其他的物理或机械的膜清洗方法或使通量降低最小的方法,列举如下:
(1)以一定的时间间隔,通常为lOmin,让直径稍大于膜管直径的泡沫塑料球流过膜管,球变形后进入滤管并刮除膜壁面上的沉积层。为了使该方法有效,膜孔径必须远小于沉积层颗粒尺寸,否则会将更多的沉积颗粒进一步挤入膜内,而这种方法更适用于起微滤作用的超滤膜的清洗。
(2)依靠电泳现象,可以通过外加电场的方法清除膜表面带电的沉积物,并阻止其向膜面的沉降[Bowen和Sabani, 1992 ; Wakeman和Tarleton, 1987]。管状的金属过滤器特别适合于应用此方法。通过在管中心安装带相反电荷的细电极,可得到满意的电场分布。使用外加直流电场,可以在膜表面处产生100〜200mA的电流密度。使用直流电场可以在膜表面产生气泡'从而除去附着的颗粒。膜是负极,以阻止在 膜表面发生的由金属化学腐蚀引起的氧化。
(3)已有人研究了将超声波和电场相结合的清洗膜的方法,并报道了其协同作用的效果。
(4)可以使膜面上的料浆振荡或脉冲流动而实现膜清洗[Boonthanon等,1991]。众所周知,在多种过程装备中,这种流动条件可增大传质或传热系数。振荡流动系统中包括挡板,可以在挡板间的膜面上产生有很强的剪切作用的涡。
(5)已经对诱发湍流和空气冲刷及研磨以减小微滤中边界层或沉积层厚度的方法,进行了研究。通常,这些方法应用在微滤中的效果不如应用在超滤中的效果好。
(6)通过生物的方法处理膜,使膜表面发生改性以减小吸附和沉积发生的可能性。在微滤中,膜的材质并不像在超滤中那么重要,但是,除了过滤中流体流动的主要因素外,膜材质也会造成膜污染和渗透通量的降低。鉴于此情形,膜的化学性 质对于微滤来说也是很重要的。