维以及相当粘稠的分散介质,均匀分散也是一个问题;基质的粘稠度、纤维的优先排列方向、纤维的不溶性、异质相的不溶性、混合或涂压的常规机理和主要颗粒的凝聚都是为
了解决均匀分散的问题。在多孔膜铸液中存在的由浓度梯度导致的扩散平衡趋势在这个过程中并不存在。例如,原则上,单个纤维被置于表面直至最终完成纤维垫的构建。每根
纤维的放置方式大体遵循随机定律,纤维垫的无规则性反映了这种无序沉降。纤维之间的空间构成了过滤器的孔隙,图一该模型体现了纤维沉降的随机性,孔隙的尺寸差异非常
大,反映了局部纤维密度的低或高。由于纤维或其他微粒以一种随机方式沉降,导致孔径分布非常宽。同样,熔纺和熔吹工艺也处理随机放置的纤维。
径分布的作用。每一层中较大的孔隙会与下一层中较小的孔隙随机连接,这可产生逐步缩小孔径的整体效果。最终,孔径分布将达到某个恒定值,这个过程可能是渐进性的,但
是将永远无法达到膜结构的稳定性及技术要求。
过滤器结构松散,因此必须进行相应的检测。已经有很多膜过滤器的例子证实其可耐受高达72psi(5bar)的压差和压力脉冲。这些膜过滤器仍然可符合微生物截留和完整性测试的
要求,而深层过滤器的纤维结构在这种压力条件下则可能受到损坏。
截留具有很大的污垢载荷能力,使这些过滤器成为过滤工艺中的“黑马”。而如果需提高表面截留过滤器的总通过量,则只能通过多孔性结构(不对称)、扩大有效过滤面积或
在膜过滤前端使用深层过滤器保护等手段来实现。目的是找到前置过滤器和终端过滤器组成的最好过滤器组合,以满足预期的截留率以及处理量需求。
于除菌,出于这个原因,不必要对其进行完整性测试。
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