家用净水器超级过滤系统深层微孔膜折叠滤芯除菌净化享受清新纯净水源
预过滤与膜过滤的对比深度解析 深层过滤器在除菌功能上存在局限性,而微孔膜折叠滤芯则具备这一能力。这种差异主要源于两种技术所采用的孔径分布和内部结构稳定性的不同特性。无论是通过何种工艺制造,无法确保所有孔隙具有相同尺寸。
人们一直在追求一种有效的方法来去除悬浮颗粒,如有机体,这些颗粒因其均匀尺寸而显得相对简单。但是,宽阔的孔径分布使得这些颗粒穿透过滤器变得更加容易。深层过滤器通过精心设计的工艺,将分散颗粒或纤维嵌入到基质中制成。这一过程涉及不溶性微粒、粘稠介质以及均匀分散等复杂步骤,以构建稳固的结构。在多孔膜铸液中,由浓度梯度引起的扩散平衡趋势并不存在。
例如,每根纤维都被随机放置至表面,最终形成一个纺织品样式垫子。每个纤维之间形成的空间构成了过滤器中的孔隙,这些大小极为不同的空洞反映了局部密集程度高低。当纵向细丝以随机方式沉降时,导致了宽广且不规则的地形。此外,无论是熔融法还是吹塑法,都采用了类似的无序布局策略。
深层过滤器中的孔径分布取决于垫子的厚度。一旦厚度增加,就可将其视作由重复薄层“单元”组成,每一连续增厚也能减少材料整体传输效率,即减小整个材料中较大和较小空隙之间连接点数目,从而逐渐缩小总体孔径范围,直至达到一定标准后逐渐平稳化,但这永远无法达到膜结构那样坚固耐用。
此外,深层过滤器还可能受到生产工艺条件影响,如预先使用的一定类型预处理设备会受到某些制备工艺尤其是压力变化或压力脉冲作用影响。在强烈压力下,它们可能会损坏或松弛,因此必须进行适当测试。而已知许多膜型筛网能够承受高达72psi(5bar)之下的变动,并仍能保持完整性,同时满足微生物截留和完整性测试要求;然而,在同等条件下,对于深层筛网来说,它们可能会因为不牢固而失效。
从字面理解看,一般认为深层过滤可以清除任何污染物,而膜型筛网更擅长表面的截留效果。这当然也取决于需要去除的是哪种污染物。如果我们希望提高表面截留效果,可以通过改进多洞口结构(非对称)、扩大有效面积或者在前端安装一个保护性的深层筛网来实现目标——找到最合适的一个前置与末端双重筛选系统,以满足既定的截留率与处理量需求。
最后,与其他类型如澄清精制不同的是,不需要针对它进行完整性测试,因为它并不用于除菌目的。不过,如果要验证性能并确保符合标准,那么就必须让它们接受完整性检验。