مرشح الغشاء

مقدمة

واحدة من الأزمات الوطنية في إيران ، والتي تصبح أكثر خطورة في أي لحظة ، هي ملوحة المياه تحت السطحية. حدث الحصاد الساحق للمياه العميقة في الستينيات الماضية بسبب كهرباء القرى والكهرباء الرخيصة ، بحيث يجعل استهلاك الكهرباء الرخيصة للمزارعين والبستانيين المياه مجانية تقريبًا وليس حذراً من حصاد المياه. لقد جعلنا الوضع الحرج الحالي حتى نحتاج إلى تحلية المياه للزراعة.

تحلية المياه الصناعية

بشكل عام ، فإن العملية المثلى والشائعة لإزالة جزيئات الملح والماء في العالم هي تحلية صناعية تتكون جوهرها من أغشية 8 بوصة. تحلية المياه الصناعية في إيران مترجمة بشكل عام ، لكن الثدييات عادة ما تكون صينية أو أوروبية.

تقديم مرشح الغشاء

كما قلنا أعلاه ، يتم استخدام مرشح الغشاء في نظام تحلية المياه ، ويلعب الاختيار الصحيح لمرشحات الغشاء دورًا رئيسيًا في هذه السلسلة. يستخدم مرشح الغشاء الضغط لإدخال الماء أو أي سائل ناقل آخر من خلال مرشح غشاء مسامي أو شبه موسع. تفصل هذه العملية الجسيمات المعلقة عن المكونات القابلة للذوبان والسوائل.

تعتبر مرشحات الغشاء مسامية أيضًا كمرشح للأغشية يحتوي على تصنيفات محددة لمساماتها. وهي معروفة أيضًا باسم المسامية أو الشاشة أو الغربال والكائنات الحية الدقيقة أو الجسيمات الأكبر من مسامها من خلال عملية امتصاص السطح. من ناحية أخرى ، عادة ما يتم الاحتفاظ بالجزيئات الأصغر من حجم مسام مرشح الغشاء بواسطة آليات أخرى.

فیلتر ممبران 8 اینچ فیلمتک BW30 PRO-400

 

سعر مرشح الغشاء والمخزون

لمعرفة سعر الأغشية ومخزونها انقر فوق هذا الرابط

لتسعير مرشح الغشاء الصناعي ، تحتاج إلى النظر في عدة عوامل:

ماركة:

هناك العديد من العلامات التجارية مثل FilmTec و Vonton و Hydrantics ، وما إلى ذلك ، ولكل منها أسعار مختلفة.

السعة والحجم:

تأتي مرشحات الأغشية بأحجام وقدرات مختلفة تؤثر على السعر.

جودة البناء:

جودة المواد المستخدمة في تصنيع المرشحات والتقنيات المستخدمة مهمة أيضًا.

طلب:

يمكن أن يؤثر نوع استخدام المرشح (على سبيل المثال لمعالجة المياه الصناعية أو شبه الصناعية أو البحر) أيضًا على السعر.

يمكنك الاتصال ببائعين محترمين للحصول على أسعار دقيقة وتقديم التفاصيل الدقيقة للمرشح الخاص بك.


شركات تصنيع مرشحات الغشاء الصناعي:

  • فيلم FilmTec
  • Ventron Vontron
  • Hidranautics nitto
  • توراي
  • CSM CSM
  • كوخ كوخ
  • سويز سويز
  • lanxess lanxess
  • LG LG
  • الأغشية الأغشية
  • porex porex
  • Siemens semens
  • لوبرين روبيس
  • ميليبور
  • أكسون أكسون
  • تريسيب
  • باركر باركر
  • إنجي

مقارنة بين العلامات التجارية للأغشية من FilmC و hydronatics

بشكل عام ، كلا العلامات التجارية هي مرشحات غشاء أمريكية الصنع وذات جودة عالية ، ولكن كلاهما في نفس الشكل في إيران؟ لقول شيء واحد حول شراء هاتين العلامات التجارية هو أنه ، نظرًا لزيادة الطلب على NITO Hydronat ، فإن أغشية FilmTec المزيفة متوفرة للغاية في السوق ، ومن الصعب العثور على الأغشية الرئيسية. لتمييز أغشية الفيل من بناء الشركة إلى هذا قم بزيارة الرابط.

مقایسه برند های ممبران فیلمتک و هایدروناتیک


مرشحات الغشاء

هناك أنواع مختلفة من مرشحات الأغشية المتاحة في السوق. تقدم الشركات والمصنعين المختلفة منتجات مختلفة. من الأفضل معرفة أنواع مرشحات الأغشية لمعرفة ما يطابق احتياجاتك بالضبط.

مختلط مرشح غشاء استرات السليلوز

وتشمل هذه المرشحات خلات السليلوز ونترات السليلوز. إنها مسامية للغاية ، نقية ولها وقت ترطيب سريع. هذه هي مرشحات الأغشية القياسية التي يتم استخدامها لمختلف التطبيقات في المختبرات مثل مراقبة الهواء ، وتحليل التلوث ، وعلم الأحياء الدقيقة ، وتعقيم السوائل البيولوجية.

أسيتات خلات

وتشمل هذه المرشحات السليلوز و triacette di acetate. فهي معقمة ، قوة عالية وحمل ثابت منخفض. يمكنك استخدام مرشح الغشاء هذا للتطبيقات مثل علم الخلايا التشخيصية ، وترشيح الحلول الأنزيمية ، والدراسات التي تشمل الترابط المستلم وتحسين الكائنات الحية المصابة بالجرام والصعبة.

ممبران دریایی SW30HRLE-400 فیلمتک

مرشح غشاء الأسيتات المطلي

تحتوي هذه المرشحات على خلات السليلوز ، والتي يتم سكبها على دعم البوليستر غير المنسوج. يحتوي مرشح الغشاء هذا على مصفوفة تحميل ثابتة منخفضة مع تعديل كيميائي محسّن. يتم استخدام هذه المرشحات بشكل شائع كمرشح مسبق أو شفاف.

مرشح غشاء Ptfe Hydrophil

هذه المرشحات لديها أقصى درجة الحموضة والمقاومة الكيميائية. عندما تكون رطبة ، تكون شفافة خفيفة وتوفر معدلات تدفق عالية. يمكنك استخدام مرشح الغشاء هذا لـ HPLC وأنواع أخرى من مزيج المذيبات العضوية والأزرق.

um-anwabrane

مرشح غشاء PTFE

هذه المرشحات مسامية للغاية ، رقيقة وتكون بمثابة مرشح غشاء حافظة مطلق. فهي غير فعالة حتى مع قواعد قوية ، والأحماض القوية ، والمذيبات العدوانية كيميائيا. يمكنك استخدام مرشح الغشاء هذا لتعقيم الغازات أو تهوية الهواء أو الشفافية وتعقيم الأحماض القوية أو المذيبات غير المتوافقة مع مرشحات الأغشية الأخرى.

مرشح غشاء النايلون

هذه مرشحات غشاء قوية جدًا مقاومة للحرارة وهي محبة للماء بطبيعتها. كما أنها متوافقة مع المذيبات والحلول الكحولية والأزرق. يمكنك من هذه المرشحات لصنع عينات HPLC ، والبنزين الفراغي شفاف استخدم التعقيم وتصفية حلول المذيبات العضوية والأزرق.

 

مرشح غشاء البولي

فهي ضوئية في الضوء ولها مسام أسطوانية موحدة للغاية. فهي مستدامة ، مقاومة كيميائية متفوقة والاستقرار الحراري الكافي. يمكنك استخدام مرشح الغشاء هذا للمجهر الظهاري ، المجهر الإلكتروني ، المجهر البصري والاختبار والمشروبات المعقمة.

فیلتر ممبران BW30 PRO-400 فیلمتک

الإجراءات التي يمكنك استخدام مرشح الغشاء

يمكن أن تكون مرشحات الغشاء مفيدة للغاية لأغراض مختلفة. عادةً ما يعتمد مرشح الغشاء الذي تختاره على أنواع الطرق التي تريد استخدامها. فيما يلي بعض الطرق لاستخدام هذه المرشحات:

مرشح الغشاء

تستخدم هذه الطريقة بشكل أساسي في صناعة الأغذية. هذه تقنية ترشيح للسوائل غير المعتمة مثل النبيذ والعصير وما إلى ذلك. في بعض الأحيان يتم استخدامه أيضًا في غسيل الكلى.

مرشح الغشاء

قد تكون مادة سطح المرشح لهذه الطريقة هي الفولاذ المقاوم للصدأ أو نسيج النسيج أو البلاستيك. تستخدم هذه الطريقة بشكل شائع في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ، لفصل مستحلبات زيت الماء ، أو لفصل الهيدروكسيدات أو الأكاسيد الغروية.

مرشح النانو

في هذه الطريقة ، يتم استخدام مرشح الغشاء والضغط المنخفض مع المسام الأكبر. هذا مفيد للغاية في علاجات مياه الشرب مثل إزالة المعادن الثقيلة وتليين المياه.

 

مرشح الغشاء الفائق

تُستخدم هذه الطريقة بشكل شائع لفصل البروتينات أو التعقيم البارد في صناعة الأدوية. كما أنه مفيد لتنظيف مياه الصرف الصحي واستعادة المعادن في مجال المعادن.

مرشح غشاء التناضح العكسي

هذه عملية محور الدفع حيث ضغط في الواقع ، فإنه يكشف عن العملية الطبيعية للتناضح. يستخدم عادة لمعالجة المياه والشرب ومعالجة مياه الحوض. يمكن أن يكون أيضًا مفيدًا جدًا لإنتاج تركيز عصير الفاكهة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

السؤال والإجابة

حول مرشحات الغشاء مترددة في المياه وهي مثالية للتطبيقات مثل التهوية. من ناحية أخرى ، تحتوي المرشحات المحبة للماء على مزيج من الماء ويمكنك استخدامها مع أي سائل تقريبًا.

هناك ثلاثة معايير رئيسية يمكنك استخدامها للتحقق من وظيفة مرشح الغشاء ، وهي سرعة التدفق ، والطاقة التشغيلية ، ونقطة الفقاعة. يشير معدل التدفق إلى حجم الهواء أو السائل الذي يمر عبر مرشح الغشاء عند درجة حرارة وضغط ثابت.

بشكل عام ، يمكنك قياس هذه القيمة في^2/min أو ml في الدقيقة. تشير القوة التشغيلية إلى سعة مرشح الغشاء للإدارة القذرة. سيقيس هذا مقدار الوقت الذي يتدفق فيه السائل في مرشح الغشاء قبل حظره. تعني مرشحات الأغشية ذات الطاقة التشغيلية ومعدل التدفق المنخفض أنك ستقضي المزيد من الوقت في إكمال تحليلك.

أخيرًا ، تشير نقطة الفقاعة إلى الفرق في الضغط المختلفة التي ينبعث منها مرشح الغشاء الرطب تدفقًا ثابتًا لفقاعات الغاز في ظروف التجربة الخاصة. عند اختبار نقطة فقاعة مرشح الغشاء ، فإنه يساعدك على تحديد حجم المسام وسلامتها. يساعدك اختبار نقطة الفقاعة على قياس أكبر مسام مرشح الغشاء. بشكل عام ، يمكنك تحديد نقطة الفقاعة باستخدام الكحول أو الماء.

قبل اختيار مرشح الغشاء ، تحتاج إلى تحديد الغاز أو السائل الذي تقوم بتصفية. ثم يجب عليك التحقق من أغشية التصفية المتسقة كيميائيًا. عامل آخر يجب أن تفكر فيه هو الحد الأقصى لحجم المسام التي تحتاجها لتحقيق النتائج المرجوة. يمكنك أيضًا التحقق من ملف تعريف مرشح الغشاء لأي شروط معالجة غير طبيعية قد تحد من اختيار الغشاء الخاص بك. بغض النظر عن الغرض الذي تستخدمه مرشحات الأغشية ، فهناك منتجات تلبي احتياجاتك.

هناك ثلاثة متغيرات تؤثر على وظيفة مرشح الغشاء. أولاً ، تحدد اللزوجة السائلة قوة مرشحات الغشاء. إذا كانت اللزوجة عالية ، فسيكون لديها تفريغ أقل والعكس صحيح.

والثاني هو المسامية ، حيث يرتبط معدل تدفق مرشح الغشاء مباشرة بمسامية. هذا يعني أنه إذا كان المرشح يحتوي على المزيد من المسام ، فسيكون له أيضًا معدل تدفق أعلى. الجزء الثالث هو المرشح الذي إذا كان للمنطقة مساحة تصفية أكبر ، فإنها تحتوي على المزيد من معدل التدفق.

يمكنك تحديد تصنيف المسام من خلال الجسيمات التي تتوقع الحفاظ على مرشحات الغشاء. في القيام بذلك ، يمكنك تقييم حجم المسام بدرجة عالية من الجدارة. عادةً ما تعبر عن امتيازه مطلقًا أو اسميًا.

من ناحية أخرى ، يمكنك تحديد حجم مرشح الغشاء بقطر الجسيمات المتبقية. يمكنك القيام بذلك عن طريق اختبار نقطة الفقاعة أو استخدام مخلوق حي.

ممبران دریایی SW30HRLE-400 فیلمتک

تنظيف مرشح الغشاء

يعد تنظيف مرشح الغشاء جزءًا لا يتجزأ من عملية تشغيل مرشح الغشاء وله تأثير كبير على أداء العملية. يمكن إزالة مواد الترسيب بالطرق الهيدروليكية مثل الغسيل العكسي أو الطرق الكيميائية مثل الغسيل العكسي المعزز (EBW). يمكن تصنيف عمليات التنظيف على أنها تنظيف (CIP) أو التنظيف الكيميائي خارج الخط (أو نقع). في CIP ، يتم تنظيف وحدة مرشح الغشاء دون إزالته من موقع التثبيت ، بينما في التنظيف خارج الخط ، تتم إزالة الوحدة من النظام ويتم تشريبها في مادة كيميائية.

يتم الغسيل العكسي عن طريق عكس التيار عبر مرشح الغشاء ، باستخدام تسرب لإزالة الرواسب المتراكمة على سطح مرشح الغشاء و/أو حظر مسام مرشح الغشاء.

في EBW ، تتم إضافة مادة كيميائية للتنظيف إلى ماء الغسيل العكسي ويتم تعميم الماء لفترة قصيرة من الزمن (10-15 دقيقة). يعد التنظيف الكيميائي جزءًا لا يتجزأ من عملية مرشح مرشح الغشاء ، والذي يكون له تأثير عميق على الاقتصاد الأداء والعملية. حاليًا ، يوصى بجميع أنواع المواد الكيميائية للتطهير المستخدمة من قبل صانعي مرشحات الغشاء. بعضها منظفات مخصصة بينما البعض الآخر مواد كيميائية تجارية. هناك حاجة إلى التنظيف الكيميائي لجعل مرشح الغشاء أكثر نفاذية. يتم التنظيف الكيميائي عند فشل الغسيل و/أو الغسيل العكسي في استرداد تيار الاختراق. في التنظيف الكيميائي ، عادة ما تكون الجرعة الكيميائية أعلى من معدل الغسيل العكسي ، وعادة ما يكون تواتر التنظيف الكيميائي أقل (حوالي 1 في الأسبوع).

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون الغسيل العكسي المتقدم تلقائيًا تمامًا ، في حين أن التنظيف الكيميائي يتطلب عملًا يدويًا بسبب أدائه الخارجي. يعد الاختيار السليم للمنظفات الكيميائية وظروفها وفهم أدائها أمرًا مهمًا. عادة ما يتم اختيار منظف بناءً على أنواع الرواسب.

تم تلخيص فعالية استراتيجيات التشغيل المختلفة لأنواع الترسيب في الجدول 2. كما هو موضح في الجدول 2 ، يعد التنظيف الكيميائي استراتيجية تحكم فعالة لمعظم أنواع مرشحات الأغشية.

يجب دائمًا مراعاة الحجم الكلي في النظام عند تحديد كمية المواد الكيميائية CIP. يمكنك استخدام حاسبة AWC RO CIP للمساعدة في حساب الكمية الصحيحة من الكيمياء

عند تنظيف نظام RO ، يتم غسل 20 ٪ من محلول التنظيف مباشرة عبر الأغشية بدلاً من الدوران. هذا يمنع تلوث محلول التنظيف مع رواسب فضفاضة والمواد الصلبة المعلقة الكبيرة.

ثم يدور الحل المتبقي من خلال النظام أثناء فحص اختلاف الضغط بعناية (DP). يجب ألا يتجاوز موانئ دبي 10 رطل (0.69 مرة) لكل عنصر غشاء. كل 30 إلى 60 دقيقة ، يمكن إيقاف الدورة الدموية “للاستمتاع” لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

يجب أن يبدأ الدورة الدموية مرة أخرى لإزالة الرواسب المفككة والمواد الكيميائية للتنظيف الطازجة تأتي إلى سطح الغشاء. أثناء الدورة الدموية ، يجب فحص الرقم الهيدروجيني كل 15 إلى 30 دقيقة. إذا تغير درجة الحموضة في محلول التنظيف ، فيجب إضافة المزيد من المواد الكيميائية للتنظيف لإرجاع الرقم الهيدروجيني إلى النطاق المستهدف.

يمكن تكرار نقع وتداول بالتناوب لإكمال التنظيف. يتم تحديد التنظيف مع انخفاض الرقم الهيدروجيني بأنه يكتمل عند استقرار الرقم الهيدروجيني ، ولكن يجب أن يعتمد طول التنظيف مع الرقم الهيدروجيني العالي على الوقت المحدد مسبقًا. يمكن الحصول على الوقت اللازم لنتائج CIP المثلى عن طريق التجربة والخطأ أو عن طريق إجراء دراسة تنظيف.

عادة ما يتم تنظيف درجة الحموضة عالية في درجة الحموضة من 11 إلى 12 باستخدام مواد كيميائية للتنظيف مثل AWC C-236 للسيليكا أو AWC C-237 للتنوع البيولوجي أو AWC C-227 للرواسب العضوية الثقيلة. في كل مرة يكون الرقم الهيدروجيني أقل من 11 ، تتم إضافة المزيد من المواد الكيميائية أثناء التنظيف. إذا كان المحلول مظلمًا جدًا أو غير شفاف ، فيجب استنزافه ويجب تحضير محلول تنظيف جديد.

يجب أن يتم التنظيف مع انخفاض الرقم الهيدروجيني في درجة الحموضة 2 إلى 3 باستخدام المواد الكيميائية CIP مثل AWC C-234 أو AWC C-235 (بدون فسفور). إذا زاد درجة الحموضة في محلول التنظيف في أي وقت أثناء تنظيف 3 ، فيجب إضافة المزيد من المواد الكيميائية للتنظيف لتقليل الرقم الهيدروجيني إلى النطاق المستهدف من 2 إلى 3.

تعديل خصائص مرشحات الغشاء

تؤثر خصائص مرشحات الغشاء على تفاعل المعادن ومرشحات الأغشية وبالتالي كمية الامتصاص والرواسب. لترشيح البروتين ، نظرًا لأن البروتينات تمتصها الأسطح مسعور من الأسطح الأكثر قوة للماء ، فإن استخدام مرشحات الغشاء المحبب (استرات السليلوز ، البوليدات الأليفاتية) يمكن أن يساعد في تقليل ترسب مرشح الغشاء.

يمكن أن يؤدي التعديل الكيميائي لمرشح الغشاء (على سبيل المثال ، الكبريتات polysulfone) أو مزيج من البوليمرات مسعور (polyrimeter ، الفلوريد polyvinilded) مع نوع هيدروستتيك (polyvinyl pyrolidone) إلى زيادة الخصائص المضادة للفيل لفلتر الأغشية. يمكن الحصول على طريقة أخرى للتفاعل مع الأملاح ومرشحات الأغشية عن طريق المعالجة المسبقة لمرشحات الغشاء مع السطحي أو الإنزيمات المحبة للماء.

ممبران دریایی SW30HRLE-400 فیلمتک

 يمكن أن تصبح مرشحات غشاء الترشيح الفائق العادية ، مثل polyphone أو polyeter sulfone أو فلوريد البولي فينيلدين ، أكثر مسعورًا عن طريق تعديل السطح باستخدام طرق مختلفة:

  • مستوى مرشح غشاء علاج البلازما.

  • بدأ البلمرة أو زرع سطح مرشح الغشاء بواسطة الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة أو المواد الكيميائية.

  • البلمرة السطحية.

  • إدخال المجموعات القطبية أو الأيونية في سطح مرشح الغشاء من خلال التفاعل مع البروم والفلور والقواعد القوية والأحماض القوية.

يمكن أيضًا تنفيذ الهيدروفنية لسطح مرشح الغشاء بواسطة غطاء مرشح مصاصة غير ناتج. هذه الطريقة جذابة للغاية بسبب بساطتها للتطبيق العملي.

مع هذا العلاج ، تحسنت الترشيح الفائق من إفراز مضادات الأسماك بشكل كبير ، وبالتالي ، فقد تضاعف تدفق الاختراق تقريبًا. طريقة أخرى ، يمكن استخدام الأوزون لتعديل سطح مرشح الغشاء وسقيه.

يقدم هذا العلاج مجموعات بيروكسيد على سطح البوليمر ، والذي يمكن أن يبدأ زرع المونومرات مع مجموعات محبة للماء وبالتالي يحسن مستوى البوليمر. يمكن استخدام تركيز مجموعات بيروكسيد المكونة لتحديد فعالية عملية الأوزون.

تمت دراسة تأثير الأوزون على تدفق الاختراق باستخدام مرشح غشاء UF polysulfone. وقد وجد أن الأوزون زاد من تدفق الاختراق بنسبة تصل إلى 10 ٪ وأن أكسدة مرشح الغشاء بواسطة الأوزون وبيروكسيد الهيدروجين أكثر فعالية.

مدد الأوزون الوقت اللازم لتحقيق رواسب كبيرة بدلاً من إزالتها. تنتج جرعة الأوزون ووقت الأوزون لمجموعات البيروكسيد وبالتالي يحدد درجة زيادة ترطيب مرشح الغشاء.

تبادل أيون المغناطيسي في مرشح الغشاء

التبادل الأيوني المغناطيسي (MIEX) هو عملية كيميائية يتم فيها امتصاص الأيونات القابلة للذوبان والخدين الحامل في حبيبات البوليمر. عندما تكون مشبعة ، يمكن استرداد البذور باستخدام محلول محلول ملحي لإفراز الخدين والأيونات الحوامل.

نظرًا لأن النسبة الكبيرة من الكربون العضوي القابل للذوبان (DOC) قطبي ، يمكن القضاء عليه بواسطة MIEX عن طريق تبادل أيونات الكلوريد على سطح الراتنج للمواد العضوية القطبية والغروية.

أظهرت العديد من الدراسات أن التبادل الأيوني يفضل القضاء على المواد العضوية عالية الكثافة والوزن الجزيئي المعتدل إلى المنخفض ، والتي يمكن أن تشمل أقسام محبة للماء ، متعرج وماء. لذلك ، يمكن للتبادل الأيوني التزامن مع تخثر تحميل DOC الذي يدخل وحدة مرشح الغشاء ، حيث تخثر كثافة الحمل السفلي والأجزاء المسببة للماء مع الوزن الجزيئي الأعلى. تمت مقارنة عدد من طرق إزالة DOC: تخثر الشب (بدون PH) ، تخثر الشب (مع الرقم الرقم الرقم الهيدروجيني 6) ، تبادل الأيونات باستخدام راتنج MIEX ، والمعالجة المشتركة من التخثر الشب و MIEX.

تم تصنيف الفعالية النسبية لطرق التهيئة المسبقة لإزالة DOC بالترتيب: alum/ miex> miex> alum ph 6> alum (بدون التحكم في درجة الحموضة). وقد وجد أيضًا أن MIEX يمكن أن تقضي على NOM أكثر من عملية التخثر ، حتى في تركيزات عالية جدًا من التخثر. عند استخدامها كمرحلة ما قبل المعالجة ، تصل إلى 80 ٪ من NOM قبل UF. بالإضافة إلى ذلك ، كان تركيبة التخثر مع MIEX قادرة على إزالة 90 ٪ من سلائف حمض Triaddracehane وحمض الهالفايك من الماء.

الاتصالات الكيميائية بين الأسطح غير المتجانسة في مرشح الغشاء

تستند جميع آليات الاتصال الكيميائية السابقة إلى افتراض أن أسطح التفاعل لها خصائص سطحية متجانسة وبالتالي يمكن تحديدها باستخدام بعض المعلمات العالمية ، مثل: كثافة الحمل ، الهيماجار الماء والماء.

ومع ذلك ، قد لا يكون هذا واقعيًا لأن الجسيمات يمكن أن يكون لها أسطح غير متجانسة. أجزاء مختلفة من السطح لها ارتباطات مختلفة مع مرشحات الغشاء. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لسطح مرشح الغشاء ، خاصة أنه تم تعديله ، خصائص سطح غير متجانسة تتعلق بتوصيل الرواسب. يمكن أن يعزى هذا التجانس إلى الأصل الفيزيائي و/أو الكيميائي مختلف.

على سبيل المثال ، تم فحص اتصال الجسيمات بمسام مرشح الغشاء في أشكال مختلفة. وقد وجد أن مسام مرشح الغشاء مع زوايا مستديرة مقارنة بالمسامات ذات الزوايا الحادة والمنتفرة بسبب زيادة التنافر الإلكتروستاتيكي لها أقل ميل إلى الرواسب.

في دراسة أخرى ، عدم تجانس سطح مرشح غشاء الترشيح النانوي والتناضح العكسي باستخدام المجهر الكيميائي ، تمت دراسة تقنية تعديل قائم على AFM للحصول على التوزيع الجانبي للطاقة/السطح. وقد وجد أن أسطح مرشحات الغشاء المستخدمة كانت غير متجانسة كيميائيًا ، وأصبح هذا التجانس أكثر أهمية تحت الأبعاد الميكرون.

هذا يعني أن التصاق أسطح مرشح الغشاء إلى الرواسب يمكن أن يكون غير متجانس ، وليس التوحيد الذي سبق النظر إليه.