反滲透膜性能測試及檢測方法初探
發(fā)布時(shí)間:2021-07-09 19:16
針對某電廠反滲透膜脫鹽率下降的情況,通過對反滲透膜組件進(jìn)行性能測試,以及將膜組件解剖后,對膜元件通過膜接觸角測試、SEM電鏡膜表面形貌、紅外光譜分析、原子光譜化學(xué)分析等微觀手段來剖析膜性能下降的原因,并提出了相應(yīng)的防范措施。
【文章來源】:廣東化工. 2020,47(19)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
膜組件性能測試裝置工藝流程圖
接觸角(contact angle)是潤濕程度的量度,若θ<90°,則固體表面是親水性的,即液體較易潤濕固體,其角越小,表示潤濕性越好;若θ>90°,則固體表面是疏水性的,即液體不容易潤濕固體,容易在表面上移動(dòng)。一般新膜表面涂覆清水層,接觸角在30°左右,表面親水性能更好。親水性能可以提高膜的滲透通量。通過選取A列1段第一支、A列2段最末一支、B列1段第一支、B列2段最末一支等4支反滲透膜,檢測4支反滲透膜表面接觸角,其接觸角基本在50°~60°之間,呈現(xiàn)親水性下降趨勢,接觸角的變化如圖3所示。3.2 SEM電鏡膜表面形貌分析
SEM電鏡顯示在低倍(100倍和300倍)放大的電鏡圖中,在役反滲透膜表面的物理損傷非常明顯。對該損傷區(qū)域進(jìn)一步放大(10000倍和20000倍)觀察,在役聚酰胺反滲透膜典型的“峰-谷”結(jié)構(gòu)已明顯削弱。其原因可能是在氯離子的氧化作用下,對聚酰胺分子鏈逐漸降解,或者是由于氯化處理后,造成聚砜底膜與分離層發(fā)生剝離,并導(dǎo)致聚酰胺的機(jī)械性能惡化。上述結(jié)果表明,在役反滲透膜由于氯化作用后,致使致密分離層中產(chǎn)生缺陷,聚酰胺分子鏈產(chǎn)生降解或分離層產(chǎn)生剝離,導(dǎo)致反滲透膜離子選擇性下降,也即脫鹽率下降。3.3 紅外光譜分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]某電廠海水淡化反滲透膜性能下降原因分析[J]. 張賀,馮向東,金康華,沈智慧,薛飛. 水處理技術(shù). 2018(07)
[2]反滲透膜組脫鹽率偏低原因分析[J]. 楊繼,鄒軍,陳東華. 工業(yè)用水與廢水. 2015(03)
[3]反滲透裝置的運(yùn)行管理[J]. 章華. 工業(yè)用水與廢水. 2006(06)
本文編號:3274336
【文章來源】:廣東化工. 2020,47(19)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
膜組件性能測試裝置工藝流程圖
接觸角(contact angle)是潤濕程度的量度,若θ<90°,則固體表面是親水性的,即液體較易潤濕固體,其角越小,表示潤濕性越好;若θ>90°,則固體表面是疏水性的,即液體不容易潤濕固體,容易在表面上移動(dòng)。一般新膜表面涂覆清水層,接觸角在30°左右,表面親水性能更好。親水性能可以提高膜的滲透通量。通過選取A列1段第一支、A列2段最末一支、B列1段第一支、B列2段最末一支等4支反滲透膜,檢測4支反滲透膜表面接觸角,其接觸角基本在50°~60°之間,呈現(xiàn)親水性下降趨勢,接觸角的變化如圖3所示。3.2 SEM電鏡膜表面形貌分析
SEM電鏡顯示在低倍(100倍和300倍)放大的電鏡圖中,在役反滲透膜表面的物理損傷非常明顯。對該損傷區(qū)域進(jìn)一步放大(10000倍和20000倍)觀察,在役聚酰胺反滲透膜典型的“峰-谷”結(jié)構(gòu)已明顯削弱。其原因可能是在氯離子的氧化作用下,對聚酰胺分子鏈逐漸降解,或者是由于氯化處理后,造成聚砜底膜與分離層發(fā)生剝離,并導(dǎo)致聚酰胺的機(jī)械性能惡化。上述結(jié)果表明,在役反滲透膜由于氯化作用后,致使致密分離層中產(chǎn)生缺陷,聚酰胺分子鏈產(chǎn)生降解或分離層產(chǎn)生剝離,導(dǎo)致反滲透膜離子選擇性下降,也即脫鹽率下降。3.3 紅外光譜分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]某電廠海水淡化反滲透膜性能下降原因分析[J]. 張賀,馮向東,金康華,沈智慧,薛飛. 水處理技術(shù). 2018(07)
[2]反滲透膜組脫鹽率偏低原因分析[J]. 楊繼,鄒軍,陳東華. 工業(yè)用水與廢水. 2015(03)
[3]反滲透裝置的運(yùn)行管理[J]. 章華. 工業(yè)用水與廢水. 2006(06)
本文編號:3274336
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