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恰當的了解和實行實際操作主要參數對超濾系統的長期性和平穩運轉是十分重要的,實際操作主要參數一般主要包含:流速、工作壓力、氣體壓力、濃水消耗量、回收利用比和溫度。
A、流速:
流速就是指源液(提供水)在膜表面上的流動性的角速度,是超濾系統中的超濾膜一項關鍵實際操作主要參數。流速比較大時,不僅導致動能的消耗和造成過大的氣體壓力并且加快陶氏反滲透膜瓦解性能的衰落。相反,假如流速較小,截流物在膜表面產生的附面層薄厚擴大,造成濃度值極化狀況,既危害了透水速度,又影響到了透水品質。在容許的工作壓力范疇內,提升提供水量,挑選高流速,有益于空心化學纖維陶氏反滲透膜性能的確保。
B、工作壓力和氣體壓力:
在挑選壓力時除依據膜及機殼抗壓抗壓強度為根據外,務必考慮到膜的壓密性,及膜的耐環境污染工作能力,工作壓力越高透水量越大,相對應被截流的成分在膜表面堆積越多,摩擦阻力越大,會造成透水速度的損耗。除此之外進到膜納米管中的顆粒也容易阻塞安全通道。總而言之,在有可能的情形下,挑選較低壓力,對膜性能的充分運用是有益的。
C、回收利用比和濃水消耗量:
在超濾系統中,回收利用比與萃取水消耗量是一對互相牽制的要素。回收利用比就是指通過水量與供應量之比例,在大多數情形下,還可以選用較小的回收利用比實際操作,而將提取液排出回注入源液系統軟件,用增加反復量來降低污漬層的薄厚,進而提升透水速度,有時候并不提升企業產水量的耗能。
D、工作中溫度:
陶氏反滲透膜的透水工作能力伴隨著溫度的增高而擴大,一般溶液其黏度伴隨著溫度而減少,進而減少了流動性的摩擦阻力,相對應提升了透水速度。在工程技術中應考慮到工作中當場提供液的具體溫度。尤其是時節的轉變,當溫度過低時應考慮到溫度的調整。
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