一、膜材應(yīng)根據(jù)建筑物使用年限、建筑功能、建筑物所處的環(huán)境、建筑物防火要求及建筑物承受的荷載進(jìn)行選擇。
二、膜結(jié)構(gòu)配件應(yīng)根據(jù)膜結(jié)構(gòu)的受力特點(diǎn)、使用要求、制作安裝要求等因素進(jìn)行選擇。
材料組成編輯
1.醋酸纖維素:醋酸纖維素(CA)膜是由二醋酸纖維素和三醋酸纖維素的鑄膜液及二者混合物澆鑄而成。隨著乙酰基含量的增加,江蘇偉勃智能裝配式充氣膜結(jié)構(gòu)有限公司,偉勃智能裝配式充氣膜結(jié)構(gòu),鹽截留率與化學(xué)穩(wěn)定性增加而水通量下降。Loeb-Sourirajan不對(duì)稱結(jié)構(gòu)是使用一“醫(yī)用刮刀”(“doctorblade”)把CA、溶液澆鑄在一多孔基片(如帆布)上,表面經(jīng)空氣干燥產(chǎn)生一薄皮層而形成。在較大孔層之上的致密表皮是由約0.2μm厚的薄層組成,膜的總厚度約100μm.該技術(shù)也可用于管狀的和中空纖維狀膜的澆鑄。[1]
CA膜的化學(xué)穩(wěn)定性差,在運(yùn)轉(zhuǎn)期間會(huì)發(fā)生水解,其水解速度與溫度及pH條件有關(guān)。醋酸纖維素膜可在溫度0~30℃及pH值4.0~6.5下連續(xù)操作。這些東麗膜產(chǎn)品也會(huì)被生物侵蝕,但由于它們具有可連續(xù)暴露在低含氯量環(huán)境下的能力,故可以消除生物侵蝕。膜穩(wěn)定性差的結(jié)果導(dǎo)致膜截留率隨操作時(shí)間增長(zhǎng)而下降。然而,這些材料的普及是由于它們具備廣泛的來源和低廉的價(jià)格。
2.芳香聚酰胺:不對(duì)稱芳香聚酰胺(Aramid)膜(Richter和Hoehn1971)以中空纖維形式為所首創(chuàng)。這些纖維是由溶液紡絲而成。由控制紡絲液溶劑的蒸發(fā)在纖維外表面形成約0.1~1.0μm的致密表皮層。余下的纖維結(jié)構(gòu)是約26μm厚的一層多孔支撐結(jié)構(gòu)。鹽的截流作用發(fā)生在致密層。為了進(jìn)一步提高截留性能,當(dāng)中空纖維膜用于苦咸水脫鹽時(shí),對(duì)膜采用聚乙烯基甲基醚(PT-A)進(jìn)行后處理,用于海水脫鹽則用PT-A與鞣酸(PT-A)作后處理。
與纖維素膜相比,芳香聚酰胺膜的特點(diǎn)是具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性。它們能在溫度0~30℃pH4~11件連續(xù)操作,.偉勃智能裝配式充氣膜結(jié)構(gòu)|||米樂膜材料
,且不會(huì)被生物侵蝕。然而芳香聚酰胺膜若連續(xù)暴露在含氯環(huán)境中,則易受氯侵蝕,因此,對(duì)他們處理的進(jìn)料液進(jìn)行脫氯是重要的。
3.薄膜復(fù)合膜:美國(guó)內(nèi)政部鹽水局于年代中期基金資助的NorthStarResearch和DevelopmentInstitute(位于Minneapolis)的工作(Francis1966Rozelle等1967)導(dǎo)致了薄膜復(fù)合膜的發(fā)展。UniversalOilProducts的FluidSystemsDivision(Riley等1967)在70年代中期推出了它的商品(薄膜復(fù)合物)膜,而FilmTec公司在80年代初期推出了它的FT30復(fù)合膜(Cadotte等1980)。在這些膜結(jié)構(gòu)中,超薄柵層在一多孔織物支撐體上的微孔聚砜表面上形成(即0.2μm厚)。該聚砜上的柵層是由聚酰胺或聚脲的"就地"界面聚合技術(shù)產(chǎn)生的。
薄膜復(fù)合膜的優(yōu)點(diǎn)與它們的化學(xué)性質(zhì)有關(guān),其最主要的特點(diǎn)是有較大的化學(xué)穩(wěn)定性,在中等壓力下操作就具有高水通量和鹽截留率及抗生物侵蝕。它們能在溫度0~40℃及pH2~12間連續(xù)操作。像芳香聚酰胺一樣,這些材料的抗氯及其他氧化物的性能差。
主要構(gòu)型
反滲透膜(什么是反滲透膜?)需要制成一定構(gòu)型才可用于水處理。如今膜的構(gòu)型主要有平板式,管式,卷式和中空纖維式,但常用于水處理的是卷式和中空纖維式兩種。
對(duì)于卷式構(gòu)型,常用膜有醋酸纖維素膜和復(fù)合膜,利用這些膜制成膜元件,把膜元件放在壓力容器中構(gòu)成膜組件。用于制作卷式構(gòu)型的膜一般先制成平整的膜,醋酸纖維素膜的結(jié)構(gòu)見圖1,上部有一層致密的薄層(0.1-1.0μmm),即脫鹽層,脫鹽層下面有一層稍厚(100~200μm)的多孔支撐層,水很容易通過致密層流向多孔層。致密層是半透膜層,能有效阻止鹽分的通過,起脫鹽作用。
復(fù)合膜由三層組成,它們是:最上面的超薄脫鹽層、中間的多孔的聚砜?jī)?nèi)夾層,最下面的聚酯支撐網(wǎng)層。由于聚酯支撐層不很平坦和多孔,不能用來直接支撐脫鹽層,因而在該支撐層上面澆注一層聚砜微孔層,用于直接支撐脫鹽層。聚砜層表面孔徑可控制在0.015μm。脫鹽層厚度為0.2μm,在聚砜層的支撐下,能承受較高的壓力,抗機(jī)械壓力和化學(xué)侵蝕能力強(qiáng)。
對(duì)于中空纖維構(gòu)彐型,利用芳香族聚酰胺膜制成的眾多中空纖維直接裝配在壓力容器內(nèi),構(gòu)成用于水脫鹽的基本單元——膜組件。
無論是卷式還是中空纖維式,對(duì)其構(gòu)型的共同要求如下:
1)對(duì)膜能提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)械支撐,以便承受一定的給水壓力
2)能使給水,濃水和產(chǎn)品水各行其道,不混合
3)使有一定壓力的給水在通過膜面上時(shí),能均勻分布,并有良好的流動(dòng)狀態(tài),是濃差計(jì)劃降至最低
4)膜本身具有的脫鹽率和透水量能在構(gòu)型中得到充分的利用
5)膜面積能得到最大限度的利用
6)便于貯存,運(yùn)輸,裝卸和更換
7)易于制造,維護(hù)方便,牢固且安全可靠
8)價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力。隨著社會(huì)發(fā)展,人類社會(huì)越來越關(guān)注資源和化石能源的消耗。中國(guó)建筑工業(yè)是國(guó)家支柱性產(chǎn)業(yè),而建筑能耗占社會(huì)總能耗的40%以上,降低建筑能耗、實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)升級(jí)是中國(guó)面臨的緊迫現(xiàn)實(shí)問題,同時(shí)也是各國(guó)為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展所共同關(guān)注的問題。膜結(jié)構(gòu)是一種可持續(xù)性建凵筑,是解決建筑高能耗問題的有效方案之一。隨著新材料、新能源技術(shù)以及計(jì)算機(jī)科學(xué)和工程設(shè)計(jì)理論發(fā)展,諸如高耐久性織物膜、ETFE,薄膜太陽(yáng)能電池、柔性薄晶硅電池等,氣凝膠聚熱膜、耐腐蝕膜等新型膜結(jié)構(gòu)材料不斷涌現(xiàn)。與此同時(shí),能源、環(huán)保和自適應(yīng)體系從材料、體系、應(yīng)用和涉及基礎(chǔ)的創(chuàng)新極大推動(dòng)了膜結(jié)構(gòu)的發(fā)展,但也帶來了新的理論和技術(shù)問題。
現(xiàn)代膜結(jié)構(gòu)起源于德國(guó),.偉勃智能裝配式充氣膜結(jié)構(gòu)|||米樂膜材料
,作為膜結(jié)構(gòu)的開拓者,F(xiàn)reiOtto奠定了膜結(jié)構(gòu)的理論基礎(chǔ),形成了斯圖加特學(xué)派,并進(jìn)行了卓越的工程實(shí)踐。Linkwiz、Gruendig、Scheich等對(duì)膜結(jié)構(gòu)的理論、數(shù)值分析方法、結(jié)構(gòu)體系和實(shí)踐進(jìn)行了開拓性的工作。20世紀(jì)90年代,德國(guó)首先建立了ETFE膜結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、制備和集成技術(shù)體系和理論方法,推動(dòng)了ETFE膜結(jié)構(gòu)的普及發(fā)展。21世紀(jì)以來,德國(guó)膜結(jié)構(gòu)學(xué)術(shù)界及工程界在光伏膜結(jié)構(gòu)、光伏光熱膜結(jié)構(gòu)、多功能膜結(jié)構(gòu)、風(fēng)振和光熱自適應(yīng)膜結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行了探索,開展了一系列的概念驗(yàn)證、試驗(yàn)和模擬研究,同時(shí)在膜結(jié)構(gòu)的材料、精細(xì)化和多場(chǎng)非線性分析理論方面亦開展了深入研究。中國(guó)于1997年建成了國(guó)內(nèi)一個(gè)現(xiàn)代膜結(jié)構(gòu)工程,即第9屆全運(yùn)會(huì)主會(huì)場(chǎng)—上海八萬(wàn)人體育場(chǎng)。此后膜結(jié)構(gòu)在中國(guó)快速發(fā)展,特別是經(jīng)歷了2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)、2012年深圳大運(yùn)會(huì)及近幾屆全運(yùn)會(huì)后,膜結(jié)構(gòu)在國(guó)內(nèi)的大型體育場(chǎng)、會(huì)展中心等大跨公共建筑
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