滤芯材质的转变以上这些新型滤料的问世在很大程度上推动了过滤技术的进步和发展,但这些滤料仍以粒状为主,虽自身的缺陷不断提高,但各方面的问题仍然不能得到重大突破。随着我国滤料工业的发展,滤料的品种和规格也日益增多,质量和性能逐步提 高。人们逐渐开始寻找新的滤料产品,纤维滤料以其优越的性能优势开始走进人们的视野。纤维滤料堆积孔隙较大,具有较高的比表面积,密度较小,可吸附大量悬浮物,在过滤器中的滤速可以很大,折叠滤芯代加工,而床层阻力很小,折叠滤芯半成品,反冲洗性能较好。
以软填料纤维代替传统的粒状滤料是深层过滤技术发展上一种崭新的思维和尝试,也标志着以纤维滤料为核心的现代过滤技术的开始。1981年,日本尤尼奇卡公司研究人员采用短纤维作滤料,形成杂乱短纤维深层滤床,并对其进行研究,短纤维截泥量大,过滤周期长,广元折叠滤芯,阻力小,滤料加工简单,弥补、 了传统纤维易流失,滤床体积较大,反冲洗不彻底的缺点。但短纤维的发冲洗条件研 究仍显不足。
折叠滤芯为什么要进行水的消毒?
地面水常常受到土壤、工业废水、生活污水及各种杂质的污染,促使细菌滋生,有时每 毫升水中细菌数可达几万乃至几十万个;在有的水域里,大肠甚至每毫升达数万个以 上。虽然在水处理的过程中,经过混凝、沉淀(或澄清)、过滤等的净化过程,黏附在悬浮 物上的大部分细菌、大肠、病原菌和其他一些微生物也一同被除去,但是,并不彻底, 还存在一定量的对人体有的微生物。为了保障人民的健康,防止疾病的传播,还必须进 行水的消毒,以杀灭水中的病毒。我国“生活饮用水水质标准”中规定,在水样中细菌总数 不超过100个/mL。
折叠滤芯微孔膜溶胶-凝胶法用Sol-gel法制造的无机陶瓷膜孔径可达(10-1000)*10-10m,一般氧化铝膜、氧化锆膜、氧化钛膜、二氧化硅膜和沸石膜都可用此法制备。So1-gel法也是制备超滤膜和气体分离膜的重要方法。So1-gel法通常采用A1(OC3H7)3、A1(OC4H9)3、Ti(i-OC3H7)4、Si(OC3H5)4、si(OCH3)4或金属无机盐如A1C13为原料,用有几溶剂溶解后在水中通过快速搅拌进行水解,经过水解脱醇后,在90~100度,PH<1.1情况下形成稳定的溶胶,然后在多孔支撑体上浸涂溶胶,折叠滤芯厂家,在一定湿度和温度下干燥使溶胶转变为凝胶膜,凝胶膜热处理后得到具有陶瓷特性的无机多孔膜。通过严格控制醇盐的水解温度、溶胶和凝胶的干燥温度和湿度,以及凝胶的热处理温度和升温速度,可得到窄孔径分布和大孔隙率的膜。如R-A12O3膜的制备如下.
原料:A1(OC3H7)3或A1(OC4H9)3方法:控制醇盐水解的温度在80度以上进行水解,然后在90-100度、PH<1.1情况下形成稳定的溶胶,然后将深度为0.7-1.2mol/L的Ai00H溶胶涂覆在支撑体上,控制温度和湿度使之成膜,然后缓慢升温,一般控制在10度/H, 以形成均匀的孔径,当温度达到400度时y-a1ooh梼杌上转化为r-a122o3微孔膜,当温度达到800度时,方可形成均匀的孔径。
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