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02微米是超滤

发布时间:2021-01-22 16:48:48

『壹』 末端直饮机的过滤孔径为什么要是0.02微米

末端净水器要达到直饮标准,有个最重要的条件就是对水里面的微生物(病毒和细菌等)有很强的去除能力,以前把自来水烧开了喝就是这个目的,当然此类净水器对异色异味、重金属、残余的农药和有机物也要有很好的去除能力。
不过现在已经有了很多不用加热就可以去除微生物的办法,例如UV紫外线,超滤过滤等技术。
目前比较安全可靠的技术就是物理的超滤过滤的办法,水里面生存的细菌最小的在0.2微米,病毒要小很多在0.06微米,净水器要想去除这些微生物过滤孔径必须要做到0.06微米以下。目前市场比较多见的能达到直饮标准的净水器过滤孔径多数在0.02微米,这个也是个非常安全的过滤孔径。本人认为过滤孔径再小也没什么意义,市面上还有一些过滤孔径在0.01微米的,本人觉得有些画蛇添足了,这个过滤孔径对出水量和出水速度都有负面的影响。
超滤膜根据生产的标准不同有工业级、食品级和医药级之分,本人在这里推荐一下德国倍世的一款woda-pure型末端直饮机,德国原装进口,采用的就是0.02微米的医药级超滤膜,外压式过滤,不但确保100%的去除微生物的能力而且在同样的安装条件下在出水速度和出水量有更好的表现。添加的复磷酸盐有很好的抑垢作用,是目前市场上比较优秀的一款末端直饮设备。
希望以上信息对您有所帮助!

『贰』 3M所宣称过滤孔径为0.2微米,是不是和市场上孔径在0.02微米的超滤产品存在很大的差距

您好!很高兴为您解答,
3M宣称的0.2微米除菌膜,为绝对精度数据,具有较高的强度和完整性,专不易属旁漏。而市场上一般的0.02微米超滤产品需要更高的工作压力,很容易产生膜破,旁漏导致污染物逃逸,残留在下游水体中。这种所谓的0.02微米的精度为公称精度,和绝对精度的过滤材质没有可比性。
希望以上答复令您满意!如仍有疑问,欢迎向企业知道提问。

『叁』 道尔顿净水器为什么最小是0.2微米的呢适合中国用吗为什么不做0.02微米的呢

哈哈,他也想做0.02或更小的,但限于陶瓷滤芯的技术,能做到0.2就很了不起了。就像自行车跑不快,要更快要汽车。精密度更高的是超滤膜和反渗透膜,分别可以做到0.01和0.0001微米。

『肆』 净水器过滤精度0.2微米和0.02微米有何区别

当然是越精细了越好。水中的有害物质过滤的越彻底。不过,0.02也就是初步净化的标准。连超滤都达不到,超滤是百分之一微米,纯水机的过滤是达到万分之一微米的精度的。

『伍』 3M的过滤孔径0.2微米和市场上孔径在0.02微米的超滤产品有多大差距

3M宣称的0.2微米除菌膜,为绝对精度数据,具有较高的强度和完整性,不易旁漏。而市场上内一般的0.02微米容超滤产品需要更高的工作压力,很容易产生膜破,旁漏导致污染物逃逸,残留在下游水体中。这种所谓的0.02微米的精度为公称精度,和绝对精度的过滤材质没有可比性。

『陆』 超滤膜可以阻挡病毒吗

超滤膜是一种抄孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米(即1——20纳米)的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。
细菌的大小因种类而差别很大,球菌大小以直径表示;杆菌、螺菌用长度和宽度表示。螺菌的长度一般以菌体两端的距离计算,但按螺旋的直径和圈数计算才是螺菌的真正长度。测量细菌大小一般用显微镜测微尺,常用的单位是微米(micrometer,μm,1μm=10-3mm)。最小的细菌只有0.2微米,最大的可长达80微米,但最常见的多数细菌为:球菌0.5~1微米,杆菌0.2~1.0×0.7~3微米,螺菌0.3~10×1.0~50微米。
病毒比细菌小得多。直径在20~40纳米之间。大的如痘病毒,大小为200×250-350纳米,与小的细菌相近;小的如口啼疫病毒,直径只有22纳米,所以,超滤膜能过滤掉水中的细菌和病毒

『柒』 为什么超滤膜的过滤精度为0.01微米

由于有害细菌对人体的直径大于或等于0.02微米,而有益矿物质和微量元素的直径专小于或等于0.01微米,属因此超滤膜的过滤精度为0.01微米,可以去除有害细菌,并保留有益矿物质和微量元素。


过滤精度范围从低到高,即微滤,超滤,纳滤和反渗透。(0.01um,1um = 1000nm)

以纳滤为参照,其过滤精度为1nm,因此被称为纳滤。

反渗透精度在0.1nm时高一个数量级.

而超滤精度在10nm时则低一个数量级。

『捌』 0.2微米过滤孔径对应的纯度是多少

0.2微米过滤孔径对应的纯度是多少
3M宣称的0.2微米除菌膜,为绝对精度数据,具有较高版的强度和完整权性,不易旁漏。而市场上一般的0.02微米超滤产品需要更高的工作压力,很容易产生膜破,旁漏导致污染物逃逸,残留在下游水体中。这种所谓的0.02微米的精度为公称精度,和绝对精度的过滤材质没有可比性。

『玖』 超滤和反渗透有什么区别

1、使用膜清洗不同

超滤:超滤用的膜可以通过反洗来有效的清洗膜面,以保持其高流速。

反渗透:反渗透用的膜不能反洗。

2、原理不同

超滤:超滤是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。

超滤原理也是一种膜分离过程原理,超滤利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。

反渗透:把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,

此种压力差即为渗透压,渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度,与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。

3、优点不同

超滤:超滤技术的优点是操作简便,成本低廉,不需增加任何化学试剂,尤其是超滤技术的实验条件温和,与蒸发、冷冻干燥相比没有相的变化,而且不引起温度、pH的变化,因而可以防止生物大分子的变性、失活和自溶。

反渗透:压力是反渗透分离过程的主动力,不经过能量密集交换的相变,能耗低;反渗透不需要大量的沉淀剂和吸附剂,运行成本低;反渗透分离工程设计和操作简单,建设周期短;反渗透净化效率高,环境友好。

『拾』 超滤膜的分类及标准

超滤是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的一种微孔过滤膜。超滤膜采用压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。以膜的额定孔径范围作为区分标准时压力差为推动力的膜过滤可区分为:微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;反渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。超滤膜的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。
超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为非对称膜。
又根据膜的致密层是在中空纤维的内表面或者外表面,双分为内压式和外压式。现在应用的为清一色全为外压式。主要优点为单位容积内装填的有效膜面积大,且占地面积小。
超滤膜一般为高分子分离膜,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物(例如:醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料)、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。由此可知,超滤膜较适于处理溶液中溶质的分离和增浓,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。PTFE(聚四氟乙烯):适合水系及各种有机溶剂,耐所有溶剂,低溶解性。具有透气不透水、气通量大、高微粒截留率、耐温性好,抗强酸、碱、有机溶剂和氧化剂,耐老化及不粘、不燃性和无毒、生物相容性等特点。其相关产品广泛应用于化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域。水系PES(聚醚砜):具有较高的化学和热稳定性,流速快、耐酸碱能力强(pH范围1-14);具有高机械强度。水系CA(醋酸纤维):适合水溶液,较低的蛋白吸附,流速高,热稳定性强,不适用于有机溶剂,特别适用于水基溶液。有机系尼龙:具有良好的亲水性,耐酸耐碱,抗氧化剂。不仅适用于含有酸碱性的水溶液,更适用于含有有机溶剂,如醇类、烃类、脂类、酚类、酮类等有机溶剂。有机系尼龙:适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇、二氯甲烷等有机溶剂。
超滤膜可被做成平面膜、卷式膜、管式膜或中空纤维膜等形式,其中,中空纤维式国内应用较为广泛的一种,其典型特点为没有膜的支撑物,是靠纤维管的本身强度来承受工作压压力的。超滤膜目前广泛用于如医药工业、食品工业、环境工程等中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。

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