混凝劑投加方式的影響:
混凝劑投加方式有干投和濕投兩種。由于固體混凝劑與液體混凝劑甚至不同濃度的液體混凝劑之間,其中能壓縮雙電層或具有電中和能力的混凝劑水解形態(tài)不*一樣,因此投加到水中后產(chǎn)生的混凝效果也不一樣。
如果除投加混凝劑外還投加其他助凝劑,則各種藥劑之間的投加先后順序對混凝效果也有很大影響,必須通過模擬實驗和實際生產(chǎn)實踐確定適宜的投加方式和投加順序。
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納濾(NF)膜的研制與應用較反滲透膜大約晚20年。20世紀70年代J·E·Cadotte研究NS-300膜,即為研究NF膜的開始。
當時,以色列脫鹽公司用“混合過濾”(hybridfiltration)來表示介于反滲透與超濾之間的膜分離過程,稱為松散反滲透(loose RO)膜。
后來美國的Filmtec公司把這種膜技術稱為納濾,一直沿用至今。之后,納濾技術發(fā)展得很快,膜組件于80年代中期商品化。目前,納濾技術已成為世界膜分離領域研究的熱點之一。
納濾膜定義 到目前為止,對納濾膜的準確定義、機制、特征等的認識還遠遠不充分。學術界比較統(tǒng)一的解釋納濾膜的定義包括以下七個方面:
納濾膜介于反滲透和超濾膜之間,其膜表面分離皮層可能具有納米級微孔結構。
相對于反滲透膜NaCI的脫除率均在95%以上,一般將NaCI脫除率為90%以下的膜均可稱之為納濾膜。
反滲透膜幾乎對所有溶質都有很高的脫除率,而納濾膜只對特定的溶質具有脫除率。
納濾膜孔徑在1nm以上,一般1~2nm。
主要去除一個納米左右的溶質粒子,截留分子量在200~1000道爾頓。
反滲透膜幾乎均為聚酰胺材質,而納濾膜材料可采用多種材質,如醋酸纖維素、醋酸-三醋酸纖維素、磺化聚砜、磺化聚醚砜、芳香聚酰胺復合材料和無機材料等。
一般納濾膜的表面形成高聚物電解質因而常常有較強的負電荷性。