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膜的概述(下)
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膜分離技術發展到今天,已從單一膜分離(MF、UF、RO及NF)發展到使用它們的聯合系統(集成膜)。
    膜分離技術發展到今天,已從單一膜分離(MF、UF、RO及NF)發展到使用它們的聯合系統(集成膜)。例如:膜脫鹽與膜結晶裝置的結合系統、將MF-NF-RO膜系統與膜脫鹽/膜結晶集成起來的裝置(該裝置可將水的回收率增至92.8%,而脫鹽成本卻未增加)。集成膜還可用來獲得高品質的果汁濃縮液。
 
    除了用于水的脫鹽之外,廢水處理也是膜技術的另一重要應用領域。具體地說,膜生物反應器(MBR)已被歐盟認定是用于市政廢水處理的最好技術,是生物學處理與膜過濾相結合的好技術。MBR分為兩類:外部膜生物反應器和浸沒式膜生物反應器。前者的膜組件位于生物反應器的外部,能耗較高。后者的膜組件位于生物反應器的內部。浸沒式MBR可在低壓推動力下工作,能耗較少,應用較多。
 
    帶有催化劑的膜反應器(CMR)是特殊的集成膜反應器,它使分子分離和化學轉變在一個裝置中完成。利用催化劑能夠有選擇性地除掉反應生成物,提高了反應速度,而且催化劑能被回收再用。
 
    除了上述膜技術之外,等離子噴涂技術也發展很快。例如:將三氧化二鋁粉末噴涂在多孔支持物上,借以形成致密的選擇性薄膜(MF)。其中,干膜的平均孔徑為0.14mm,濕膜的孔徑為0.34mm。經過1h的超聲波振蕩,也未見涂層脫落。濕膜的純水通量是干膜的50倍。
 
    膜的檢測技術也在提高。從前使用的檢測法有局限性,例如:氣泡點法只能測出膜的孔徑,而不能提供有關孔形態的信息;用掃描式電鏡(SEM)雖能觀察到孔的形態,但只限于薄層孔,而不是三維形態。現在,采用納米傳輸
X射線顯微鏡(NTXM)后,已能很容易分析孔徑、孔的形態及孔之間的連接方式,也就是說,已能分析膜的三維結構。
 
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