导航:首页 > 耗材问题 > 100kd的超滤膜

100kd的超滤膜

发布时间:2024-11-17 02:30:46

超滤膜的原理是什么孔径与分子量之间有关系吗

超滤膜原理

超滤膜筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的专压力下,当属原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。

超滤膜孔径与分子量之间的关系

超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说只有一根头发丝的1‰!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。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、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。

② 微污染水有什么特点

目前,随着社会经济的发展,越来越多的有机污染物被排入水源水体,城市供水水质日趋下降。与此同时,生产、生活对水质的要求却日益提高。因此,城市发展与供水水质之间的矛盾日渐尖锐,提高水质、保障城市供水可持续发展已成为现代城市亟待解决的问题。本文针对城市微污染水供水水质特点与存在问题进行讨论,并选择H城市作为代表进行具体分析。 1.微污染水源水质状况分析 H城市位于中国南部,供水水源主要依靠本地区中小型水库和境外引水工程。监测资料显示其水源水中: ①超标项目与超标率逐年增加。总氮100%超标,氨氮、大肠菌群、总磷的超标率均大于80%,亚硝酸盐、高锰酸钾指数、溶解氧、生化需氧量和挥发酚也有超标测值出现,水质有明显变坏趋势。但一些重金属如铜、铅、镉、六价铬以及氰化物、硝酸盐氮浓度较低,基本没有出现超标测值。这说明水源水体内主要受到生活型污水的污染。 ②水质超标幅度居高不下。在15项评价水质的主要指标中,大多数项目年均测值逐年上升。总氮、总磷、氨氮、石油类和生化需氧量超标明显,水体的溶解氧下降至标准值以下,特别是近年来氨氮月月超标,且超标倍数较高。 ③水体中藻类平均数量呈上升趋势,浮游植物生物量年均值大大超过富营养型指标10↑6个/升,且优势种为富营养化指示种,素衣藻、小球藻、叶绿素a的含量逐年增高,水源水体已明显呈富营养化状态。 ④水体污染负荷日渐加重。 ⑤综合污染指数P↓i逐年增大。 上述情况表明:由于受到生活型污水污染,H城市的水源水质已呈明显微污染状态,原水水质状况很难令人满意。 2.水厂净水工艺与自来水水质评价 2.1主要水厂工艺流程介绍 从80年代初到现在,H城市的自来水厂净水工艺主要经历了两个发展阶段。最初水源水质良好,水厂多采用“混凝→(直接)过滤”或传统处理工艺流程;后来随着城市发展,水源水质逐渐下降,各水厂基本上改用“预氯化→传统处理”工艺流程,仅个别老水厂因受场地限制等原因采用“预氯化→混凝→(直接)过滤”工艺流程。H城市现有各水厂的工艺流程主要分为以下五类: 2.2自来水水质状况 2.2.1常规监测结果分析 有关监测资料表明: ①自来水出厂水、管网水经常于春末夏初、夏秋之交出现明显异味(泥腥味)。 ②与国家城市供水行业2000年技术进步发展规划提出的一类供水企业水质目标相比(NH4↑+-N≤0.5mg/L,NO2↑--N≤0.1mg/L),H城市出厂水氨氮基本上全年月份超标,管网水氨氮超标率也很高;若投氯量大,出厂水亚硝酸盐氮一般不超标,而管网水在每年的春末夏初、夏秋之交水温较高情况下经常性超标。 ③春末夏初、夏秋之交自来水厂氯耗季节性猛增(2-3倍)。 2.2.2特殊水质分析 为了更加全面地了解城市微污染水供水水质状况,更深层次地评价现有净水工艺水平,研究中选取了以微污染水库水为原水的A、B两水厂进行了详细的特殊水质检测与分析。有关检测与分析项目包括:色谱-质谱分析、毒理学综合评价、生物稳定性的测定及分子量分布规律分析。 2.2.2.1采样点的布置 试验过程中分别选取原水、滤后水(停预氯化)、出厂水和管网水作为分析水样,并在水厂流程中设置相应的采样点。 2.2.2.2试验条件及结果 ①色谱-质谱分析。试验采用XAD-2树脂对水样进行浓缩,有机物毒性依据中国预防医学科学院提供的化学物质毒性登录(RTECS)数据库进行检索。试验结果表明:原水、滤后水、出厂水和管网水中都含有多种有毒有害物质。 ②毒理学综合评价。本研究采用Ames试验结果作为毒理学综合评价指标。试验结果表明:i)原水中含有较多的移码型致突变物,达到了重污染程度,但碱基置换型直接致突变物很少;ii)停预氯化后的滤后水Ames试验结果与原水基本相同,即传统处理工艺对原水中的致突变物基本不能去除;iii)原水经“预氯化-传统处理”工艺流程后,水体中的移码型致突变物和碱基置换型直接致突变物明显增多,说明受污染的水源水通过“预氯化-传统处理”工艺流程后不但不能有效降低水体的致突变活性,反而由于氯化消毒产生的消毒副产物使其致突变活性增强。 ③生物稳定性的测定。本研究以生物可同化有机碳(AOC)作为衡量水体生物稳定性的指标。AOC是指可生物降解溶解性有机碳(BDOC)中转化为细胞质的那部分,它能供给异氧菌营养,从而导致管壁腐蚀、水质变坏(色、嗅、浊、味等)。以前,水源水质好,有机物含量极少,出厂水只要维持一定的余氯量,就可防止二次污染与杀菌。现在水源水质恶化,出厂水中有机物含量增多,如果余氯量不足,细菌就会繁殖生长,引起二次污染。国内外有关部门研究表明,出厂水中AOC浓度过高将会使大肠杆菌等异养细菌繁殖和突然暴发。本研究试验结果显示:i)所选两水厂原水均具有强烈的生物不稳定性;ii)原水经“预氯化-传统处理”工艺流程后,仍是一种生物不稳定的水;iii)管网水AOC值低于出厂水,表明随着管网的输送过程,水体中的可生物利用有机碳逐渐被异氧菌消耗掉。 ④分子量分布规律分析。试验采用一组超滤膜把原水有机物按分子量范围分成六级,通过测定TOC值了解其有机物分子量分布规律,对原水中的有机物进行了微观认识。所选两水厂原水有机物分子量分布规律的测定结果如下表所示: 分子量区间 区间有机物量/总有机物量(%) A水厂原水 B水厂原水 <0.5KD 32.4 80.9 0.5KD-1KD 7.5 6.0 1KD-3KD 19.8 1.6 3KD-10KD 5.4 5.8 10KD-100KD 9.8 5.4 100KD-0.45μm 25.1 0.3 <0.45μm 100 100 从以上数据可以得出:不同水源水中有机物分子量分布规律差别较大。A水厂原水中的有机物大、中、小分子量均匀分布,其中小于500分子量的略多,占有机物总量的32.4%;B水厂原水中的有机物分子量分布比较集中,主要以小分子量有机物为主,其中分子量小于500的有机物占有机物总量的80%以上。 2.3水厂净水工艺与自来水水质评价 综合以上分析结果,不难得出如下结论: ①现有自来水厂基本上采用的“预氯化→传统处理”工艺流程,不能有效解决水源水中日益突出的氨氮、藻类等污染问题。出厂水、管网水中氨氮、亚硝酸盐氮等水质指标经常超标;春末夏初、夏秋之交自来水厂氯耗出现季节性猛增(2-3倍),并有明显异味(泥腥味)。 ②用“预氯化-传统处理”工艺处理微污染的水源水,出厂水中含有多种有毒有害有机物,致突变活性较原水反而增强,并具有明显的生物不稳定性,从而对居民身体健康构成了潜在的威胁。 ③不同水源水中有机物分子量分布规律差别较大,自来水厂应针对不同水源水质特点选择与之相适应的净水处理组合工艺,提高水处理效率。 3.存在的问题与水质改善措施研究 3.1存在问题分析 由于水源水体受到有机物污染,水质日趋恶化,使得城市微污染水供水水质出现多种问题。归纳起来主要表现为以下几方面: ①水源水体发生富营养化,春末夏初、夏秋之交自来水带有明显异味(泥腥味)。 ②水源水体氨氮含量高,导致自来水厂前加氯量增加,滤池、管网中亚硝化作用现象明显,出厂水、管网水中氨氮、亚硝酸盐氮经常超标。为了控制出厂水中亚硝酸盐氮含量,自来水厂不得不加大后投氯量。特别是春末夏初、夏秋之交水源水体中氨氮浓度发生变化,致使自来水厂氯耗发生季节性猛增(2-3倍)。 ③采用“预氯化-传统处理”工艺流程,不仅不能有效解决微污染水源中存在的氨氮、藻类等污染问题,反而由于氯消毒产生的消毒副产物使得出厂水的致突变活性增强。 ④出厂水、管网水呈生物不稳定性,容易引起二次污染,“红虫”现象时有发生,对此市民反映强烈。 ⑤不同水源水中有机物分子量分布规律差别较大,而现有各自来水厂的工艺流程基本相同,未能针对各水厂原水水质特点真正做到“对症下药”,达到较为理想的处理效果。 3.2微污染水源自来水水质改善措施 针对城市微污染水源水供水过程中出现的水质问题,作者认为主要应从水源保护、工艺改进和监督管理三方面着手采取措施进行改善。 3.2.1水源保护 从前面的分析显而易见:现有自来水厂基本上采用“预氯化→传统处理”工艺流程,此工艺不能有效解决微污染水源水中日益突出的氨氮、藻类等污染问题,反而使出厂水的致突变活性增强。因此,加强水源保护,防止污染物排入水源水体成为改善城市自来水水质的根本途径。今后可在进一步加强水源保护立法、执法、规划、市政排污设施建设与水源保护区的环境综合整治等措施基础上,有针对性地采取有效的工程治理措施。例如,东深供水管理局在深圳水库进水口处建一座400万吨/日的接触生物预处理工程设施,将在一定程度上使深圳水库水质得到改善。 3.2.2工艺改进措施讨论 “预氯化→传统处理”工艺流程已不能满足城市供水行业技术进步的要求,因而必须对其进行强化、改进。主要措施有以下两条途径。 ①强化常规处理工艺,提高出厂水水质。具体包括: a.选择可以替代预氯化的预氧化技术,如采用O3、ClO2、H2O2、KMnO4、高铁盐等作为氧化剂,特别是预加臭氧(O3)。国内外有关研究表明:i)预加臭氧能够改善滤后水水质。与预氯化相比,滤后水浊度更低,滤程更长,单位面积滤池周期产水量增加。ii)预加臭氧能够有效地去除原水中的三氯甲烷母体物,使滤后水再经氯化消毒时的三氯甲烷生成量极微。iii)预加臭氧除嗅作用明显,与预氯化相比,能够使过滤出水嗅阈值低一个等级。iv)预加臭氧能够改变原水中有机物分子结构,使短链有机物种类增加,并去除部分有机物,从而使水中有机物总量减少。v)加臭氧处理后水体的致突变活性得到显著改善,Ames试验结果为阴性。即采用预加臭氧方法净化饮用水安全可靠。vi)若原水中有机物污染较为严重,则由于加入预臭氧后改善了有机物的可生化性,使得在滤池反冲洗不干净时滤后水中的亚硝酸盐浓度大幅度升高,因此目前采用的臭氧氧化技术都是臭氧-生物碳工艺。 b.通过优化水力混合条件、选择适宜的混凝剂与助凝剂、调节pH值等措施,强化混凝沉淀效果,提高常规工艺对有机物和藻类的去除能力。 c.采用生物滤池,集生物作用与过滤作用于一体,提高滤池去除氨氮、亚硝酸盐氮与有机物的效果。 ②依据不同水源水质特点,如有机物分子量分布规律,选择适宜的优化组合工艺流程,提高水处理效率。 a.有关研究结果认为:生物处理可有效去除氨氮和藻类,并且各单元处理工艺去除不同分子量的溶解性有机物具有明显互补性:混凝沉淀对分子量大于10000的有机物基本能够去除,对3000-10000的有机物可去除一半左右,而对小于1000的有机物基本无去除作用;活性炭吸附对分子量大于3000的有机物基本不能去除,对3000-500之间的有机物能有效吸附,而对小于500的有机物由于亲水性强难以吸附;生物处理能有效降解分子量小于1000的亲水性有机物,能对分子量在3000-10000之间的有机物依靠生物膜吸附作用予以去除。因此,对于不同水源水,一旦摸清其中有机物分子量分布规律,就可以根据不同单元处理工艺去除有机物的互补性选择与之相适应的组合处理工艺,必要时增加其它单元处理措施。 b.根据本研究中对A、B两水厂原水有机物分子量分布规律的测定结果,可以判断:i)“预氯化→传统处理”工艺流程已不能满足微污染水源水质净化要求,必须采取措施对其进行强化、改进;ii)针对A、B两水厂原水采取生物预处理措施将会使自来水水质在一定程度上得到改善,特别是对于B水厂生物预处理的效果将更为明显;iii)在保证生物预处理和现有常规处理流程正常运转基础上,对于A水厂还必须采取其它单元处理技术对分子量在500-3000之间的有机物予以去除。 3.2.3加强城市供水水质监督管理 监督管理在城市供水水质保障体系中起着非常重要的作用。以前,人们对水质的监督管理多着眼于水源和自来水水厂,事实上供水管网中的二次污染已成为影响自来水水质的一个重要因素,特别是对于生物不稳定的出厂水,大肠杆菌等异氧菌很容易繁殖,甚至发生突然暴发。因此,对于微污染水源水必须采取有效措施加强对管网水质的监督管理,如管网末梢余氯、浊度的在线监测,二次水箱的清洗与管理,管网材质的选定与施工管理等。唯如此才能真正避免自来水质“二次污染”的发生,从而提高城市供水的安全性。 建议:为了你的身体健康,你完全可以饮用到放心的水,总馨纯水机可以解除你的担忧!

③ 缁胯尪澶氱硸鐮旂┒杩涘睍

鑼跺氱硸锛圱eapolysaccharides锛孴PS锛夋槸鑼跺彾涓涓绉嶅叿鏈夌敓鐞嗘椿鎬х殑澶氱硸锛岀敱绯栫被銆佹灉鑳跺拰铔嬬櫧璐ㄧ瓑缁勬垚锛屾槸涓绉嶉吀鎬х硸铔嬬櫧锛屽苟缁撳悎鏈夊ぇ閲忕殑鐭胯川鍏冪礌銆傚叾涓锛岀硸鐨勯儴鍒嗕富瑕佺敱闃挎媺浼绯栥佽憽钀勭硸銆佸崐涔崇硸銆佹湪绯栥佸博钘荤硸绛夌粍鎴愶紝铔嬬櫧璐ㄩ儴鍒嗕富瑕佺敱20绉嶅乏鍙冲父瑙佺殑姘ㄥ熀閰哥粍鎴愶紝鐭胯川鍏冪礌涓昏佺敱閾併侀挋銆侀晛銆侀敯绛夛紝浠ュ強灏戦噺鐨勫井閲忓厓绱狅紝濡傜█鍦熷厓绱犵瓑缁勬垚銆傝尪澶氱硸鍏锋湁澶氱嶇敓鐞嗘椿鎬э紝濡傛姉姘у寲銆佸厤鐤娲绘с侀檷琛绯栥佹姉鐧岀瓑锛屾槸鑼跺彾涓鏋佸叿寮鍙戜环鍊肩殑涓绉嶇敓鐞嗘椿鎬х墿璐锛屽湪鍖昏嵂鍜岄熷搧鏂归潰鏈夊箍闃旂殑鐮斿彂鍓嶆櫙銆

鏈鏂囧氨杩戝嚑骞寸豢鑼跺氱硸鐨勬彁鍙栥佸垎绂荤函鍖栥佺敓鐗╂椿鎬х爺绌剁瓑鏂归潰杩涜岀患杩帮紝涓虹豢鑼讹紙鐗瑰埆鏄绮楄佽尪锛夊湪鍖昏嵂鍙婁繚鍋ュ搧绛夊氭柟闈㈢殑缁煎悎鍒╃敤鎻愪緵鐞嗚轰緷鎹銆

涓銆佺豢鑼跺氱硸鐨勬彁鍙栨妧鏈

缁胯尪澶氱硸鎻愬彇鏂规硶涓昏佹湁姘存蹈鎻愭硶銆侀叾鎻愬彇娉曘佸井娉㈡彁鍙栨硶銆佽秴澹版尝鎻愬彇娉曞強閰搞佺⒈鎻愬彇娉曠瓑锛屽叾涓锛岄吀銆佺⒈鎻愬彇娉曞规彁鍙栨潯浠惰佹眰楂橈紝鐩鍓嶅簲鐢ㄨ緝灏戙傝繎骞存潵锛岀爺绌朵汉鍛樺圭豢鑼跺氱硸鐨勬彁鍙栬繘琛屼簡澶ч噺鐨勭爺绌讹紝鐢变簬澶у氭暟鐢熺墿娲绘у氱硸鍦ㄦц川涓婃槸鏋佹х殑锛屽洜姝ゆ彁鍙栧氱硸鏃跺父浣跨敤鐑姘村拰鐑纰辨憾娑茬瓑鏋佹ф憾鍓傘傜洰鍓嶇豢鑼跺氱硸搴旂敤鏈澶氱殑鎻愬彇鎶鏈涓烘按娴告彁娉曪紝鍏舵′负閰舵彁鍙栨硶銆佸井娉㈡彁鍙栨硶銆傝秴涓寸晫钀冨彇鎶鏈銆佸弽鑳舵潫钀冨彇鎶鏈浠ュ強澶嶅悎鎻愬彇鎶鏈锛堜袱绉嶆垨涓ょ嶄互涓婄殑鎻愬彇鏂规硶娣峰悎浣跨敤锛夌瓑杩樻湭瑙佸湪缁胯尪澶氱硸鐨勬彁鍙栦腑搴旂敤銆傚悇鎻愬彇鏂规硶鐨勬彁鍙栫巼浠庨珮鍒颁綆渚濇′负寰娉㈡彁鍙栨硶銆侀叾鎻愬彇娉曘佽秴澹版尝鎻愬彇娉曘佹按娴告彁娉曘傜敱浜庣豢鑼剁殑鍝佺嶄笉鍚屻佷骇鍦颁笉鍚屻侀噰鎽樻椂闂翠笉鍚岋紝鎻愬彇鐜囦篃涓嶇浉鍚岋紝褰卞搷缁胯尪澶氱硸鎻愬彇鐜囩殑鍥犵礌杩樻湁鑼舵爲鐨勭敓闀跨幆澧冦佹爲榫勩佸姞宸ュ伐鑹恒侀矞鍙舵垚鐔熷害绛夈傜爺绌舵灉鑳堕叾鍜屽崟瀹侀叾鍚屾椂澶勭悊瀵圭豢鑼朵腑澶氱硸鎻愬彇鐨勫奖鍝嶏紝鍙戠幇鍚屾椂澶勭悊鏄涓绉嶆湁鏁堢殑鎻愬彇澶氱硸鐨勬柟娉曪紝骞朵笖鑳芥樉钁楀炲己鍏舵竻闄よ嚜鐢卞熀鐨勬椿鎬с

鐢变簬涓嶅悓鎻愬彇鏂规硶寰楀埌鐨勭豢鑼跺氱硸鍙鑳藉瓨鍦ㄧ粨鏋勩佺敓鐗╂椿鎬х瓑鐨勪笉鍚岋紝鍥犳わ紝鍙浠ユ牴鎹鎵闇鐢熺墿娲绘х殑瑕佹眰锛岄夋嫨涓嶅悓鐨勬彁鍙栨柟娉曘

浜屻佺豢鑼跺氱硸鐨勫垎绂荤函鍖栨妧鏈

閫氳繃涓嶅悓鐨勬彁鍙栨柟娉曞緱鍒扮殑缁胯尪绮楀氱硸锛岄渶瑕侀氳繃鑴辫泲鐧姐佽劚鑹层佺函鍖栫瓑姝ラわ紝鎵嶈兘杩涗竴姝ョ爺绌跺叾鍖栧︾粨鏋勩佷綔鐢ㄦ満鐞嗐佹瀯鏁堝叧绯荤瓑銆

1銆佺豢鑼跺氱硸鐨勮劚铔嬬櫧

缁胯尪澶氱硸鑴辫泲鐧戒竴鑸閲囩敤Sevage娉曘佷笁姘涔欓吀娉曪紙CTA锛夊拰灞傛瀽娉曪紝鐩鍓嶅凡鏈夊ぇ閲忓叧浜庤繖3绉嶈劚铔嬬櫧宸ヨ壓鐨勬姤閬撱備緥濡傦紝鏉滄櫙涓滅瓑鐮旂┒浜嗕簯闆剧豢鑼跺氱硸鎻愬彇鏂规硶鐨勪紭鍖栦互鍙奡evage娉曢櫎铔嬬櫧鐨勬渶浣冲伐鑹猴紱鐜嬩紶鍚嶇瓑鐮旂┒鏃ョ収缁胯尪绮楀氱硸鐨勮劚铔嬬櫧宸ヨ壓锛岀爺绌剁粨鏋滆〃鏄庯細涓夋隘涔欓吀娉曠殑鑴辫泲鐧芥晥鏋滄渶濂斤紝鑴辫泲鐧藉悗鑼跺氱硸婧舵恫pH涓4.0锛岃尪澶氱硸鍚閲忎负72.5%锛岃尪澶氱硸淇濈暀鐜囦负66.8%锛岃泲鐧借劚闄ょ巼涓68.4%銆備换鍋ョ爺绌朵簡淇¢槼姣涘皷澶氱硸鐨勯櫎铔嬬櫧鏂规硶锛屼粬鎻愬嚭鍒╃敤铔嬬櫧姘磋В閰跺勭悊鍚庡啀鐢⊿evage娉曢櫎铔嬬櫧锛屽叾鎻愬彇鐜囨瘮鍗曠敤Sevage娉曟彁楂樺緢澶氥傞檲涔夊媷绛夐噰鐢⊿evage娉曘佷笁姘涔欓吀娉曞拰鑱氶叞鑳哄惛闄勬煴灞傛瀽娉曡繘琛岃劚铔嬬櫧鏁堟灉姣旇緝锛岀爺绌剁粨鏋滆〃鏄庯紝鑱氶叞鑳哄惛闄勬煴灞傛瀽娉曡劚铔嬬櫧鏁堟灉鏈濂斤紝铔嬬櫧鑴遍櫎鐜囦负94.5锛咃紝澶氱硸淇濈暀鐜囦负91.4锛咃紱鑰屼笁姘涔欓吀娉曚細寮曡捣澶氱硸闄嶈В锛岃泲鐧借劚闄ょ巼涓40.8锛咃紝澶氱硸淇濈暀鐜囦粎涓47.2锛咃紝Sevage娉曡劚闄よ泲鐧芥℃暟鏈澶氾紙6娆★級锛屽氱硸鎹熷け澶э紝铔嬬櫧鑴遍櫎鐜囦负72.7锛咃紝澶氱硸淇濈暀鐜囦负55.8锛呫傜患涓婃墍杩帮紝鑼跺氱硸闄よ泲鐧藉伐鑹洪渶瑕佹牴鎹鍘熸枡鐨勪笉鍚屼笉鏂杩涜屼紭鍖栵紝鑰岄潪绠鍗曞熼壌銆

2銆佺豢鑼跺氱硸鐨勮劚鑹

缁胯尪澶氱硸鍦ㄦ彁鍙栬繃绋嬩腑锛屽瓨鍦ㄥぇ閲忚壊绱狅紝褰卞搷杩涗竴姝ョ殑鍒嗙荤函鍖栥傝侀噰鍙栦竴瀹氭柟娉曢櫎鍘昏壊绱狅紝鏀瑰杽缁胯尪澶氱硸鐨勫栬傦紝浠庤屼负缁撴瀯鍙婃瀯鏁堝叧绯荤殑鐮旂┒濂犲畾鍩虹銆傚叧浜庣豢鑼跺氱硸鑴辫壊鏂规硶鐨勭爺绌讹紝宸叉湁寰堝氭姤閬撱備緥濡傦紝浠诲仴鐨勭爺绌剁粨鏋滆〃鏄庢椿鎬х偔鑴辫壊娉曚細鍚搁檮澶氱硸閫犳垚鎹熷け锛岄噰鐢℉2O2鑴辫壊娉曚负绮楀氱硸杩涜岃劚鑹茶緝涓哄悎閫傦紱闄堣悕绛夊圭矖鑰侀緳浜曡尪澶氱硸鑴辫壊鏃跺彂鐜帮紝閲囩敤H2O2鑴辫壊娉曡繘琛岃劚鑹插悗锛岃尪澶氱硸鐨勬椿鎬т細闄嶄綆锛涚帇鍏冨嚖鐨勭爺绌剁粨鏋滆〃鏄庨噰鐢―315鏍戣剛鑴辫壊鏁堟灉濂斤紝鑰屼笖杩樺吋鏈夎劚铔嬬櫧鐨勪綔鐢锛屽湪鑴辫壊鏉′欢涓烘俯搴35锝55鈩冿紝閰哥⒈搴4.5锝6.5鏃讹紝鑼跺氱硸婧舵恫鐨勮劚鑹茬巼鍙杈惧埌89.82锛咃紝铔嬬櫧璐ㄥ幓闄ょ巼涓93.95锛咃紝澶氱硸淇濈暀鐜囦负64.86锛咃紱闄堜箟鍕囩瓑閲囩敤鑱氶叞鑳恒佺矇鏈娲绘х偔銆佸惛闄勬爲鑴傚圭豢鑼剁矖澶氱硸杩涜岃劚鑹诧紝鐮旂┒缁撴灉琛ㄦ槑鑱氶叞鑳哄惛闄勬煴灞傛瀽娉曡劚鑹叉晥鏋滄渶濂姐

3銆佺豢鑼跺氱硸鐨勭函鍖栨妧鏈

缁胯尪澶氱硸鐨勭函鍖栨柟娉曟湁娌夋穩娉曘佽秴婊ゆ硶銆佺洂鏋愭硶銆佹煴灞傛瀽娉曠瓑銆傜洰鍓嶏紝鐮旂┒鏈澶氱殑鏄疍EAE-52绾ょ淮绱犳煴灞傛瀽鍜孲ephadexG-100鍑濊兌鏌卞眰鏋愪袱绉嶆柟娉曘傞檲娴烽湠浠ヤ綆妗g豢鑼朵腑鎻愬彇鍒扮殑鑼剁矖澶氱硸涓哄師鏂欙紝閲囩敤DEAE-52绾ょ淮绱犳煴灞傛瀽杩涜岀函鍖栵紝缁忔按鍜0.1mol/L銆0.2mol/L銆0.5mol/L鐨凬aCl婧舵恫姊搴︽礂鑴卞悗锛屽緱鍒癟PS-1銆乀PS-2銆乀PS-3鍜孴PS-4绛4涓缁勫垎锛涘懆瀹囨尝閲囩敤姘寸儹娉曞逛腑鑼108绮楄佸彾涓鐨勮尪澶氱硸杩涜屾彁鍙栵紝閲囩敤DEAE-52绾ょ淮绱犳煴锛4.0锝100.0cm锛夎繘琛岀函鍖栵紝鐢ㄨ捀棣忔按鍙婁笉鍚屾祿搴︾殑NaCl婧舵恫渚濇¤繘琛屽垎娈垫礂鑴憋紝寰楀埌5涓浜氱粍鍒嗭紝鍒嗗埆鍛藉悕涓篎0銆丗0.1銆丗0.2銆丗0.3鍜孎0.4锛涘瘒灏忕孩浠庨緳浜43鑼舵爲绮楄佸彾涓鎻愬彇鐨勭矖澶氱硸锛岀粡杩囦笉鍚屽瓟寰勭殑瓒呮护鑶滆繘琛屽垵姝ョ函鍖栵紝鎴鐣欐恫缁忚繃DEAE-52绾ょ淮绱犵诲瓙浜ゆ崲灞傛瀽绾鍖栧悗锛屽緱鍒8涓涓嶅悓鐨勫垎绾х粍鍒嗭紝鍏朵腑锛5涓閰告у氱硸鍜3涓涓鎬у氱硸锛屽啀缁忚繃涓欑儻钁¤仛绯栧嚌鑳禨ephacrylS-300鏌卞眰鏋愮郴缁熻繘琛岀函鍖栵紝寰楀埌14涓缁勫垎銆傜患涓婃墍杩帮紝鍦ㄦ墍鏈夌殑甯哥敤绾鍖栨妧鏈涓锛孌EAE-52绾ょ淮绱犵诲瓙浜ゆ崲灞傛瀽绾鍖栨柟娉曟晥鏋滄渶濂斤紝浣嗘槸鍏剁函鍖栨晥鏋滀害涓庡師鏂欐湁鍏炽

涓夈佺豢鑼跺氱硸鐨勭粨鏋勭粍鎴

濡傚墠鎵杩帮紝缁胯尪澶氱硸鐨勭硸鐨勯儴鍒嗕富瑕佺敱闃挎媺浼绯栥佽憽钀勭硸銆佸崐涔崇硸銆佹湪绯栥佸博钘荤硸绛夌粍鎴愶紝澶ч噺鐮旂┒缁撴灉琛ㄦ槑鑼舵爲鍝佺嶅拰浜у湴鍧囦細褰卞搷澶氱硸涓鍗曠硸鐨勭粍鎴愩傜粡姘旂浉鑹茶氨鍒嗘瀽寰楀埌鍗曠硸缁勬垚锛岀粨鏋滆﹁佽〃1銆

鍙︽湁鐮旂┒缁撴灉琛ㄦ槑锛屼笉鍚屾彁鍙栧伐鑹恒佽劚鑹叉柟娉曞拰绾鍖栨妧鏈绛夊瑰氱硸涓鍗曠硸鐨勭粍鎴愬奖鍝嶄笉澶с

鍥涖佺豢鑼跺氱硸鐨勭敓鐗╂椿鎬х爺绌

杩戝勾鏉ワ紝绉戠爺浜哄憳瀵圭豢鑼跺氱硸鐢熺墿娲绘ц繘琛屼簡澶ч噺鐮旂┒锛屼富瑕佺爺绌朵簡缁胯尪澶氱硸鐨勬姉姘у寲銆侀檷琛绯栥佹姉鑲跨槫锛堢檶锛夈佹彁楂樺厤鐤鍔涚瓑鏂归潰銆

1銆佹姉姘у寲

缁胯尪澶氱硸鍏锋湁杈冨己鐨勬姉姘у寲鑳藉姏锛屽归勯槻蹇冭剳琛绠$柧鐥呭拰寤剁紦琛拌佸叿鏈夐噸瑕佷綔鐢ㄣ傚叾鎶楁哀鍖栬兘鍔涗富瑕侀氳繃娓呴櫎鑷鐢卞熀銆佸硅剛绫荤殑姘у寲鎶戝埗鍜屽归搧绂诲瓙鐨勮繕鍘熻兘鍔涚瓑鏉ュ弽鏄犮傜洰鍓嶏紝缁胯尪澶氱硸鎶楁哀鍖栨椿鎬х殑璇勪环锛屼富瑕侀氳繃瓒呮哀闃寸诲瓙锛圤2-锛夎嚜鐢卞熀銆佺緹鑷鐢卞熀锛圤H锛夊拰浜氱濆熀锛圢O2-锛夌瓑浣撳栨竻闄ゆ椿鎬у強閾佺诲瓙鐨勮繕鍘熻兘鍔涙潵杩涜岀爺绌躲備緥濡傦紝灏瑰﹀摬绛夌爺绌惰〃鏄庯紝缁胯尪澶氱硸瀵筊OO銆丱2-銆丱H鍙奌2O2鍧囨湁娓呴櫎浣滅敤锛涘彈璇曡呴熺敤缁胯尪澶氱硸鍚庯紝琛娴嗗強VLDL銆丩DL鍜孒DL杩囨哀鍖栬剛璐ㄦ按骞虫槑鏄鹃檷浣庯紝鍦ㄤ綋澶栬繘琛屾哀鍖栦慨楗版椂锛孡DL姘у寲寤舵粸鏃堕棿鏄庢樉寤堕暱銆傜爺绌剁粨鏋滄彁绀猴紝缁胯尪澶氱硸鍙澧炲己琛娴嗗強鑴傝泲鐧芥姉姘у寲鑳藉姏锛岃捣鍒伴勯槻蹇冭绠$柧鐥呭拰寤剁紦琛拌佺殑浣滅敤銆傞檲钀嶇瓑閲囩敤涓嶅悓娴撳害鐨勪箼閱囦粠榫欎簳绮楄佽尪鍙朵腑鎻愬彇鍒扮殑缁勫垎TPS70锛70锛呯殑涔欓唶娌夋穩锛夋姉姘у寲鏁堟灉濂戒笖寰楃巼楂橈紝鍦ㄤ綋澶栨ā鎷熶汉宸ヨ儍娑茬幆澧冧腑锛岀粍鍒員PS70闄嶈В涓鸿繕鍘熺硸鍜屽$硸鐗囨碉紝闄嶈В鐗囨电ǔ瀹氬湪120ku宸﹀彸銆侳an绛夐噰鐢ㄩ槾绂诲瓙浜ゆ崲鏍戣剛D315灏嗘彁鍙栫殑鑼跺氱硸鍒嗙绘垚涓鎬ц尪澶氱硸锛圱PSI锛夊拰閰告ц尪澶氱硸锛圱PSII锛夛紝骞跺硅繖涓ょ嶈尪澶氱硸杩涜岃劚閲戝睘绂诲瓙澶勭悊鍚庢祴瀹氬叾鎶楁哀鍖栬兘鍔涖傜粨鏋滆〃鏄庯紝鎵鏈夎尪澶氱硸鍧囪〃鐜板嚭涓嶅悓绋嬪害鐨勬姉姘у寲娲绘э紝鍏朵腑鍘婚櫎閲戝睘绂诲瓙鐨凾PSI鎶楁哀鍖栨椿鎬у緱鍒板ぇ骞呮彁鍗囥俁en绛夐氳繃鐮旂┒绱闃冲惈纭掔豢鑼禨eTPS瀵瑰皬榧犺倽姘у寲搴旀縺鐨勫奖鍝嶅彂鐜帮紝楗插杺SeTPS缁勭殑灏忛紶鑲濊剰鑴傝偑鍙樻у拰姘у寲搴旀縺鎹熶激鏄庢樉鍑忚交锛屾姉姘у寲鎬у拰鑲濊剛姘村钩鍧囨仮澶嶅埌姝e父鍊笺

2銆侀檷琛绯

鍥藉唴澶栫爺绌跺彂鐜拌尪澶氱硸鍏锋湁鏄捐憲鐨勯檷浣庤绯栫殑浣滅敤锛屽苟涓旇尪鍙惰秺绮楄佽绯栭檷浣庢晥鏋滆秺濂姐備繛涓滃畞绛変粠绮楄侀緳浜曡尪鍙朵腑閲囩敤姘存蹈鎻愭硶鎻愬彇澶氱硸锛岀粍鍒員PS70鎶楁哀鍖栨晥鏋滄渶寮猴紝鑰屼笖瀵圭硸灏跨梾灏忛紶鐨勮剛澶氱硸鍗囬珮鏈夋樉钁楃殑鎶戝埗浣滅敤銆傝淳浜浜绛夊垎鍒閲囩敤閰舵硶銆佺儹姘存彁鍙栨硶鍜屽喎姘存彁鍙栨硶鎻愬彇浜嗛剛浜х豢鑼剁殑鑼跺氱硸锛岀粨鏋滆〃鏄3绉嶆彁鍙栨柟娉曡幏寰楃殑缁胯尪澶氱硸瀵-钁¤悇绯栬嫹閰剁殑鎶戝埗浣滅敤鏃犳槑鏄惧樊鍒锛涢叾娉曟彁鍙栫殑缁胯尪澶氱硸瀵-娣绮夐叾鍜岃敆绯栭叾娲绘х殑鎶戝埗浣滅敤寮轰簬鐑姘存彁鍙栨硶銆佸喎姘存彁鍙栨硶鎵寰楃殑缁胯尪澶氱硸锛屽叿鏈夎緝濂界殑浣撳栭檷琛绯栨椿鎬с傞挓鐏电瓑鐨勭爺绌剁粨鏋滆〃鏄庯紝鎭╂柦缁胯尪鑼跺氱硸鑳芥槑鏄鹃檷浣庣硸灏跨梾澶ч紶琛绯栵紙FBG锛夛紝澧炲己瓒呮哀鍖栫墿姝у寲閰讹紙SOD锛夈佽胺鑳辩敇鑲借繃姘у寲鐗╅叾锛圙SH-Px锛夈佽倽钁¤悇绯栨縺閰讹紙GK锛夌殑娲绘э紝鍑忓皯琛娓呬腑涓欎簩閱涳紙MDA锛夌殑鍚閲忥紝鍗囬珮鑴捐剰銆佽兏鑵虹郴鏁帮紝鍏锋湁闄嶈绯栥佹姉姘у寲鍜屽炲己鏈轰綋鍏嶇柅鍔熻兘鐨勪綔鐢ㄣ俉ang绛夌爺绌惰〃鏄庯紝缁胯尪涓鐨勪竴绉嶆按婧舵ц尪澶氱硸7WA鍦ㄩ珮钁¤悇绯栨按骞筹紙25mmol/L锛夋椂鑳藉熸樉钁楀炲姞鑳板矝绱犲垎娉岋紝浠庤岃捣鍒拌壇濂界殑鎶楃硸灏跨梾鐨勪綔鐢ㄣ傜患涓婃墍杩帮紝鑼跺氱硸闄嶈绯栫殑鏈虹悊涓昏佹湁锛氣憼闄嶄綆鐢卞洓姘у槯鍟惰嚧绯栧翱鐥呭皬榧犺绯栫硸搴︼紱鈶″噺杞诲洓姘у槯鍟跺瑰皬榧犺儼宀涚殑鎹熶激锛屾敼鍠勫彈鎹熺粏鑳炵殑鍔熻兘锛涒憿娓呴櫎鑷鐢卞熀锛屾彁楂樿倽鑴忔姉姘у寲鑳藉姏锛涒懀璋冭妭绯栦唬璋銆

3銆佹姉鐧屻佹姉鑲跨槫

鑼跺氱硸鐨勬姉鐧屻佹姉鑲跨槫娲绘т富瑕侀氳繃婵娲绘満浣撳厤鐤绯荤粺鍜屾彁楂樻満浣撳厤鐤鍔熻兘鏉ュ炲己鎶楄偪鐦よ兘鍔涖備綍蹇垫︾瓑閲囩敤鐑姘存蹈鎻-涔欓唶娌夋穩娉曞埗寰楀晢娲涚豢鑼剁矖澶氱硸锛岀粡DEAE-52绾ょ淮绱犳煴鍒嗙诲悗寰楀埌3涓缁勫垎锛屽苟鍙戠幇3涓缁勫垎鍧囧彲鎶戝埗MCF-7缁嗚優鐨勭敓闀匡紝鍏舵姂鍒朵綔鐢ㄩ殢鐫璐ㄩ噺娴撳害鐨勫炲姞鑰屽炲己銆傚瘒灏忕孩浠庣倰闈掔豢鑼朵腑鎻愬彇鐨勭矖澶氱硸锛屽垎瀛愰噺鍦20kD宸﹀彸鐨勭粍鍒嗗瑰皬榧犲法鍣缁嗚優绯籖aw264.7鏈夋樉钁楀厤鐤娲绘с傚懆瀹囨尝鍙戠幇涓鑼108涓鎬у氱硸F0.1锝濬0.3鑳芥樉钁楁姂鍒禜eLa缁嗚優鐨勫炴畺锛屾渶楂樻姂鍒剁巼涓10.43%锛岄吀鎬ц尪澶氱硸F0鑳芥樉钁椾績杩汬eLa缁嗚優澧炴畺銆傚忛亾瀹楃瓑鍙戠幇瀹夊悏鐧借尪澶氱硸鍦ㄤ綋澶栬兘鏄捐憲鎶戝埗S180缁嗚優鐨勭敓闀匡紝骞朵笖鍏锋湁鏄庢樉鐨勫墏閲忎緷璧栨晥搴旓紱鍦ㄤ綋鍐咃紝瀹夊悏鐧借尪澶氱硸鍙浣胯嵎S180瀹炰綋鐦ゅ皬榧犺吂鑵斿法鍣缁嗚優鍚炲櫖鑳藉姏鏄捐憲鍗囬珮銆侺iu绛夊埄鐢ㄥ伓姘鐢茬兎/钁¤仛绯栫~閰搁挔锛圓OM/DSS锛夊皬榧犳ā鍨嬪拰IL-6璇卞肩殑缁撶洿鑲犵檶缁嗚優绯伙紙CT26锛夌爺绌朵簡TPS瀵笴aC鐨勬姉鑲跨槫浣滅敤锛岀粨鏋滆〃鏄嶵PS鑳藉熼氳繃骞宠缁嗚優寰鐜澧冿紝鏄捐憲闄嶄綆鑲跨槫鍙戠敓鐜囧拰鑲跨槫澶у皬锛屽苟鏄捐憲鎶戝埗淇冪値缁嗚優鐨勬蹈娑﹀拰淇冪値缁嗚優鍥犲瓙鐨勫垎娉屻侴ao绛夐氳繃鐮旂┒涓鑼108涓鑼跺氱豢鑼跺氱硸鎶戝埗鑲跨槫鐢熼暱鐨勫叿浣撴満鐞嗕负淇冭繘宸ㄥ櫖缁嗚優銆佹穻宸寸粏鑳炲拰鑷鐒舵潃浼ょ粏鑳炵殑鎴愮啛銆佸垎鍖栧拰绻佹畺锛屼骇鐢熷悇绉嶇粏鑳炲洜瀛愶紝浣胯偪鐦ょ粏鑳炵殑鐢熼暱鍙楀埌鎶戝埗鎴栧紩璧疯偪鐦ょ粏鑳炵殑鍑嬩骸銆

浜斻佸瓨鍦ㄩ棶棰樺拰鍙戝睍鍓嶆櫙

缁胯尪鐨勭爺绌朵富瑕侀泦涓鍦ㄨ尪澶氶厷鍜屽効鑼剁礌鐨勫紑鍙戝拰鍒╃敤鏂归潰锛岀豢鑼跺氱硸鐨勭爺绌剁浉瀵硅杽寮憋紝鍟嗗搧鍖栫▼搴︿綆銆傝繎骞存潵锛岀豢鑼跺氱硸鐨勫氱嶄繚鍋ュ姛鑳戒笉鏂鎻绀猴紝鍥藉唴澶栫殑鐮旂┒鎶ラ亾閫愭笎澧炲氥備絾鏄锛岀豢鑼跺氱硸鐨勬彁鍙栨妧鏈灏氫笉鎴愮啛锛屽緱鐜囧拰绾搴︿笉楂橈紝鏃犳硶婊¤冻宸ヤ笟鍖栫敓浜х殑闇姹傘傚苟涓旓紝缁胯尪澶氱硸鐨勭敓鐗╂椿鎬с佺粨鏋勩佹瀯鏁堝叧绯荤瓑灏氭病鏈夌戝︾粨璁猴紝杩樻病鏈夊埗瀹氬紩瀵肩豢鑼跺氱硸琛屼笟瑙勮寖鍖栧彂灞曠殑琛屼笟鏍囧噯銆傞殢鐫缁胯尪澶氱硸鐨勪环鍊艰閫愭笎璁よ瘑锛屽叾鍦ㄥ尰鑽銆侀熷搧淇濆仴绛夎屼笟涓宸叉湁搴旂敤鍜屽紑鍙戙傝尪澶氱硸娉¤吘鐗囧嶆柟纭掕尪澶氱硸鑼跺氱硸鑳跺泭绛夊垵绾ц尪澶氱硸淇濆仴浜у搧宸茶繘鍏ュ競鍦猴紝鐢辨ゅ彲瑙佺豢鑼跺氱硸鐨勭爺绌跺ぇ鏈夊彲涓恒

鎴戝浗鏄涓栫晫绗涓澶ц尪鍙剁敓浜у浗锛岃尪鍙惰祫婧愬崄鍒嗕赴瀵屻傚湪鑼跺彾鐢熶骇涓锛岀壒鍒鏄缁胯尪鐩鍓嶄竴鑸鍙閲囨憳鏄ヨ尪锛岃屾瘡骞磋尪鏍戜慨鍓鍚庣殑绮楄佹灊鍙堕氬父琚鐒氱儳鎴栬呭簾寮冿紝閫犳垚璧勬簮鐨勬氮璐广傝尪澶氱硸鍏锋湁娌荤枟绯栧翱鐥呫佹姉鐧岀瓑閲嶈佺殑鐢熺墿娲绘э紝骞朵笖鑼舵爲绮楄佸彾涓鑼跺氱硸鐨勫惈閲忛珮浜庢柊鍙躲傚洜姝わ紝闅忕潃瀵硅尪澶氱硸鐮旂┒鐨勬繁鍏ワ紝鍏呭垎鍒╃敤鑼舵爲璧勬簮锛屾彁楂樿尪鍙剁敓浜х殑闄勫姞鍊煎拰鑼舵爲璧勬簮鍒╃敤鐜囷紝瀵规垜鍥界殑鑼朵骇涓氬仴搴峰彂灞曞叿鏈夋繁杩滅殑鎰忎箟銆

④ 100kd的膜包超滤的过程可以除掉蛋白核酸吗

不可以。超滤膜包是一种亲水性聚醚砜超滤膜为半透膜,不适用胶黏剂,采用湍流式结构设计,无死体积,无死角,使用方便,回收率高的合适过滤膜组件。根据查询相关资料显示,100kd的膜包超滤的过程不可以除掉蛋白核酸。膜并不是一个刚性的筛子,并不是标定100kD的膜包,就表示所有大于100kD的蛋白就全部被截留,小于100kD的蛋白就全部被透过。

⑤ 超滤截留分子量与膜孔径

超滤膜截留的分子量 10000 30000 50000 60000 100000 200000 300000 500000 1000000..
对应超滤膜孔径(μm) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1
也就是说100kD(10万)的截留分子量对应50nm的孔径

阅读全文

与100kd的超滤膜相关的资料

热点内容
阳泉化工污水处理设备多少钱 浏览:789
蒸馏用到的主要仪器有 浏览:214
活化阳离子交换膜 浏览:137
filter用户登录过滤 浏览:826
水处理中水发黄的原因 浏览:925
美的净水滤芯怎么清洗 浏览:263
吸污泵里进污水了怎么办 浏览:264
净化器清洗换滤芯多少钱 浏览:4
氯化铵废水如何处理 浏览:306
小米厨下式净水机废水阀怎么拆 浏览:564
家用净水器纳滤 浏览:220
养猪场废水如何发酵 浏览:106
污水污染物种类单位 浏览:409
不饱和树脂VOCS含量是多少 浏览:951
去等离子水和蒸馏水有什么区别 浏览:91
工业RO机纯水多少度 浏览:890
垃圾渗滤液是否属于工业废水 浏览:390
正品反渗透膜价格 浏览:873
硅烷清洗废水处理回用 浏览:136
淋蓬头水垢怎样清洗 浏览:400