常用膜过滤技术总结

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化学过滤知识点总结

化学过滤知识点总结

化学过滤知识点总结化学过滤是一种常见的分离技术,它通过利用分子大小和相互作用力的差异,将混合物中的杂质分离出来,从而得到纯净的产物。

化学过滤广泛应用于实验室和工业生产中,能够有效地提高材料的纯度和提高产品的质量。

本文将就化学过滤的原理、应用和常见的过滤技术进行总结。

一、化学过滤的原理1. 分子大小差异性化学过滤的原理之一是利用混合物中不同分子的大小差异性进行分离。

当混合物中的分子大小不同时,可以通过合适的过滤介质来实现对分子的分离。

通常来说,较小的分子能够透过过滤介质的孔隙,而较大的分子则会被过滤介质阻挡。

这种原理被广泛应用于生物制药和食品工业中,用来提取和分离目标物质。

2. 相互作用力差异性除了分子大小差异性外,化学过滤还可以利用混合物中不同分子之间的相互作用力差异性进行分离。

比如,一些分子之间存在着静电相互作用力、疏水相互作用力和氢键等相互作用力,这些相互作用力不同会导致分子在过滤过程中被吸附或者排斥,从而实现分离效果。

3. 过滤介质的选择过滤介质的选择对化学过滤的效果有着重要的影响。

常见的过滤介质包括滤纸、滤膜、活性炭等,它们具有不同的孔隙大小和表面性质,适用于不同的过滤条件。

选择合适的过滤介质能够提高过滤效率和纯度,从而得到所需的产物。

二、化学过滤的应用1. 实验室制备在实验室科研和教学中,化学过滤是一种重要的分离技术。

它常常用于制备实验室需要的高纯度试剂和溶液,同时也用于制备实验室中的柱层析和薄层析等实验操作。

2. 工业生产化学过滤在工业生产中也有着广泛的应用。

例如,在食品和饮料工业中,化学过滤用于提取和分离天然产物、加工食品和饮料原料。

此外,化学过滤也用于生物制药和医药工业中,用来提取和纯化生物制品和药品原料。

3. 环境保护化学过滤也用于环境保护领域。

例如,污水处理厂通过化学过滤技术从污水中分离出有害物质,实现对污水的净化和处理,从而保护环境和人类健康。

此外,空气净化领域也广泛使用化学过滤技术,通过过滤去除大气中的有害气体和颗粒物。

有机膜过滤盐水工艺总结

有机膜过滤盐水工艺总结
[ 关键词]盐水精制 ; 有机膜过滤器 ; 控制方法
[ 摘 要 ]介 绍 了一 次盐 水 生 产 技 术 的特 点 及 生 产 控 制 要 点 , 结 了在 一 次 盐 水 生 产 系统 采 用 膜 过 滤 器 , 充 总 并 [ 献 标 志 码 ]B 文 [ 章 编 号 ]10 文 08—13 2 1 ) 8— 0 0— 2 3 X(0 0 0 0 1 0 分发 挥 膜 过 滤 器 的作 用 , 证 盐 水 生 产 稳 定 运 行 的 生 产 经 验 。 保 [ 图 分 类 号 ]T 1 .6 中 Q14 2 1
然后 加入 氢氧化钠 和次 氯 酸钠 , 控制 过 量 氢 氧化 钠
的质量浓度在 0 1 0 4gL 保持在粗盐水中残余 . ~ . / , 次氯 酸钠 的量 ( 量 浓度 ) 于 1 g L 在前 反 应 质 低 0m / ; 池 内的盐水 经过搅 拌 , 分反应 后 , 充 粗盐水 中 的镁 离
( ann h m cl n ut o ,t. a nn 3 0 , hn ) N n i C e i d s C . Ld ,N n ig 0 3 C ia g aI y r 5 1
Ke r s rn e n n ywo d :b e r f i g;o g n c me r n le ; c nr l i i r a i mb a e f tr o to i
L , 将其 作 为 化 盐 水 ; )并 由变 频 给 料 泵 控 制所 需 的 流量 , 过换热 器换热 , 温度 为 5 6 经 当 0~ 0℃ 时 进 入 化盐 池化 盐 ; 到 的饱 和 粗盐 水 在 折 流槽 中加 入 配 得
时, 选用 了第 2套膜 过滤 颇尔膜 盐水 过滤 系统 J设 ,
计流 量为 8 h 0m / 。

固液分离膜过滤的作用_概述及解释说明

固液分离膜过滤的作用_概述及解释说明

固液分离膜过滤的作用概述及解释说明1. 引言1.1 概述固液分离膜过滤是一种常用的分离技术,通过使用特殊的膜材料和工作原理,将混合物中的固体颗粒与液体分离开来。

这项技术在许多工业领域中得到广泛应用,包括水处理、食品加工、制药、化工等。

1.2 文章结构本文首先对固液分离膜过滤的作用进行概述,并详细介绍其工作原理、应用领域、优势与局限性等方面的内容。

然后,对固液分离膜过滤技术的发展历程进行了概述,包括起源和发展背景、技术演进和改进方向以及现状和未来发展趋势。

接下来, 将解释说明固液分离膜过滤的工作原理和基本过程,包括膜结构与材料选择、分离机制与操作参数调控以及常见设备与流程图介绍。

最后,在结论部分总结评价固液分离膜过滤技术,并对其研究前景及应用推广前景做出展望。

1.3 目的本文旨在全面介绍固液分离膜过滤技术及其作用,深入解释其工作原理和基本过程,并对该技术的发展历程、应用领域、优势与局限性进行探讨。

通过这篇文章,读者将能够了解固液分离膜过滤技术在各个领域中的实际应用情况,同时也能够了解到该技术的发展动态以及未来可能的研究方向和应用前景。

2. 固液分离膜过滤的作用2.1 工作原理:固液分离膜过滤是一种通过膜孔径选择性地截留固体颗粒,将悬浮在液相中的固体物质从溶液或混合物中分离出来的技术。

其基本原理是通过使用具有一定孔径的膜,使溶剂和较小颗粒的溶质(通常是水分子)以及其他溶解度较高的物质能够通过膜,而大于孔径的固体颗粒则被阻挡在膜表面或内部,并最终实现对固液混合物的有效分离。

2.2 应用领域:固液分离膜过滤技术在许多领域都具有重要应用价值。

以下是几个主要应用领域:2.2.1 食品工业:固液分离膜过滤广泛应用于食品行业中,例如酿酒、果汁生产以及乳制品加工等。

它可以帮助去除悬浮在食品中的微小杂质、菌群等。

2.2.2 制药工业:固液分离膜过滤在制药过程中具有重要作用。

它可以用于纯化和浓缩各种药物,从而提高产品的纯度和质量。

啤酒过滤技术膜过滤

啤酒过滤技术膜过滤

膜过滤技术的原理
膜过滤技术的原理基于分子筛作用, 即利用不同物质在薄膜表面的吸附和 渗透性能的差异来实现分离。
在膜过滤过程中,混合物中的不同组 分以不同的透过速率通过薄膜,从而 实现组分的分离和纯化。
膜过滤技术的应用范围
膜过滤技术在啤酒工业中广泛应用于啤酒的过滤和纯化,以提高啤酒的品质和稳 定性。
此外,膜过滤技术还广泛应用于医药、食品、饮料、化工等领域,用于技术在啤酒工业 中的应用
啤酒过滤的必要性
01
02
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提高啤酒质量
通过去除杂质和悬浮物, 使啤酒口感更加纯净、细 腻。
延长保质期
过滤过程中杀灭微生物, 减少啤酒变质的风险,延 长保质期。
提升啤酒稳定性
按操作方式分类
正向过滤
原液在压力作用下通过膜表面,杂质被截留,清 洁的液体从膜的另一侧排出。
反向过滤
在压力作用下,液体从膜的透过侧流向被截留侧, 杂质被逐渐洗脱和排出。
错流过滤
原液在一定压力下通过膜表面,同时从膜的一侧 不断流入另一侧,避免了杂质的累积和堵
04
膜过滤技术的前景与挑 战
膜过滤技术的发展趋势
纳滤膜
孔径范围在1~100nm之间,能够去除大部分的离子和小分子物质, 常用于啤酒脱盐和脱苦。
按膜材质分类
纤维素膜
具有良好的亲水性和生物相容性, 价格相对较低,但耐酸碱和耐氧 化性能较差。
聚酰胺膜
具有较高的耐酸碱、耐氧化和耐 高温性能,适用于多种工业领域, 但价格较高。
聚四氟乙烯膜
具有极佳的化学稳定性和耐高温 性能,适用于强酸、强碱和有机 溶剂等环境,但制造成本较高。
啤酒过滤技术-膜过滤
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膜过滤原理

膜过滤原理

膜过滤原理膜过滤是一种常见的分离技术,通过膜的孔隙大小选择性地分离溶质和溶剂。

膜过滤技术广泛应用于水处理、食品加工、药品生产等领域。

本文将介绍膜过滤的原理及其应用。

一、膜过滤原理膜过滤是利用膜的孔隙结构将混合物中的溶质分离出来的过程。

膜可以是有机膜或无机膜,常见的有微滤膜、超滤膜、纳滤膜和逆渗透膜等。

不同类型的膜具有不同的孔隙大小和分离效果。

膜过滤的原理基于溶质和溶剂分子的大小差异。

当混合物通过膜时,溶质分子的尺寸大于膜孔隙大小时,溶质将被膜截留,而溶剂则可以通过膜孔隙,实现溶质与溶剂的分离。

因此,膜过滤可以实现对溶质的有效分离和浓缩。

二、膜过滤的应用1. 水处理:膜过滤技术在水处理中起到了重要的作用。

例如,逆渗透膜可以有效去除水中的溶解物、重金属离子和微生物等,提供高纯度的水。

超滤膜可以去除水中的悬浮固体、胶体和高分子有机物。

膜过滤技术被广泛应用于饮用水净化、废水处理和海水淡化等领域。

2. 食品加工:膜过滤技术在食品加工中起到了重要的作用。

例如,微滤膜可以用于乳品加工中的脱脂、浓缩和分离等过程。

逆渗透膜可以用于果汁和酒类的浓缩和脱色。

膜过滤技术可以实现对食品中的杂质和微生物的有效去除,提高产品品质和安全性。

3. 药品生产:膜过滤技术在药品生产中起到了重要的作用。

例如,超滤膜可以用于药品中的分离和浓缩。

纳滤膜可以用于药品中的微粒和离子的去除。

膜过滤技术可以实现对药品中杂质和微生物的有效去除,提高药品的纯度和安全性。

4. 生物工程:膜过滤技术在生物工程中起到了重要的作用。

例如,逆渗透膜可以用于生物反应器的废液处理。

超滤膜可以用于细胞培养中的细胞分离和培养基的浓缩。

膜过滤技术可以实现对生物颗粒和溶质的高效分离和浓缩。

5. 化工领域:膜过滤技术在化工领域具有广泛的应用。

例如,逆渗透膜可以用于化工废水的处理和溶剂的回收。

超滤膜可以用于化工中的分离和浓缩等过程。

膜过滤技术可以实现对溶质和溶剂的高效分离和回收利用。

膜处理技术汇总,详解现有膜处理原理及应用!

膜处理技术汇总,详解现有膜处理原理及应用!

膜处理技术汇总,详解现有膜处理原理及应用!2018-02-01目前膜技术作为一个古老但是新兴的技术,技术开发越来越深入,应用范围越来越广泛,本文总结目前世界上现有的膜处理技术,详细介绍各种膜技术的原因及应用领域!一、微滤(MF)膜技术1 微滤(MF)的基本原理微滤膜能截留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:0.3-7bar。

微滤膜过滤是世界上开发应用最早的膜技术,以天然或人工合成的高分子化合物作为膜材料。

对微滤膜而言,其分离机理主要是筛分截留。

2 微滤膜的应用1、水处理行业:水中悬浮物,微小粒子和细菌的去除;2、电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水终端处理;3、制药行业:医用纯水除菌、除热原,药物除菌;4、医疗行业:除去组织液、抗菌素、血清、血浆蛋白质等多种溶液中的菌体;5、食品工业:饮料、酒类、酱油、醋等食品中的悬浊物、微生物和异味杂质、酵母和霉菌的去除,果汁的澄清过滤。

6、化学工业:各种化学品的过滤澄清。

二、超滤(UF)膜技术1超滤(UF)原理超滤(Ultra-filtration, UF)是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。

超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。

超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过,而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留,从而达到净化和分离的目的。

超滤过滤孔径和截留分子量的范围一直以来定义较为模糊,一般认为超滤膜的过滤孔径为0.001-0.1微米,截留分子量(Molecular weigh cut-off, MWCO)为1,000-1,000,000 Dalton。

严格意义上来说超滤膜的过滤孔径为0.001-0.01微米,截留分子量为1,000-300,000 Dalton。

若过滤孔径大于0.01微米,或截留分子量大于300,000 Dalton的微孔膜就应该定义为微滤膜或精滤膜。

膜技术在废水处理中的应用

膜技术在废水处理中的应用

膜技术在废水处理中的应用随着工业和城市化的不断发展,废水越来越成为一个严重的环境问题。

废水处理技术的研发和应用对于保护环境、维护生态平衡至关重要。

膜技术是近年来广泛应用于废水处理中的一种新型技术,本文将重点介绍膜技术在废水处理中的应用。

一. 膜技术简介膜技术是一种以膜作为过滤介质的分离技术,具有高分离效率、结构简单、操作方便等优点。

膜分离技术主要包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等四种不同的膜分离模式。

在废水处理中,超滤和反渗透膜被广泛应用。

二. 膜技术在废水处理中的应用1. 膜生物反应器处理有机废水膜生物反应器将生物降解和膜分离结合在一起,能够有效地处理有机废水。

该技术利用生物菌群将有机物质转化为CO2和水等无害物质,同时通过膜分离技术将废水中的固体颗粒分离出来,从而实现废水的深度净化。

该技术具有处理效率高、能耗低、占地面积小等优点,在废水处理中得到了广泛应用。

2. 膜过滤技术处理工业污水膜过滤技术在工业废水处理中得到广泛应用,尤其是在电子、化工、制药等领域。

该技术通过超滤或纳滤膜将污染物从废水中分离出来,从而实现了废水的去污和水的回收。

与传统的化学处理技术相比,膜过滤技术更为环保,能够有效减少污染物的排放。

3. 反渗透技术处理海水淡化废水反渗透技术是通过减少海水中的氯鹽浓度,从而实现海水的淡化。

但是,这种技术会产生很多难以处理的废水。

反渗透膜的使用可以将废水中的盐分和其他污染物过滤出来,保证淡水的质量。

随着反渗透技术的不断发展,该技术在海水淡化和城市自来水净化中得到了广泛应用。

三. 膜技术在废水处理中的未来膜技术的不断创新和发展,将为废水处理带来更好的解决方案。

未来膜技术的发展重点在于提高膜分离效率、降低膜成本和能耗、缩小设备规模等方面。

同时,膜技术也将与其他技术相结合,如生物技术、化学技术等,共同应对废水处理难题。

四. 总结膜技术在废水处理中的应用已经得到广泛的认可和应用。

该技术的出现和应用不仅提高了废水的处理效率,也有助于减少污染物的排放,保护地球环境和生态平衡的稳定。

过滤技术

过滤技术
机械截留作用:指膜具有截留比它孔径大或与孔径相当的 微粒等杂质的作用,此即过筛作用。
物理作用或吸附截留作用:如果过分强调筛作用就会得出 不符合实际的结论。普什(Pusch)等人谈到,除了要考虑孔 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。
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。
典型的过滤器结构
折叠式过滤芯 (表面滤膜和滤膜)
膜夹在支持材料之间 热塑焊接 有2-5种结构材料
良好的正反压抗 具有大的表面积 可蒸汽灭菌(许多次) 具有各种尺寸、膜面积和各种结构的O形圈
进水
折叠膜滤芯
出水
滤 芯 过 滤 示 意 图
典型过滤器结构-2
圆盘过滤器 有直经13-293MM范围之间的滤膜 传统型的滤器 能在同一个滤器中使用深层滤膜和表面滤膜
Filter Characteristics 滤膜特性
Depth Filters 深层滤膜
纤维素材质(能变为网状纤维)
给出准确的孔径是困难的(只能是名义上的聚相丙对烯孔(径PP)膜 膜的厚度为1-30mm,膜对颗粒的捕获是以吸附为主

可以预知颗粒减少的百分数

(如:30-95%)
具有很强的捕获颗粒的能力
例如:
聚丙烯(PP)膜滤芯
微玻璃纤维微孔膜,长丝状的玻璃纤维网连起来成为薄垫式滤膜
Membrane Filters 绝对过滤膜
膜非常薄,通常在几百微米,耐污量小 膜对颗粒的捕获是以机械截留为主 可以通过完整性测试 PTFE PES N6 PVDF CN-CA
混合纤维素(CN-CA)膜
滤膜情况17retentionmechanismsfluid混合物的性质接触时间应主要考虑18types容易过滤19颗粒会通过破损滤膜20retentionmechanismsfilter孔径只有除菌滤膜具有通用孔径预过滤膜没有标准孔径比较制造孔径与用户使用的颗粒尺寸结构深层滤膜的结构不同其特性不同滤膜和表面滤膜可保持完整性21filterconfigurations22典型的过滤器结构折叠式过滤芯表面滤膜和滤膜膜夹在支持材料之间热塑焊接有25种结构材料具有各种尺寸膜面积和各种结构的o形圈23进水出水折叠膜滤芯24典型过滤器结构2圆盘过滤器有直经13293mm范围之间的滤膜传统型的滤器能在同一个滤器中使用深层滤膜和表面滤膜保养成本高25水样分析用的微孔膜过滤器26过滤技术概述流体过滤中有两种主要的截留机理吸附机理大小筛分机理生物制药过滤一般二种类型的滤膜都用深层滤膜绝对滤膜每一种滤膜均可以放在以下任何一种滤器中圆盘滤器叠置式盘滤器过滤柱型滤器平板式滤器27过滤系统的表现28过滤顺序是怎样的将一系列孔径依次减小的滤膜竖直放在一起或分开放置将具有最大吸附能力的膜放在前面将具有最大截留能力的膜放在后面深层滤膜澄清过滤深层滤膜或表面膜预过滤绝对过滤膜终端过滤澄清过滤预过滤终端过滤29滤饼形成容易过滤且滤膜寿命长流速稳定30膜孔全部堵塞最坏的情况是滤膜瞬间被堵塞31膜孔逐渐堵塞既可以发生在生物制品的过滤中也可以发生在非生物制品的过滤中32滤膜堵塞现象我们经常看到的现象是过滤一直在正常进行但突然滤膜被堵塞了这就是逐渐堵塞的现象最大压差滤柱制造时有给定的最大压差在这个压差下滤膜的完整性不受影响更换滤膜压差不在吸附颗粒指明滤膜已开始堵塞33滤膜堵塞曲线过滤体积时间最大压差更换滤芯压差完全堵塞曲线滤饼式过滤逐渐堵塞曲线34滤膜堵塞会发生什么流速下降可以降到所需要的流速以下例如罐装机的流速压力上升可以超过系统的承受压力比如

生物医药膜过滤参数

生物医药膜过滤参数

生物医药膜过滤参数生物医药膜过滤是一种常见的分离和纯化技术,广泛应用于生物医药、食品、化工等领域。

膜过滤技术通过选择合适的膜孔大小和膜材料,实现对溶液中颗粒、细菌、病毒等微生物的分离和除去。

本文将重点介绍生物医药膜过滤中的参数。

1. 膜孔大小膜孔大小是决定膜过滤效果的重要参数之一。

通常使用的膜孔大小范围从0.1微米到0.45微米,这个范围内的膜可以有效地过滤掉大多数细菌、病毒和微粒。

选择膜孔大小需要考虑待处理液体中微生物的大小,同时也要充分考虑到通过膜的速度以及对膜的损伤程度。

2. 通量通量是指单位时间内通过膜滤器单位面积的液体量。

通量的大小直接影响到膜过滤的效率和生产能力。

常见的通量单位有L/(m²·h)或g/(cm²·h),通量的大小与膜的材料、膜孔大小、操作条件等因素密切相关。

在实际应用中,需要根据具体的处理要求和设备性能来选择合适的通量。

3. 保持力保持力是指膜对微粒的截留能力,它取决于膜材料的选择和膜孔大小。

保持力越大,膜过滤效果越好,但也会增加液流的阻力。

因此,在选择膜时需要平衡保持力和通量之间的关系,确保既能有效过滤微生物,又能保持合理的通量。

4. 渗透压渗透压是指膜上下两侧溶液的浓度差,决定了溶质从高浓度侧通过膜向低浓度侧扩散。

在生物医药膜过滤中,渗透压常常用于反渗透膜的选择。

通过调节反渗透膜两侧的渗透压差,可以实现对离子、有机物等的去除,达到纯化水质的目的。

5. pH值溶液的pH值对膜的稳定性和过滤效果有一定影响。

过高或过低的pH值可能导致膜材料的腐蚀或损伤,降低过滤效果。

因此,在选择膜材料和操作条件时,需要考虑溶液的pH值范围,以保证膜的稳定性和使用寿命。

6. 温度温度对膜过滤的效果和设备寿命也有一定影响。

适宜的温度可以提高膜的通量和抗污染能力,但过高的温度可能导致膜材料的老化和膜孔的扩大。

在实际应用中,需要根据具体要求选择合适的温度范围。

发酵液膜过滤处理方案

发酵液膜过滤处理方案

发酵液膜过滤处理方案一、背景介绍发酵液是生物工程中常用的生物反应体系,用于生产各种生物制品,如酒精、酶、抗生素等。

在发酵过程中,产生的发酵液通常需要进行固液分离,以去除固体颗粒、微生物、杂质等。

膜过滤技术因其高效、节能、环保等优点,在发酵液处理中得到广泛应用。

本文将介绍一种适用于发酵液的膜过滤处理方案。

二、方案设计1. 膜材选择在发酵液处理中,常用的膜材有微滤膜、超滤膜和纳滤膜。

根据发酵液的特性和处理要求,选择合适的膜材进行过滤。

微滤膜适用于去除较大的颗粒和微生物,超滤膜适用于去除较小的颗粒和高分子物质,而纳滤膜则适用于去除更小的颗粒和有机物质。

2. 膜孔径选择根据发酵液中颗粒和微生物的大小,选择合适的膜孔径。

通常,微滤膜的孔径范围为0.1-10微米,超滤膜的孔径范围为1-100纳米,纳滤膜的孔径范围为0.1-10纳米。

根据发酵液的特性和处理要求,确定最佳的膜孔径。

3. 膜过滤设备选择根据发酵液的处理规模和要求,选择合适的膜过滤设备。

常见的膜过滤设备有膜滤器、膜分离器和膜组件等。

膜滤器适用于小规模的发酵液处理,膜分离器适用于中等规模的处理,而膜组件适用于大规模的处理。

4. 操作参数调节在实际操作中,需要调节一些参数以获得最佳的过滤效果。

包括温度、压力、流速等。

温度的选择应根据发酵液的特性和膜材的耐温范围来确定。

压力的选择应根据膜材的要求和过滤效果来确定。

流速的选择应根据发酵液的浓度和处理要求来确定。

5. 膜过滤后处理膜过滤后的液体需要进行后续处理,以达到所需的纯度和浓度。

常见的后续处理包括浓缩、洗涤、再过滤等。

根据发酵液的特性和处理要求,确定合适的后续处理方法。

三、实施步骤1. 准备工作:清洗膜过滤设备,检查膜材和膜孔径,准备好后续处理所需的设备和试剂。

2. 调整操作参数:根据发酵液的特性和处理要求,调整温度、压力和流速等操作参数。

3. 进料过滤:将发酵液通过膜过滤设备,进行初步的固液分离。

4. 后续处理:根据需要,对膜过滤后的液体进行浓缩、洗涤、再过滤等后续处理步骤。

正渗透、反渗透、超滤、纳滤知识总结

正渗透、反渗透、超滤、纳滤知识总结

正渗透、反渗透、超滤、纳滤知识总结一、反渗透膜、超滤膜、纳滤膜对比1、反渗透膜: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。

2、超滤膜: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1-7ba r。

3、纳滤膜: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200-800M W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 3.5-30b a r。

二、反渗透膜与超滤膜的优劣对比反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100比例大小,因此反渗透水处理设备能够有效去除水质当中的重金属、农药、三氯甲烷等化学污染物,超滤净水器对此则是无能为力的。

而超滤净水器能去除的颗粒污染物及细菌,反渗透全能去除。

(一)反渗透和超滤,核心部件都是膜元件。

主要区别一共有两点:1、出水水质和卫生部门的检测标准有所不同,给大家举一个例子来说明,出水细菌指标,超滤按照“一般水质处理器”,菌落总数为100个/毫升;而反渗透水处理设备则为20个/毫升,要求较为严格,当然反渗透水处理设备出水水质也要比超滤好很多。

2、反渗透水处理设备是分质供水,纯水供应饮用,浓水用来洗涤;而超滤一般都是用作洗涤用水;当自来水水质较为优质时也可以用作饮用水超纯水设备。

(二)超滤的优点与缺点:优点:一般不用泵、不耗电,无电气安全问题;接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低;结构简单、价格便宜;其缺点是:去除水中化学污染物效果差;对供水特发事件效果较差;出水口感稍差;不能降低水的硬度,如自来水硬度高,煮水容器可能会结垢。

超滤膜技术原理、特点及应用详解

超滤膜技术原理、特点及应用详解

超滤膜技术原理、特点及应用详解超滤膜是最早开发的高分子膜之一,是一种额定孔径范围为0.001~0.02微米的微孔过滤膜。

在膜的一侧施加适当压力,溶液中的溶剂以及一部分分子量较低的溶质从超滤膜的微小孔隙中穿透到膜的另一边,而分子量较高的溶质或一些乳化胶束团被截留,从而达到过滤分离的效果。

在水处理领域,超滤膜技术相对于其他过滤技术来说,过滤杂质的效率更高,其过滤精度可达99.99%,能有效去除水中的绝大部分有害物质;并且使用很少或不使用化学药剂,有效避免水质受到二次污染,因此处理后的水质更好。

从操作层面来说,基于超滤膜技术的过滤系统自动化程度高,运行简单可靠,只有开、关两种操作。

由于超滤膜的材料化学稳定性强,抗酸碱腐蚀,耐高温,因此可以高温杀菌消毒,适用性很广。

1、超滤膜技术原理及特点(1)技术原理超滤膜技术是一种膜透过分离技术,其滤过能力介于纳滤和微滤之间,其工作原理是:在溶液通过一种半透膜的时候,在压力的作用下,溶剂和溶质中的小分子物质可通过滤膜到达膜的另一侧,而溶质中的大分子物质和胶体则由于无法通过滤膜孔洞而被拦截下来,随着溶液不断流过,膜上被拦截的物质也越来越多,因此要想实现超滤作用就得对溶剂施加更大的压力,与此同时在膜的表面形成的物质也展现出一定的化学特性,对于一些污染物也具有截留和分解的作用,从而实现水的净化。

随着大分子物质不断高集在膜表面滤过的速度不断降低,出现“浓度极化”的现象,为使超滤能够持续有效地进行,实际工作中常使用搅排式超滤装置来消除”浓度极化”的现象。

(2)超滤膜技术的特点相对于其他水处理技术而言,超滤膜技术具有很多无可比拟的优势:第一,超滤膜化学稳定性高,可耐高温、耐酸、耐碱,因此对进水水质要求不高,通用性强;第二,超滤膜技术原理简单,容易实现自动化运转,节约劳动力,且操作简便、易于维护,运行安全稳定;第三,超滤膜技术属于物理方法,在水处理过程中并不需加任何化学药剂,因此可有效的防止水体的出现二次污染的情况;第四,超滤膜技术效率高,处理水量大,尤其是对污染较小的城市饮用水处理,展现出极高的作效率;2、超滤膜技术在环保工程水处理中的应用(1)城市饮用水净化随看社会的发展,人们对饮用水安全要求越来越高,但与此同时我国城市用水源地的污染也日益严重,直接取水的水质越来越无法满足饮用水的标准,因此必需要对城市饮用水进行净化。

反渗透水处理工作总结

反渗透水处理工作总结

反渗透水处理工作总结
反渗透水处理是一种高效的水处理技术,通过反渗透膜的过滤作用,可以有效去除水中的杂质和溶解物质,得到纯净的水。

在过去的一段时间里,我们团队进行了大量的反渗透水处理工作,取得了一些成果和经验,现在我来总结一下这段时间的工作。

首先,我们在反渗透水处理工作中,注重了设备的维护和管理。

反渗透膜是整个反渗透水处理系统的核心部件,它的正常运行对水处理效果至关重要。

我们定期对反渗透膜进行清洗和更换,确保其过滤效果和寿命。

同时,我们也加强了对其他设备的维护和管理,保证整个系统的稳定运行。

其次,我们在反渗透水处理工作中,注重了水质的监测和调节。

反渗透膜的过滤效果受到水质的影响,因此我们定期对进水和出水的水质进行监测,并根据监测结果进行调节。

通过精确的控制,我们能够保证反渗透水处理系统的稳定运行,并且得到高质量的纯净水。

最后,我们在反渗透水处理工作中,注重了团队的协作和学习。

反渗透水处理是一个复杂的工作,需要多个环节的协同配合。

我们团队成员之间相互配合,共同努力,取得了一些成功的经验和技巧。

同时,我们也不断学习新的技术和方法,不断提高自己的水处理能力。

总的来说,通过一段时间的反渗透水处理工作,我们取得了一些成果和经验,也积累了一些教训和经验。

我们将继续努力,不断提高水处理技术,为客户提供更优质的服务。

希望我们的工作总结能够对今后的工作有所帮助。

膜过滤原理

膜过滤原理

膜过滤原理摘要:膜过滤是一种常用的物质分离技术,通过用一层或多层多孔膜来拦截溶剂中的固体颗粒、微生物、离子等杂质,实现液体的净化和分离。

本文将介绍膜过滤的工作原理、常见的膜材料和应用领域,并探讨膜过滤的优缺点。

引言:膜过滤是一种基于膜的物质分离技术,广泛应用于医药、食品、化工、环保等各个领域。

膜过滤通过选用不同的膜材料和膜孔尺寸来实现对不同颗粒和溶质的拦截和分离,是一个高效、经济、环保的分离技术。

一、膜过滤的工作原理膜过滤的工作原理基于膜的物理隔离效应。

膜是一种多孔材料,根据孔径大小的不同,可以选择性地拦截溶液中的不同成分。

当溶液通过膜时,小于膜孔径的颗粒和溶质可以通过膜,大于膜孔径的颗粒和溶质则被膜拦截。

通过这种方式,可以实现对溶液中有害杂质的分离和净化。

膜过滤的主要分离机制包括:表面拦截、孔道拦截和吸附。

表面拦截是指溶质分子与膜表面静电作用和化学反应的结果。

孔道拦截是指溶质分子受到孔道尺寸限制而无法通过膜孔。

吸附则是指溶质分子在膜孔内或膜表面吸附,导致无法通过膜。

不同的膜过滤方式会选择不同的膜孔尺寸和材料,以满足特定的分离需求。

二、膜过滤的膜材料膜过滤的核心是膜材料,不同的膜材料适用于不同的分离要求。

常见的膜材料包括聚丙烯膜、聚醚砜膜、聚四氟乙烯膜等。

聚丙烯膜是一种常用的微孔膜材料,具有较好的化学稳定性和热稳定性,适用于一般的液体过滤和气体过滤。

聚醚砜膜具有优异的耐高温性能和较好的化学稳定性,适用于高温和腐蚀性液体的过滤。

聚四氟乙烯膜则具有良好的耐化学性和耐高温性能,适用于具有强酸和强碱的溶液过滤。

除了上述常见的膜材料外,还有许多其他类型的膜材料,如陶瓷膜、复合膜等。

不同的膜材料具有不同的过滤性能和适用范围,用户可以根据实际需求选择合适的膜材料。

三、膜过滤的应用领域膜过滤广泛应用于医药、食品、化工、环保等各个领域。

在医药领域,膜过滤可用于制药中的细菌、微生物和有机颗粒的去除,在药品生产和水质检测中起到重要的作用。

牛奶膜过滤基本知识点总结

牛奶膜过滤基本知识点总结

牛奶膜过滤基本知识点总结牛奶膜过滤基本知识点总结一、引言牛奶是人们日常生活中常见的食品之一,而在牛奶的生产过程中,牛奶膜过滤是一项重要的技术。

本文旨在总结和介绍牛奶膜过滤的基本知识点,包括牛奶膜过滤的原理、过滤膜的种类、过滤性能的影响因素等。

二、牛奶膜过滤的原理牛奶膜过滤是利用过滤膜的微孔结构,通过逆向渗透的方式将牛奶中的杂质和微生物分离出去,以达到净化和杀菌的目的。

具体来说,牛奶在施加压力下通过过滤膜的微孔,而微生物、悬浮物和大分子物质等无法通过过滤膜的微孔,最终被滞留在膜表面,从而实现分离的目的。

三、过滤膜的种类1. 超滤膜:超滤膜是常用的一种过滤膜,具有较好的分离效果和通量。

它的分离范围一般在1纳米至100纳米之间,可以有效地去除牛奶中的杂质、蛋白质和细菌等。

2. 纳滤膜:纳滤膜的分离范围更小,一般在0.1纳米至10纳米之间。

纳滤膜相较于超滤膜,更适用于对更小颗粒物质的分离,如溶解性物质、病菌和病毒等。

3. 反渗透膜:反渗透膜是一种微孔直径更小的过滤膜,分离范围一般在0.1纳米至1纳米之间。

反渗透膜可以高效地去除溶解性有机物、重金属离子和放射性物质等。

四、过滤性能的影响因素1. 过滤压力:适当的过滤压力可以提高通过过滤膜的通量,但过高的过滤压力会导致膜的破裂和损坏,从而降低过滤效果。

2. 牛奶浓度:牛奶浓度的增加会使得牛奶粘度增加,从而降低通过过滤膜的通量。

因此,在过滤过程中需要根据牛奶的浓度选择合适的过滤参数。

3. 温度:温度对牛奶的过滤效果有一定的影响。

温度的升高可以使牛奶的粘度下降,提高过滤膜的通量,但过高的温度可能会导致牛奶的变质。

4. 操作技术:正确的操作技术可以保证牛奶膜过滤的效果。

包括过滤压力的控制、过滤时间的掌握以及过滤膜的清洗和维护等。

五、结论牛奶膜过滤是一项重要的食品加工技术,通过逆向渗透的原理分离牛奶中的杂质和微生物。

超滤膜、纳滤膜和反渗透膜是常见的过滤膜种类,各自适用于不同的分离范围。

过滤知识点总结简短

过滤知识点总结简短

过滤知识点总结简短过滤是指通过一定的方法或设备将混合物中的不需要或有害的物质分离出去,得到纯净的物质的过程。

过滤在日常生活和工业生产中都有着重要的应用,比如水过滤、空气过滤、化工生产中的精馏过滤等。

以下是过滤知识点的总结:一、过滤的基本原理1. 过滤的定义:过滤是利用多孔性的滤料,把固体颗粒从液体或气体中分离的物理方法。

2. 过滤的基本原理:通过滤介孔隙的大小,让液体或气体中的颗粒物无法通过孔隙,从而实现固液或固气分离的目的。

3. 过滤的分类:按滤料的形态分类可以分为固-液过滤、气-固过滤和气-液过滤。

二、过滤器的分类和应用1. 固-液过滤器:主要用于分离液体中的固体颗粒,如过滤机、框压过滤器等。

2. 气-固过滤器:主要用于过滤空气中的固体颗粒,如空气净化滤器、粉尘过滤器等。

3. 气-液过滤器:主要用于分离气体中的液滴,如汽车空调中的蒸发器、油水分离器等。

三、过滤介质的选择1. 滤料的选择:滤料应具有一定的孔隙结构,孔径小于颗粒物的直径,选择适合要分离的颗粒物的滤料。

2. 滤布的选择:滤布应具有较高的抗张强度和抗压强度,且具有较好的过滤性能。

3. 滤料的处理:滤料需要经过预处理,如煮沸、灼烧等,以提高其过滤效果。

四、过滤过程的优化1. 过滤速度的控制:过滤速度不能过快,容易造成滤料堵塞,也不能过慢,影响生产效率。

2. 压力的控制:通过控制过滤器的进出口压力差,可以提高过滤效率,减少能耗。

3. 清洗和维护:定期清洗过滤器,更换损坏的滤料,维护过滤器的正常运行。

五、过滤技术的发展1. 微孔过滤技术:利用微孔膜进行过滤,可以有效过滤微小颗粒物,有着更高的过滤精度。

2. 超滤技术:利用超滤膜进行过滤,可以有效去除溶液中的高分子物质,得到更纯净的溶液。

3. 纳滤技术:利用纳滤膜进行过滤,可以去除水中的微生物、微粒和胶体等物质,得到更清澈的水质。

以上是对过滤知识点的简要总结,通过学习和掌握过滤知识,可以更好地应用于日常生活和生产实践当中。

常用膜过滤技术总结

常用膜过滤技术总结

过滤方式分类-普通过滤
过滤方式分类-切向流过滤
过滤方式分类-切向流过滤
过滤方式分类-对比
普通过滤
使用滤芯,也称死端过滤 料液流向垂直于过介质 所有液体全部透过过滤介质 颗粒被截留在过滤膜内部或表面
切向流过滤
超滤
交叉流动过滤 料液流向切向于(平行)于滤膜表面
一小部分液体透过过滤介质 截留的颗粒从膜的表面被“扫除”
③再次使用足量注射用水冲洗膜包
注意事项
①冲洗时,回流端、透出端均需要打开 保证足够的液体流量及压力
②泵底阀门也需要进行冲洗
③冲洗过程避免水排干导致膜包进气损 坏
何时冲洗
系统在超滤工艺前后均需要进行冲 洗,在进行清洁、去除热原或消毒
步骤后均需要进行冲洗
超滤工艺—水通量测试
一种水透过膜的能力的评估标准,在一定的泵速,原液、透过、
膜分类
固体膜 液体膜
膜材质
膜材料来源
பைடு நூலகம்天然膜 合成膜:无机材料及有机高 分子材料
膜结构
多孔膜:目前我们经常接触的
致密膜:电子显微镜难以观察
2
3
种类
1
4
膜功能
离子交换膜 渗析膜 微孔过滤膜 超滤膜 反渗透膜 渗透汽化膜 气体渗透膜
膜分类-固体膜各类形态
单击此处添加文字阐述,添加 简短问题说明文字,具体说明 文字在此处添加此处
常用膜过滤技术总结
魏欣
1 膜过滤概述 原理、过滤分类、膜分类及材质
2 普通过滤 3 切向流过滤 4 完整性测试
目录
为什么要过滤?
➢保护下游设备
➢保护环境
➢保证产品质量
膜分离法系指以压力为推动力,依靠膜的选择性,将液体中的组分进行分离的 方法。膜过滤法的核心是膜本身,膜必须是半透膜,即能透过一种物质,而阻碍 另一种物质。

薄膜过滤实验

薄膜过滤实验
实验结论推广:该实验方法可广泛应用于实际生产中,为水处理提供有 效手段。 实验结论推广:薄膜过滤技术具有较高的经济效益和环境效益,值得进 一步研究和推广。 实验结论推广:通过不断改进和完善实验条件和方法,有望实现更高效 的水处理效果。
THANK YOU
汇报人:XX
实验注意事项
在实验前应检查仪器设备的 完好性,确保实验的正常进 行。
确保实验环境干净整洁,避 免灰尘等杂质影响实验结果。
严格按照实验步骤进行操作, 避免因操作不当导致实验失 败或安全事故。
在实验过程中应注意观察实 验现象,及时记录数据,确
保实验的准确性。
实验安全措施
实验操作前必须 穿戴好防护服和 护目镜
误差分析:对实验误差进行评估,分析误差对实验结果的影响
实验结果分析步骤
确定实验目的和要求 收集和整理实验数据 分析和处理数据 得出结论并解释结果
实验结果分析结果
实验数据记录:详细记录实验过程中的各项数据,包括进料压力、进料流量、出料压力和出料流 量等。
数据处理:对实验数据进行整理、分析和处理,计算出各种所需参数,如过滤效率、透过液流量 等。
结果分析:对比实验数据与理论值,分析误差产生的原因,探究实验条件对实验结果的影响。
结论总结:根据实验结果分析,得出薄膜过滤实验的结论,总结实验的优缺点以及改进方向。
实验结论
实验结论总结
实验结果:通过薄膜过滤实验,成功分离出目标物质。 结论分析:实验结果表明,使用薄膜过滤技术可以有效去除水中的污染 物。 实验结论:实验结果证明了薄膜过滤技术在处理水污染方面的有效性。
结果分析:对实验 数据进行处理和分 析,得出实验结果, 包括目标产物的纯 度、收率等。
图表展示:通过图 表直观展示实验结 果,如柱状图、折 线图等。

水质净化技术改善水环境质量

水质净化技术改善水环境质量

水质净化技术改善水环境质量随着人类经济的快速发展和城市化进程的加快,水资源的供应和水环境的保护成为全球面临的重要问题。

水资源的保护和净化已成为社会各界共同关心的焦点。

本文将探讨水质净化技术对改善水环境质量的重要性以及几种常见的水质净化技术。

一、水质净化技术的重要性水是人类生存和发展的重要基础资源,而水质的好坏直接影响着人类健康和环境保护。

近年来,由于工业和农业等活动对水环境的污染,水质污染问题日益严重,使得水质净化技术的研究和应用变得尤为重要。

首先,水质净化技术可以提高饮用水的安全性。

人类对净化的饮用水需求日益增长,而水源的污染也相应地增加,使得净化技术的研究和应用迫在眉睫。

适当的水质净化技术可以有效去除水中的有害物质,提高饮用水的安全性,保护人类健康。

其次,水质净化技术可以改善水环境质量。

随着经济的快速发展,工业和农业等活动所产生的废水污染加剧,直接排放到水体中,导致水体富营养化、富氧化和有毒物质积累,破坏生态平衡。

水质净化技术的应用可以有效地去除水中的污染物质,减少水体富营养化的现象,改善水环境质量,保护水生生物。

最后,水质净化技术还可以提高水资源的利用率。

随着全球水资源供应的不足,水资源的保护和利用变得尤为重要。

通过水质净化技术对水源进行处理,可以有效地去除水中的杂质和有害物质,提高水资源的利用效率,减少对水资源的浪费。

二、常见的水质净化技术1. 活性炭吸附技术活性炭吸附技术是一种常见且广泛应用的水质净化技术。

活性炭具有良好的吸附性能,能够有效去除水中的有机物质、残留药物、重金属等有害物质,提高水的透明度和净化度。

2. 膜过滤技术膜过滤技术是利用微孔膜的选择性透过性进行物质分离和净化的技术。

常用的膜过滤技术包括超滤、微滤和纳滤等。

膜过滤技术可以有效去除水中的悬浮物、细菌、病毒和有机物等,提高水的清澈度和卫生指标。

3. 化学沉淀技术化学沉淀技术是利用化学反应生成的沉淀物与水中的污染物质发生凝固沉淀作用,从而达到净化水质的目的。

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NF:≥0.001μm以上溶质
分子量:0.1KD-2.0KD
优先吸附-毛细管流动、表面电位
常用膜过滤分类—过滤图谱
0.2微米滤芯无法过滤热原、病 毒、内毒素,只可过滤菌
常用膜过滤分类
RO membrane
仅水分子通 过
NF membrane
水分子、盐分子 可以通过,胶体、 糖不可通过
UF membrane
影响气泡点因素
泡点表达式: 4*k*γ*cos θ BP=
d K:形状校正因子 γ:表面张力 Θ:接触角 d:孔径
滤芯材料
湿润液体类型,Θ增大,cosΘ减小,泡点压力减小
膜孔径增大,BP减小,泡点压力减小
目前通常使用水进行泡点测试。 不同材质不同厂家相同孔径的滤芯,泡点压力不同。
气泡点测试方法
泡点压力
单击此处添加文字阐述,添加 简短问题说明文字,具体说明 文字在此处添加此处
膜分类-材质分类亲水性
• • • • •
纤维素材料:再生纤维素、醋酸纤维素,高流量截流性好,可能易被细菌及酶分解 尼龙:可用于水性介质的除菌过滤及除菌过滤前的预过滤。该种滤膜强度高,滤膜表面具 有电荷,对内毒素具有一定的吸附作用 PVDF亲水性聚偏二氯乙烯:化学惰性好,除菌过滤及除菌过滤前的预过滤 PES亲水性聚醚砜:过滤流量大,水性介质的除菌过滤及除菌过滤前的预过滤,特别适用 于洗瓶、胶塞清洗等使用点的注射用水过滤 PP亲水性聚丙烯:可用于清洗循化水、活性炭吸附后过滤等澄清过滤,其滤膜孔径为平 均孔径,不能用于除菌过滤。
除菌过滤器使用后,必须采用适当的方法立即对其完整性进行检查并记 录 GMP
过滤除菌工艺应当经过验证,验证中应当确定过滤一定量药液所需时间 及过滤器二侧的压力 GMP
气泡点测试原理
气体分子 压力
润湿的膜
泡点压力
膜孔 气泡点:气体从润湿的最大膜孔,挤出液体快速流出时的压力。 会出现大量连续、均一气泡
常 规:上游压力小于泡点值时,下游不会出现大量连续、均 一的气泡 破 损:大孔泡点压力小于小孔→低于该滤芯泡点值压力,下 游既已出现大量连续、均一气泡出现
扩散流表达式: k*(P1-P2)*A*ρ Diffusion=
L K:扩散因子 P1-P2:系统两边的压力差 ρ:膜开孔率 A:膜面积 L:有效膜孔长度
溶液类型,温度,何种气体
增大,扩散效果增强 长度增加,扩散效果减弱
扩散测试与膜孔径无关哦!---相同条件下,0.2μm孔径和1.0μm孔径具有相同的扩 散。 每种滤芯厂家有验证后的额定压力下的,扩散流限度值。通常为<xx ml/min
扩散流测试方法
装满水的刻度容器
压力表
气源 压力调节 额定试 验压力; 小于气 泡点压 力 润湿的滤芯
测量置换 体积
计时 计算
自动完整性测试设备,利用流量计及压力表,测量上游流量及压力变化,计算下游气 体单位时间体积
膜分类
膜材质
固体膜 液体膜
2
种类
膜材料来源
3 4
多孔膜:目前我们经常接触的 致密膜:电子显微镜难以观察
膜结构
1
膜功能
离子交换膜 渗析膜 微孔过滤膜 超滤膜 反渗透膜 渗透汽化膜 气体渗透膜
天然膜 合成膜:无机材料及有机高 分子材料
膜分类-固体膜各类形态
单击此处添加文字阐述,添加 简短问题说明文字,具体说明 文字在此处添加此处
超滤工艺-清洁及保存
清洗
去除系统中产品残余,避免批间交叉污染 去除生物负荷 除热原、除菌 恢复膜的通透性,保证其可重复过滤 目前使用清洁剂: 0.5mol/L NaOH ,设定一定的 压力、流速、泵速等进行冲洗30min
保存
使用0.5mol/L NaOH溶液循环注满整个系统,保持膜包湿润,系 统无需拆卸 可防止细菌、霉菌等滋生,减少热原 也可将膜包拆卸后浸泡在专用保存液中
考察三者关系,以得到最适应产品的参数,最大限度保护膜包
基本参数及术语
最小工作体积 物料平衡
要求注满截流端的管道和系统中所有通道,允许以 最低泵速再循环的体积 进液体积=回流体积+透出体积 进液流量=回流流量+透出流量
物料平衡 最小工作体积
超滤工艺
完整性测试
水通量测试
02
03
04
缓冲平衡
安装冲洗
01
膜分类-材质分类疏水性
• • •
PTFE聚四氟乙烯:疏水性滤芯,用于压缩空气、氮气等洁净气体的过滤及储罐等的呼吸口 滤芯 PVDF聚偏二氟乙烯 聚砜
典型过滤器配置
可使用深层、 表面滤膜
承压能力高,有效 过滤面积大,可蒸 汽灭菌
折叠式
圆盘过 滤器
层叠式 圆盘
所有过滤器平 行,残液低
各类滤芯
各类滤芯
不适合
扩散流测试原理
小于泡点压力
膜孔 气体分子 原理:气体分子溶解在完全湿润的膜孔内的液体中,因膜压差 造成跨膜气体浓度差,使膜孔内溶解的气体流出至下游。 常 规:上游压力小于泡点值,维持恒定,下游气体流量小于 一定的规定值 破 损:大孔会扩散更多的气体,导致下游气体流量大于一定 的规定值
影响扩散流的因素
另一种物质。
过滤原理—宏观
相1 单元膜 相2
原料
渗透物
推动力
过滤原理—微观
大小分离
机理
吸附
利用分子大小区别,进行拦截、筛分、表面 捕获等
颗粒由于电荷/化学作用粘附在过滤介质上
常用膜过滤分类
微滤Microfiltration
MF:0.1μ m-10μm
分离细菌及微细的悬浮固体
超滤Ultrafiltration
多利用颗粒大小、性状分离
UF:0.001μ m-0.1μm
分类
反渗透Reverse osmosis
分子量:1KD-1000KD 分离乳化油、色度、胶体 多利用颗粒大小、性状分离
RO:0.00005μ m-0.001μm
纳滤Nanofiltration
分子量0.001KD-0.5KD 分离盐、金属离子、矿物质 几乎可去除水中一切杂质,水的淡 化 优先吸附-毛细管流动、溶解扩散
目前使用孔径多为:1.0μm、0.45μm、0.2μm;0.2μm即为除菌滤芯
活性炭脱炭原理?
非膜过滤,钛 合金多孔过滤
滤壳
过滤系统常见配制
过滤液体 深层过滤和部分预过滤不属于膜过 滤
进液
最终 产品
深层过滤
•可能脱落纤维 •有吸附 •无确切孔径 •较大承污力 •可拦截 30%-70% 颗 粒 •成本低,截留少
1
润湿
2
安装
3
清洁保存
4
滤芯必须分品种专用
滤芯的干燥、灭菌
使用洁净压缩空气<0.1MPa正向吹干,吹干时间可根据实验结果判断 使用电热套60-80℃加热,加热时间需要评估 离线灭菌,灭菌柜的干燥功能 干燥效果评估:称重法
干燥
121℃,30min 最大承受温度及最大灭菌次数,与滤芯种类及材质相关 在线灭菌需要控制压差,压差过大破坏滤芯 囊式过滤器不可进行在线灭菌
水、糖分子可以 通过,蛋白质不 可通过
MF membrane
水、糖、蛋白质 病毒可通过,脂 肪不可通过
过滤方式分类
微滤及超滤中常使用
Normal Flow Filtration
普通 过滤 NFF
Tangential Flow Filtration
切向流 过滤 TFF
过滤方式分类-普通过滤
过滤方式分类-普通过滤
过滤方式分类-切向流过滤
过滤方式分类-切向流过滤
过滤方式分类-对比
普通过滤 切向流过滤
超滤
使用滤芯,也称死端过滤 料液流向垂直于过介质 所有液体全部透过过滤介质 颗粒被截留在过滤膜内部或表面 交叉流动过滤 料液流向切向于(平行)于滤膜表面 一小部分液体透过过滤介质 截留的颗粒从膜的表面被“扫除”
原液输送泵
超滤膜包
什么类型的膜?
超滤膜包的组装
超滤的应用
浓缩、澄清
透析、纯化 除热原
01
02
03
脱盐
04
细胞收获澄清 生物制剂、血液制品、 疫苗等常用
05
基本参数及术语
通量
通量 膜状态不好, 通量会减小。 膜堵塞,通量 减少为0
每单位面积,在单位时间内,透过膜的液体的体积
特定膜孔径,在过滤不同物料时,具有不同的最适宜通量,需要进行试 验确定。
什么是完整性?
下游无污染
完整性测试,验证滤芯是否完好,并非测量滤芯孔径
下游污染
完整性测试方法
非破坏性
亲水滤芯:气泡点测试、扩散流测试、压力 保持 疏水滤芯:水侵入测试
破坏性
颗粒测试、细菌挑战测试
金标准,滤芯验证时常用
法规要求
应当采取措施降低过滤除菌的风险。宜安装第二只已灭菌的除菌过滤器 再次过滤药液,最终的除菌过滤滤器应当尽可能接近灌装点 GMP
何时冲洗
系统在超滤工艺前后均需要进行冲
洗,在进行清洁、去除热原或消毒
步骤后均需要进行冲洗
超滤工艺—水通量测试
一种水透过膜的能力的评估标准,在一定的泵速,原液、透过、 回流压力,流速及温度下,水通量有相应的合格范围 生产前、生产后均需要做 什么是水通量?
①可以作为膜是否清洁干净的标准 ②膜的状态及系统状态会影响 有什么用? ①调节参数至要求值 ②计时1分钟,开启泵输送注射用水 ③从透过端接收所有水,称量其体积,确定是否合格 怎么做?
预过滤
•可使用表面过滤,膜涂 布 •较少吸附 •可拦截90%-99.9%颗粒 •不可进行破坏型完整性 测试 •成本较低,截留中等
终端过滤
•无纤维释放,无吸附 •非常高的截留表面积 •可进行完整性测试 •无 菌 过 滤 器 具 有 99.99999%的截留 •成本较高,截留高
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