , 膜对 PEG10K 、 20K 的截留率达
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高强度PVDF中空纤维超滤膜综述摘要:介绍了关于pvdf中空纤维超滤膜提高强度方面的最新研究进展,从制膜方法和制膜工艺两个方面对提高中空纤维膜的强度进行了综述,并讨论了各自的优越性及不足。
关键词:中空纤维膜高强度方法工艺中图分类号:tq342.81 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2013)02(b)-0118-04聚偏氟乙烯(pvdf)因优良的抗氧化能力和机械强度,已逐渐成为膜材料的主要发展方向;而中空纤维膜由于装填密度高、比表面积大、无需支撑体、可以反向清洗等优势[1],在超滤工艺中的应用也越来越广泛。
因此pvdf中空纤维超滤膜已成为国际超滤膜发展的趋势。
目前比较成熟的制膜方法是“非溶剂致相分离法”(nips法),nips法工艺简单,所制得的膜分离精度高、亲水性好,但是难以引起沿膜厚度方向的均匀相分离,容易形成含有大孔结构的非对称膜结构,机械强度低,使得中空纤维膜不能在压力过高的情况下使用[2]。
因此提高膜强度以适应生产需求是pvdf中空超滤膜亟待解决的问题。
本文从制膜方法、制膜工艺两个方面对提高中空超滤膜强度的方法进行了综述。
1 制膜方法目前pvdf中空纤维超滤膜的制备方法主要有两种,即“非溶剂致相分离法”(nips法)和“热致相分离法”(tips法)。
因nips法所制得的膜丝拉伸强度较低,不适合应用于mbr水处理工程中,所以tips法制备pvdf膜的研究逐渐成为热点。
tips法是1981年castro在专利us4247498[3]中首次提出的。
专利中指出,许多热塑性、结晶性的高分子聚合物与某些高沸点的小分子化合物(稀释剂)在高温下(一般要高于聚合物熔点温度)能形成均相溶液,降低温度时又会发生固-液或液-液分离,然后用萃取的方法除去稀释剂可形成多孔膜,基本特征是“高温溶解,低温分相”,所以称之为“热致相分离法”。
tips法相分离仅由热交换引起,所得的膜缺陷较少,膜内不会出现大孔结构而影响膜强度;制膜时容易发生旋节分相,因而还能够获得更窄的孔径分布[2]。
最初的tips法研究主要集中在那些无法用常规的非溶剂致相分离法制膜的聚合物材料上,如聚丙烯[4,5]、聚乙烯[6,7]等,这些聚合物通常需要一些高沸点小分子物质才能将其高温溶解。
tips 法所需温度高,一般要达到聚合物熔点以上100 ℃。
随着pvdf逐渐成为膜材料的主导,研究者进一步把tips法制膜材料扩展到了pvdf[8,9]聚合物上,pvdf不但在常温下有很好的良溶剂,而且也有很多不良溶剂或潜溶剂,这些潜溶剂在常温下对pvdf的溶解能力不良或很差,但是在提高温度的情况下却能与聚合物形成浓度较高的均相溶液,降低温度时又可以发生液-固或液-液分相。
有地章浩和山田英树[9]将其称为“修正热致相分离法”(m-tips)。
m-tips法在拓宽膜材料范围的同时,降低了溶解温度,但是由于m-tips法所用的稀释剂为潜溶剂,提高温度可以形成pvdf均相溶液,降低温度时却通常只会发生固-液相分离,即pvdf从饱和溶液中析出(结晶或沉淀),这样形成的膜一般都是球晶堆积的结构,强度不会太高。
所以寻找可以与pvdf发生明显液-液相分离的稀释剂便成为目前研究者探求的一个热点,目前的主要研究集中在以下几点。
(1)从pvdf与稀释剂的溶解参数的差异方面考虑。
杨健[10]和林亚凯[11]利用聚合物pvdf与稀释剂的溶解参数的差异[12,13],分别用二苯甲酮(dpk)和碳酸二苯酯(dpc)为稀释剂,使铸膜液发生了液-液分相区,但是如图1所示,当温度进一步降低时,仍然会发生固-液相分离。
(2)寻找复合稀释剂。
一些研究者采用由两种对pvdf有不同溶解性能的溶剂组成的复合稀释剂[14-19]来制备中空膜,这种复合稀释剂在降温过程中首先发生液-液相分离:由一种中温溶解能力较高的溶剂与大部分pvdf组成的富聚合物液相,和由另一种中温溶解能力较差的溶剂与少部分pvdf组成的贫聚合物液相。
但是,进一步降低温度至室温时,仍然会发生pvdf从潜溶剂中析出的现象。
鉴于这两种情况,祝振鑫等[20]设想如果用水溶性良溶剂和水溶性添加剂组成的混合液做稀释剂,则只要pvdf的浓度足够大或添加剂的量足够大,就有可能在常温下该混合液不能与pvdf形成均相溶液(即不能把所有加入的pvdf完全溶解),需要体系在较高的温度下经搅拌形成均相溶液,在这种情况下,降低温度就比较容易发生液-液相分离。
在此基础上,北京坎普尔公司发明了“复合热致相分离法”(c-tips),即采用复合稀释剂(水溶性良溶剂和水溶性添加剂)制备,并发生了复合相分离过程(热致相分离为主,非溶剂致相分离为辅)。
图2为北京坎普尔公司利用c-tips法制备的一种pvdf中空纤维超滤膜的电镜照片。
此外,逯志平、吕晓龙等[21]提出了一种新的方法——低温热致相分离法(l-tips),通过在聚合物与添加剂构成的混合物中加入溶剂,使成膜聚合物在低于聚合物熔点的温度下成为均匀的铸膜液,相转化成膜时,控制铸膜液的温度低于聚合物熔点、高于铸膜液的浊点温度,同时凝固浴温度显著低于铸膜液浊点温度。
这样当铸膜液进入凝固浴中时,就会发生tips和nips相分离机理。
c-tips和l-tips法不但充分发挥了tips法膜强度高的特点,而且可在膜表面形成更致密的分离层,同时还打破了传统tips工艺中温度过高的禁锢,成为近期研究的热点。
tips制膜技术在日本等发达国家发展较快,长期以来被东丽、旭化成等外企公司所垄断,导致pvdf超滤膜价格昂贵。
国内tips 制膜技术起步较晚,技术还不成熟,但近年来也取得了一些进展。
北京赛诺、苏州膜华等公司利用tips制备的pvdf中空超滤膜已实现产业化。
2 制膜工艺2.1 多孔中空纤维膜传统使用的中空超滤膜都属于单孔结构,强度低,在使用过程中易出现断丝的现象。
在此基础上,荷兰koenhen博士发明了多孔中空纤维超滤膜,多孔中空纤维膜是由多根单孔中空纤维膜融合而成的,在一根膜丝上集成了呈蜂窝状的多根毛细纤维通道,多个孔之间相互支撑,膜丝的强度大大加强。
多孔中空纤维膜是利用特殊的多孔纺丝喷头[22]制备而成,纺丝喷头中间通过多股芯液共同挤出,形成初生态中空纤维膜,而后经凝固浴固化成形。
koenhen新型七孔中空超滤膜产品近年来在德国inge公司和荷兰imt公司生产及销售,其材质为聚醚砜(pes)。
随后国内众多科研单位也开始了对多孔中空超滤膜的研究。
北京中水源[23]以及泉州索爱公司研制的七孔pvc合金超滤膜已分别走上了产业化之路,抗拉强度达到了14~15 n左右,使得膜应用范围更为广泛。
目前有关多孔pvdf中空纤维超滤膜尚未实现产业化,但已在陆续研究中[24-26]。
天津工业大学刘捷等[24]利用特殊结构的纺丝喷头,通过干-湿纺丝法,研制出了具有异形结构(一字型多芯、品字形多芯)的pvdf多孔中空纤维膜,其中品字形三芯中空纤维膜(如图4所示)的断裂强力从单芯中空纤维膜的101cn提高到了289cn,产业化指日可待。
2.2 纤维增强型中空纤维膜为克服nips法膜丝强度低的问题,在nips法基础上又引进了一种纤维增强型中空超滤膜制备工艺,即在中空纤维膜内部引入编织纤维管或纤维束作为支撑体,利用编织纤维管或纤维束来增加膜强度。
其中编织纤维管或纤维束本身要具有良好的化学和热稳定性、良好的拉伸强度,能够被铸膜液所润湿并且不能被铸膜液中所溶解[2],常用的有锦纶、涤纶、丙纶等。
最初的纤维增强型中空膜制备工艺源于hayano等人[27]提出的纤维编织管涂覆技术,该技术只是简单地将铸膜液涂覆在纤维编织管的外表面,很难控制铸膜液向编织管内的渗入量,易堵塞中空纤维膜内腔,并且在使用中容易脱落。
在此基础上,加拿大zenon公司[28]通过减小旦尼尔数、增加纤维束的编织密度以及改进纤维束的编织方式,使铸膜液不至于渗入到编织管内部,但是分离膜易于脱落的问题并没有解决。
针对此问题,杭州洁弗公司发明了一种纤维编织——共挤出一体化成膜工艺[29],即将芯液引入至编织管内腔。
天津大学李凭力等[30]用合成纤维在中空纤维膜外部编织成网,将经纤维加固后的中空纤维膜依次通过制膜液、凝固浴,制得网状纤维增强型聚偏氟乙烯中空纤维膜。
另外还可以通过二次涂覆的方式[31,32],在分离膜与纤维编织管增加一层界面偶联层,如图5所示,该偶联层可以使小分子或是有机聚合物,也可以是铸膜液。
这几种方法都保证了纤维位于膜壁中,解决了传统涂覆工艺制备的中空纤维膜中聚合物与编织纤维管易脱离的技术问题。
并使得中空纤维内流道无纤维堵塞现象。
但是在长期使用过程中,在强的连续冲击力下,还有可能出现分离膜与纤维编织管分离的现象。
为了进一步克服以上的不足,有研究者提出在中空膜中引入单根纤维,以代替编织纤维管,特征是在中空纤维膜本体内均匀设置3根以上的单丝纤维[33,34]。
与采用编织纤维管为支撑体的中空纤维膜相比,单丝纤维与中空纤维膜本体具有更好的粘合性,更加不易剥落,大大提升了膜的使用寿命;而且嵌设在中空膜体内的单丝纤维体积比编织管小很多,基本不影响本体的水通量。
其方法是利用特殊的喷丝头,使单丝纤维分别穿过喷丝头上相应的孔,然后与从其他入口进入喷丝头的铸膜液和芯液一起发生复合成型,进入凝固浴发生相分离固化成膜。
此外德国membrana公司在上世纪90年代开发了ultra-flux亲水性中空纤维膜,采用独特的p.e.t.技术(performance enhancing technology),将高强度的长丝线与多根膜丝编织在一起,增加了膜丝强度,提高了膜的反洗效果。
目前国际上的纤维增强型中空超滤膜市场主要被美国ge、加拿大泽能、日本三菱丽阳所占据。
近年来国内研究取得了一定的进展[33~36]。
因新型增强型纤维采用湿法制膜工艺,在提高强度的基础上,还解决了tips法成本高、制备难的问题,所以这种增强型中空纤维膜具有很高的研发价值,一旦产业化,效益也相当可观。
2.3 “3h”纺丝工艺碧水源结合nips和tips法的特点,发明了一种新的纺丝工艺,即高压高固高效凝胶纺丝工艺,简称“三高”(或“3h”)纺丝工艺[37]。
该方法采用类似nips法的纺丝工艺,区别在于“3h”工艺所用的铸膜液中pvdf含量较高(25wt%~40wt%),远远高于nips法纺丝液的浓度(15wt%~25wt%),为提高聚合物的溶解性和降低铸膜液的粘度,铸膜液的制备和纺丝都采用的较高的温度80℃~130℃,通常nips法都低于80℃。
铸膜液粘度的提高也迫使纺丝压力提高至10个大气压,而一般nips法的纺丝压力低于2个大气压。
在凝胶过程中,凝固浴也采用了较高的温度(50℃~95℃),以促使初生中空纤维快速凝胶。