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Características de la membrana de ultrafiltración Las membranas de ultrafiltración con tamaños de poro en el rango de 0,03 a 0,05 micras eliminan típicamente sustancias de alto peso molecular, materiales coloidales y moléculas orgánicas e inorgánicas poliméricas, bacterias, excepto minerales. Bajas presiones aplicadas son suficientes para lograr altos caudales en una membrana de ultrafiltración. El caudal de una membrana se define como la cantidad de permeado producido por unidad de tiempo. Nuestro filtro UF muestra una excelente permeabilidad al agua. El caudal varía entre 50 y 200 GPD a una presión de operación de aproximadamente 50 psig; en contraste, las membranas de ósmosis inversa solo producen entre 10 y 30 GPD a 200–400 psi. Propiedades: resistencia a ácidos y alcalinos, alto caudal, no toxicidad, ausencia de sabor y rendimiento estable. |
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◎ Ventajas: 1. Alto rendimiento de producto 2. Bajo costo de producción 3. Facilidad de ampliación |
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◎ Aplicación 1. Fraccionamiento de proteínas y ácidos nucleicos 2. Concentración de macromoléculas 3. Desalinización, es decir, eliminación de sales y otros compuestos de bajo peso molecular de soluciones de macromoléculas 4. Eliminación de células y restos celulares de caldos de fermentación 5. Eliminación de virus de productos terapéuticos |
◎ Especificación del filtro de membrana de ultrafiltraciónR
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Membranas de ultrafiltración |
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Básicamente, los módulos de membrana de ultrafiltración vienen en configuraciones de placa y marco, espiral y tubular. Todas las configuraciones se han utilizado con éxito en diferentes aplicaciones de proceso. Cada configuración es adecuada para aplicaciones específicas y existen muchas en las que más de una configuración es apropiada. Para agua de alta pureza, generalmente se utilizan configuraciones de espiral y capilares. La configuración seleccionada depende del tipo y concentración del material coloidal o emulsión. |
Factores que afectan el rendimiento de la ultrafiltración. |
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◎ Flujo a través de la superficie de la membrana. El caudal de permeado aumenta con la velocidad del flujo del líquido sobre la superficie de la membrana. Un mayor flujo también implica mayor consumo de energía y bombas más grandes. Aumentar la velocidad del flujo también reduce la acumulación de residuos de la superficie de la membrana. Generalmente, se llega a una velocidad óptima mediante un equilibrio entre la potencia de la bomba y el aumento del caudal de permeado. ◎ Presión de funcionamiento. El caudal de permeado es directamente proporcional a la presión aplicada sobre la superficie de la membrana. Sin embargo, debido al aumento del ensuciamiento y la compactación, las presiones de operación rara vez superan 100 psig y generalmente están alrededor de 50 psig. En algunos módulos capilares de membrana de ultrafiltración, las presiones de operación son aún menores debido a las limitaciones de resistencia física del módulo de membrana. ◎ Flujo a través de la superficie de la membrana. El caudal de permeado aumenta con la temperatura. Sin embargo, la temperatura generalmente no es una variable controlada. Es importante conocer el efecto de la temperatura sobre el flujo de la membrana para distinguir entre una disminución del permeado por cambio de temperatura y por otros parámetros. |
Materiales de la membrana |
| Se han utilizado diversos materiales para membranas de ultrafiltración comercial, pero los más comunes son polisulfona y acetato de celulosa. Para aplicaciones de agua de alta pureza, los materiales del módulo de membrana deben ser compatibles con químicos como el peróxido de hidrógeno usado para su desinfección periódica. |
Especificaciones del material del elemento de fibra hueca de ultrafiltración |
| Parámetro | Especificaciones | Condiciones |
| Material | Polisulfona | |
| Diámetro exterior | 450 ± 20 µm | |
| Diámetro interior | 270 ± 15 µm | |
| Tamaño de corte de partículas | < 0,03 µm | 20 ℃, 1kg/㎠ |
| Flujo de agua pura | 50L / min. ㎡ | 20 °C, 1 kg/cm², tasa inicial |
| Presión de funcionamiento | 0,5 ~ 0,4kg/㎠ | 20~30 ℃ |
| Rango de pH | 1-14 | 20~30 ℃ |
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◎ Resistencia a la presión 1. Presión aplicada: 0,5~4 kgf/㎠ 2. Tiempo de permanencia en cada presión: 5 minutos 3. Presión máxima de funcionamiento: 4 kgf/㎠ ◎ Característica de corte de partículas 1. Partículas estándar: Perlas de látex de poliestireno (Sigma, diámetro medio: 0,03, 0,05 µm) 2. Presión: 1 kgf/㎠ 3. Análisis: Espectrómetro UV (λ = 320 nm) 4. Influyente: Suspensión acuosa de 100 ppm 5. Efluente: 7,5 ppm para 0,03 µm (92,5 % retenido), 1,5 ppm para 0,05 µm (98,5 % retenido) |
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1. Bacteria: E. Coli
2. Influyente: 725 UFC/ml
3. Efluente: Negativo (0 UFC/ml, 100% de reducción)
•Certificado por KOTRIC (Instituto Coreano de Pruebas e Investigación para la Industria Química) |


