错流超(微)滤膜污染机理及其通量模型的研究

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本文分析了粒子在错流超(微)滤过程中的流体力学特征,探讨了错流超(微)滤中膜污染的机理,并提出了相应的数学模型.为此,在引入临界粒径和沉积概率两个概念的基础上,假设只有小于临界粒径的粒子才会以一定的概率沉积在膜面,形成膜污染,粒子增加到一定数目时则形成沉积层,从而造成膜通量的衰减.通过建立膜污染面积随时间变化的函数关系,导出了两参数渗透通量模型.采用平板式膜组件进行了错流过滤实验.使用的膜为孔径0.45μm的聚砜膜,料液为500ppm的SiO<,2>悬浮液,操作压力为0.02MPa,错流速度为0.6~0.8 m·s<-1>.实验结果表明,渗透通量的实验值与模型计算值表现出良好的一致性,并通过该模型估算出了沉积粒子在主体溶液中的质量分率和沉积层比阻值,该值与实验数据相符.
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