【摘 要】
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本文采用截留分子量为140kDa、70kDa、30kDa和10kDa的超滤膜对腐殖酸溶液和未名湖湖水进行了过滤试验。通过测定膜通量的变化和分析膜的阻力分布,研究了膜的截留分子量、溶质
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本文采用截留分子量为140kDa、70kDa、30kDa和10kDa的超滤膜对腐殖酸溶液和未名湖湖水进行了过滤试验。通过测定膜通量的变化和分析膜的阻力分布,研究了膜的截留分子量、溶质分子量分布、溶质浓度、溶液pH值以及钙离子浓度等因素对膜污染的影响;以截留分子量140kDa的超滤膜为例,采用扫描电镜(SEM)的图像分析法,确定了膜的微观形态结构在污染过程中的定量变化,并结合PEG溶质截留法对膜污染组分进行了定位。
研究结果表明,超滤膜的截留分子量、溶质分子量分布以及两者之间的相对关系对于膜污染以及过滤阻力的组成有很大影响。膜的截留分子量决定膜的固有阻力。截留分子量越大,膜的固有阻力越小,其初始膜通量越大;但膜的过滤阻力将受膜污染控制,膜更容易受污染。为了满足膜通量和控制膜污染的要求,可以选择膜固有阻力和膜污染阻力比较均衡的膜作为过滤用膜。溶质分子量小于膜的截留分子量时,膜更易受污染,而且钙离子会加剧膜污染;溶质分子量大于膜的截留分子量时,膜污染较缓慢,钙离子对膜污染影响不大,但能显著提高膜对溶质的截留率。此外,溶质浓度越大,对膜造成的污染越严重;而碱性pH下会加重膜污染。
根据SEM法对截流分子量140kDa膜的分析表明,研究中采用的未名湖湖水更容易导致浓差极化/凝胶层污染;相对而言,直接采用腐殖酸溶液时更容易造成膜孔的吸附/堵塞污染。结合PEG溶质截留法的结果表明,过滤腐殖酸溶液时膜的吸附/堵塞污染主要发生在膜孔开口处;而过滤未名湖湖水时膜的吸附/堵塞污染主要发生在膜孔内部。
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