过滤原理及过滤技术(final-out)

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时间:2019-10-15

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1、过滤原理和技术PallLifeSciences法规事务经理董巍提纲°过滤原理°过滤器简介2过滤°利用有孔介质从流体(液体或气体)中除去污染物孔污染流体洁净流体(流入液,上游)(滤出液,下游)滤材3对过滤/分离的传统理解°过滤器经常被认为是一种简单的网或筛子,过滤/分离是在一个平面上进行的。4膜材°实际上,过滤器膜材是具有深度的。°“弯曲通道”的结果对于污染物的去除起到了辅助作用。5不同类型的过滤介质°“弯曲通道”存在于:浇铸膜 或纤维缠绕6过滤/分离范围过滤工艺范围微滤滤布和深层过滤器超滤筛网和滤网膜类型纳滤反渗透乳胶金属离子油乳剂红细胞普通污染物V

2、OC‘s,PCD,Susp.Oil病毒油漆颜料的相对尺寸不溶有机物碳粒可溶盐类细菌沙粒辐射原子人发蛋白/酶颗粒尺寸10-410-310-210-11.010102103(微米)平均分子量10020020,000500,000颗粒尺寸相对大小100um4.0um80人发直径3.0602.040裸眼可见最小颗粒1.0200.8花粉100.68.0红细胞沙雷氏菌0.56.0酵母和真菌0.4假单胞菌5.00.38小颗粒的相对尺寸铅笔墨点(40um)大硅胶颗粒(20um)红细胞酵母细胞典型细菌过滤机理°直接拦截°惯性撞击°扩散拦截10直接拦截4当颗粒大于流道孔

3、径时即被该结构去除4容污能力可以因弯曲结构而提高,筛网无此作用11不规则颗粒自我搭桥12多个颗粒共同搭桥13惯性撞击4颗粒被机械拦截或被吸附拦截4在气体中比在液体中更有效.4对较大的颗粒有效14吸附表面作用15过滤的辅助方式4Zeta正电势:0滤材所带的正电荷捕捉带负电的污染物4絮凝:0添加高分子电解质(例如淀粉)使细颗粒凝聚成较大的颗粒进而形成滤饼4助滤剂:0添加助滤剂(例如:硅藻土)以形成滤饼16Zeta正电势颗粒接触到滤材表面由于吸引力而被阻截带负电的污染物带正电的滤材流体17电荷吸引实例Latexbeadsretainedbychargeat

4、tractionofN66Posidyne18容易带负电荷物质类型4细菌4硅颗粒4支原体4细菌内毒素(热源)4病毒4蛋白分子4酵母19扩散拦截4气体过滤器能够去除尺寸远小于其液体精度的污染物4对细小颗粒非常有效4如果一个气体过滤器在湿润环境中运行,它的去除能力即变为液体精度被随机运动的气体分子碰撞的颗粒撞击到过滤介质上并被吸附截留20过滤机制总结直接拦截惯性撞击扩散拦截(电荷吸引)21过滤效率直接拦截最低效率区效率扩散拦截惯性撞击颗粒直径(um)*最易穿透粒子大小,MostPenetratingParticleSize,MPPS22常见的滤膜材质°A

5、crylicCopolymer丙烯酸共°Polypropylene聚丙烯聚物°Polysulfone(PS)聚砜°Glass玻璃纤维°PolyvinylChloride°MixedCelluloseEster混合(PVC)聚氯乙烯纤维素酯°PTFE聚四氟乙烯°Nylon尼龙°PVDF聚偏二氟乙烯°Paper滤纸°Polyethersulfone(PES)聚°Quartz石英醚砜23化学兼容性材质不适用AcrylicCopolymerAcid,HH,Keytones酸,卤代烃,酮GlassHydrofluoricAcid氢氟酸NylonAcids酸Po

6、lysulfoneEsters,Ethers,Keytones,Hydrocarbons酯、乙醚、酮、烃PolyethersulfoneKeytones,HH酮,卤代烃PolypropyleneBoilingPerchloroethylene熔融全氯乙烯PVDFBases,Keytones碱,酮PTFEToluene甲苯HH=HalogenatedHydrocarbons24制药级材质-滤膜高pH值低pH值溶剂>80C热过滤N66N66N66良差良(带有PP硬件)差PVDFPVDFPVDF差良良(酮、醛除外)优PESPES良良良(酮、醛除外)良优优优

7、(甲苯除外)优PTFEPTFE25制药级材质-硬件高pH值低pH值溶剂>80C热过滤PPPPPP良良良良PolyesterPolyesterPolyester差良良差(丙酮除外)PEPE良良良良(丙酮除外)优优优优SSSS(盐+盐酸除外)26滤膜种类°不固定/固定结构°均一/不均一结构27非固定介质问题卸载、迁移、旁通28多层结构°结合深层过滤和膜过滤°深层过滤(预过滤)在膜过滤之前预过滤终过滤29非对称结构的优势对称结构:表层15%非对称结构:表层60%44×通量×通量30公称精度(Nominalrating)°基于大于或等于给定尺寸所有颗粒的某一

8、去除百分数°由过滤器厂商指定的有争议的微米数值。°它几乎没有好的详细说明,也无再现性。°有争议的微米精度°由

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