폐수 재사용 프로젝트에서 UF 기술은 역 삼투 처리 수원의 범위를 넓힐뿐만 아니라 역 삼투 처리 수원의 오염 부하를 줄이는 역 삼투 전처리의 주류 프로세스가되었습니다. 멤브레인 요소의 청소주기 및 교체주기를 연장하고, 그리고 감소 시스템의 운영 비용이 절감됩니다. 역삼투 막의 설계 평균 물 플럭스는 심지어 증가하여 역삼투 시스템의 장비에 대한 투자를 줄입니다. 그러나 폐수 재사용 시스템에서는 역 삼투 전처리로서 초여과 수명에 영향을 미치는 많은 요소가 있습니다.
UF 기술은 막 분리 기술의 일종입니다. 0.1 압력차를 사용하여 0.5 MPa를 원동력으로 사용하고 다공성 막의 차단 능력을 사용하여 물리적 차단으로 용액의 크기가 다른 입자를 분리합니다. 이를 달성하기 위해 솔루션에서 다른 구성 요소를 정화하고 농축하고 체질하는 목적.
1. 푸링. UF 막 원소의 오염은 주로 농도 분극에 기인한다. 멤브레인에 걸친 더 높은 압력 차이, 더 낮은 막 유속 및 더 높은 오염 물질 농도는 농도 분극의 형성에 기여한다. 농도 분극이 없으면 여과 막의 압력 차이가 증가하고 그에 따라 여과 플럭스가 증가합니다. 농도 분극이 어느 정도 심각 할 때, 여과 플럭스는 여과 막의 압력차가 증가할 때 거의 변하지 않는다. 막을 가로지르는 압력차가 클 때, 막 표면 상의 오염물질에 의해 형성된 겔층은 압축되어 서서히 비가역적인 막힘을 형성할 것이다. 따라서, 막을 가로지르는 압력차를 제어하는 것이 막 플럭스 회수를 달성하는 주요 방법이다.
2. 산화 및 가수 분해. 산화 및 가수 분해는 특히 폐수 재사용에서 UF 막 요소의 수명을 크게 단축시켜 미생물 및 유기 오염을 해결하기 위해 빈번한 세척을 위해 많은 양의 산화제가 필요합니다. 따라서, UF 막 원소 물질의 내산화성 및 가수분해 저항은 Sex이다.
3. 과압. UF 기술의 작동 압력이 너무 높으면 UF 막 요소에 돌이킬 수없는 손상을 일으킬 수 있습니다. 유입 물이 과압되거나 초여과 생성물 수압이 억제되면 펌프가 경보되고 정지되어 초여과 장치가 정상 압력 및 차압 하에서 작동하도록합니다.
4. 온도. 생산 라인에서 배출되는 폐수의 온도는 생존 과정과 관련이 있습니다. 과도한 온도는 멤브레인에 돌이킬 수없는 손상을 일으키거나 누출을 유발할 수 있습니다. 다른 UF 막 재료 같은세라믹 UF 막온도 공차가 다르기 때문에 UF 막이 극한의 고온에 영향을받지 않도록해야합니다.