我注意到在生物制药工业中,深层过滤器和微孔膜折叠滤芯的选择对除菌过滤至关重要。然而,深层过滤器并不能用于除菌,因为它们无法提供所需的稳定性和细腻程度,而微孔膜折叠滤芯则是有效的。这种差异主要源于两种类型过滤器之间的孔径分布和内部结构稳定性的不同。
无论使用何种技术制造这些设备,它们都无法保证所有孔隙大小相同。这意味着人们一直在寻找去除悬浮颗粒(如有机体)的方法,因为悬浮颗粒具有相对均匀的尺寸,因此宽度分布越宽,颗粒穿透过滤器的可能性越高。
深层过滤器通过将分散颗粒或纤维与某些基质混合而制成,这些组成部分构成了其结构。在制造过程中需要使用不溶性微粒或纤维以及粘稠分散介质,以便均匀分散;基质的粘稠度、纤维排列方向、不溶性及异质相不溶性的控制,以及涂抹常规机理和主要颗粒凝聚都是为了解决均匀分散的问题。在多孔膜铸液中不存在由浓度梯度引起扩散平衡趋势。
例如,每根纺织材料被放置于表面直至形成完整垫子,每根纺织物放置方式基本遵循随机定律,反映了这种无序沉降。纺织物之间构成过滤器中的空间,如图一所示,该模型展示了随机沉降,并且孔隙尺寸差异很大,反映了局部密度较低或较高。此外,由于随机沉降导致横向连接,使得孔径分布非常宽。
深层过滤器内容径分布取决于垫子的厚度,一般认为更厚的垫子由重复薄层“单元”组成,每个连续薄层或增加垫厚度相当于减少复合材料平均孔径带来的影响。每一层较大的洞穴与下一层小洞穴通过随机连接产生逐步缩小平均洞穴直径的一个整体效果,最终达到一个恒定的值,但这个过程可能是渐进式但永远达不到膜结构要求。
此外,还有证据显示预先处理后的污水会受到特定的工艺条件影响,比如压力脉冲,这可能损坏或者松弛筛网结构。而且已知许多膜型筛网能耐受72psi(5bar)以上压差和脉冲,同时保持微生物截留性能。但对于深层筛网来说,在类似条件下可能会因为其含有的纺织品结构而受到损害,从字面上看,深層過濾可以從它自己的過濾基質厚度範圍內去除任何污染物,而不是像這樣對表面的截留過濾進行操作,這也取決於需要去除的是哪種污染物。而預過濾技術因為其巨大的負載能力使它成為過濾工藝中的“黑馬”。
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