JP4868108B2 - 透過膜の阻止率向上剤、阻止率向上方法、透過膜及び水処理方法 - Google Patents
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Description
(1)重量平均分子量10万以上のポリビニルアミジン若しくはその誘導体であるカチオン性高分子を含有することを特徴とする透過膜の阻止率向上剤、
(2)透過膜が、ナノろ過膜又は逆浸透膜である(1)記載の透過膜の阻止率向上剤、
(3)重量平均分子量10万以上のポリビニルアミジン若しくはその誘導体であるカチオン性高分子又はポリスチレンスルホン酸若しくはその誘導体からなるアニオン性高分子を含有する透過膜の阻止率向上剤であって、さらに、無機電解質又は水溶性有機化合物からなる阻止率確認トレーサーを含有することを特徴とする透過膜の阻止率向上剤、
(4)(1)ないし(3)のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上剤を用いて透過膜を処理することを特徴とする透過膜の阻止率向上方法、
(5)透過膜の阻止率向上剤を用いて、透過膜を複数回処理する(4)記載の透過膜の阻止率向上方法、
(6)重量平均分子量10万以上のポリビニルアミジン若しくはその誘導体であるカチオン性高分子を含有する(1)記載の透過膜阻止率向上剤と重量平均分子量10万以上のアニオン性高分子を含有する透過膜の阻止率向上剤とを交互に用いて、透過膜を複数回処理する透過膜の阻止率向上方法、
(7)(1)ないし(3)のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上剤を含む水溶液を、透過膜が装着されたモジュールに通水する(4)ないし(6)のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法、
(8)未使用の透過膜又は阻止率が未使用の透過膜と等しい透過膜を、透過膜の阻止率向上剤を用いて処理する(4)ないし(7)のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法、
(9)阻止率が未使用の透過膜よりも低下した透過膜を、透過膜の阻止率向上剤を用いて処理する(4)ないし(7)のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法、
(10)(4)ないし(9)のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法により処理されてなることを特徴とする透過膜、及び、
(11)(10)記載の透過膜を用いることを特徴とする水処理方法、
を提供するものである。
なお、実施例及び比較例において、阻止率及び透過流束は、下記の方法により求めた。
(1)塩化ナトリウムの阻止率
被処理水、透過水及び濃縮水の電気伝導率を測定し、下式により算出した。
阻止率(%)=
{1−(2×透過水電気伝導率)/(被処理水電気伝導率+濃縮水電気伝導率)}×100
(2)イソプロピルアルコールの阻止率
阻止率(%)=
{1−(2×透過水TOC値)/(被処理水TOC値+濃縮水TOC値)}×100
ただし、イソプロピルアルコールの濃度は、イオン性高分子を含めた他の成分のTOC値への寄与が小さくなるよう設定(例えば、イソプロピルアルコールのTOC値に対して2%程度)する。イソプロピルアルコール以外のTOC成分がイオン性高分子のみである場合、以下に示す回収率を考慮し、上式の(被処理水TOC値+濃縮水TOC値)からイオン性高分子のTOC値への寄与を除くことで、より正確な阻止率を求めることができる。
回収率(%)=(処理水量/被処理水量)×100
イオン性高分子のTOC値への寄与(mg/L)=
被処理水に加えたイオン性高分子のTOC値 ×{1+100/(100−回収率)}
(3)透過流束
透過水を1時間採取し、下式により算出した。
透過流束(m3/(m2・d))= 透過水量/(膜面積×採取時間)
阻止率が低下した芳香族系ポリアミド膜に対して、重量平均分子量22,000のポリビニルアルコールの10mg/L水溶液を、操作圧力1.2MPaで20時間通水したところ、透過流束が1.2m3/(m2・d)から0.6m3/(m2・d)以下に低下し、500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率は86%から96%に向上した。NaCl阻止率は、24時間後に95%、96時間後には94%に低下した。また、ポリビニルアルコール水溶液の濃度を1mg/Lとして、同様の処理を行った場合は、透過流束は0.7m3/(m2・d)であったものの、NaCl阻止率は94%までしか向上しなかった。
比較例2
芳香族系ポリアミド膜を用いて、重量平均分子量7,100のポリエチレングリコールの1mg/L水溶液を操作圧力1.2MPaで20時間通水したところ、純水透過流束が1.1m3/(m2・d)から0.4m3/(m2・d)以下に低下し、500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率も99%から98%に低下した。透過流束、阻止率ともに低下したために、ポリエチレングリコールは、阻止率向上剤としては使用できないことが分かった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量1万のポリエチレンイミンの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は90%となり、透過流束は1.1m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量7.5万のポリエチレンイミンの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は92%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。NaCl阻止率は、24時間の塩化ナトリウム水溶液の通水で90%に低下した。
比較例4
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量1.6万のキトサンの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は89%となり、透過流束は1.1m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量8万のキトサンの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は91%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。
実施例1
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量16万のキトサンの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は94%となり、透過流束は0.9m3/(m2・d)となった。NaCl阻止率は、96時間通水後も94%に維持されていた。
実施例2
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量16万のポリビニルピリジンの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は93%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。
実施例1〜2及び比較例3〜4の結果を、第1表に示す。
実施例3
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が86%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量350万のポリビニルアミジンの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は96%となり、透過流束は0.8m3/(m2・d)となった。NaCl阻止率は安定に維持され、120時間後も変化がなかった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が86%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、カチオン性高分子である重量平均分子量350万のポリビニルアミジンの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は96%となり、透過流束は0.6m3/(m2・d)となった。NaCl阻止率は安定に維持され、120時間後も変化がなかった。
実施例3の結果を、第2表に示す。
実施例4
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が84%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量300万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの0.2mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は88%となり、透過流束は1.1m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が84%に低下し、透過流束が1.4m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量300万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの1mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は92%となり、透過流束は1.1m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が84%に低下し、透過流束が1.4m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量300万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は94%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。
実施例4の結果を、第3表に示す。
比較例5
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量5万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は88%、透過流束は1.2m3/(m2・d)であり、NaCl阻止率、透過流束ともに変化しなかった。
実施例5
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が89%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量10万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は92%となり、透過流束は1.1m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が87%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量15万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は94%となり、透過流束は1.1m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が89%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量100万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は94%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が89%に低下し、透過流束が1.1m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量300万のポリスチレンスルホン酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は95%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。
比較例6
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が89%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量4万のデキストラン硫酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は89%、透過流束は1.3m3/(m2・d)であり、NaCl阻止率、透過流束ともに変化しなかった。
実施例6
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量10万のデキストラン硫酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は90%となり、透過流束は1.1m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.4m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量50万のデキストラン硫酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は92%となり、透過流束は1.2m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が89%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量140万のデキストラン硫酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は94%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。
比較例7
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が87%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量5万のポリアクリル酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は89%となり、透過流束は1.2m3/(m2・d)となった。
実施例7
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が88%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量10万のポリアクリル酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は92%となり、透過流束は1.0m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が87%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量100万のポリアクリル酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は96%となり、透過流束は0.8m3/(m2・d)となった。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が89%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量600万のポリアクリル酸ナトリウムの10mg/L水溶液を、1.2MPaで20時間通水した。NaCl阻止率は95%となり、透過流束は1.2m3/(m2・d)となった。
実施例5〜7及び比較例5〜7の結果を、第4表に示す。
実施例8
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が89%に低下し、透過流束が1.2m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド膜に、アニオン性高分子である重量平均分子量600万のポリアクリル酸ナトリウム10mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、1.2MPaで20時間通水することにより阻止率向上処理を行った。図1に、透過流束とNaCl阻止率の経時変化を示す。ポリアクリル酸ナトリウム・塩化ナトリウム水溶液を20時間通水することにより、NaCl阻止率は96%以上に達し、透過流束は1.1m3/(m2・d)になった。その後、純水を通水し、さらに500mg/L塩化ナトリウム水溶液を100時間以上通水した。透過流束には変化がなかったが、NaCl阻止率は93%まで徐々に低下した。アニオン性高分子は、カチオン性高分子と比較して、濃度が10倍でも透過流束の低下が小さいが、阻止率の向上効果と安定性が若干低いと言える。
アニオン性高分子水溶液とカチオン性高分子水溶液を順次通水し、NaCl阻止率が低下した芳香族系ポリアミド膜の阻止率向上処理を行った。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が87.5%に低下した芳香族系ポリアミド膜に、重量平均分子量600万のポリアクリル酸ナトリウム10mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、1.2MPaで20時間通水し、純水と500mg/L塩化ナトリウム水溶液の通水性能を評価したのち、重量平均分子量350万のポリビニルアミジン1mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を1.2MPaで20時間通水し、純水を通水したのち、500mg/L塩化ナトリウム水溶液を100時間以上通水した。複数の溶液による阻止率向上操作で、NaCl阻止率は96%を上回り、最後に100時間以上NaCl水溶液を通水している間もその値は維持された。図2に、透過流束とNaCl阻止率の経時変化を示す。
すなわち、アニオン性高分子の透過流束の低下が小さいという特徴と、カチオン性高分子の阻止率向上効果と安定性が高いという特徴を引き出した上に、アニオン性高分子とカチオン性高分子の交互吸着させることによって安定性をさらに向上させることができた。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が97%であり、透過流束が0.9m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド低圧膜に対して、アニオン性高分子水溶液とカチオン性高分子水溶液を順次通水し、阻止率向上処理を行った。
重量平均分子量600万のポリアクリル酸ナトリウム10mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、1.2MPaで4時間通水し、純水と500mg/L塩化ナトリウム水溶液を通水したのち、重量平均分子量350万のポリビニルアミジン1mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、1.2MPaで4時間通水し、純水を通水したのち、500mg/L塩化ナトリウム水溶液を通水した。
NaCl阻止率は99%となり、透過流束は0.7m3/(m2・d)となった。
実施例11
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が94%であり、透過流束が0.9m3/(m2・d)である芳香族系ポリアミド超低圧膜に対して、アニオン性高分子水溶液とカチオン性高分子水溶液を順次通水し、阻止率向上処理を行った。
重量平均分子量600万のポリアクリル酸ナトリウム10mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、0.75MPaで4時間通水し、純水と500mg/L塩化ナトリウム水溶液を通水したのち、さらに重量平均分子量350万のポリビニルアミジン1mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、0.75MPaで4時間通水し、純水を通水したのち、500mg/L塩化ナトリウム水溶液を通水した。
NaCl阻止率は98%となり、透過流束は0.7m3/(m2・d)となった。
実施例10〜実施例11の結果を、第5表に示す。
実施例12
塩化ナトリウム500mg/Lとイソプロピルアルコール(IPA)1,000mg/Lを含む水溶液のNaCl阻止率が88%、IPA阻止率が38%の芳香族系ポリアミド膜に、重量平均分子量350万のポリビニルアミジン1mg/L、塩化ナトリウム500mg/L及びイソプロピルアルコール1,000mg/Lを含む水溶液を、1.2MPaで24時間通水し、純水、500mg/L塩化ナトリウム水溶液及び1,000mg/Lイソプロビルアルコール水溶液の通水性能を評価したのち、重量平均分子量300万のポリスチレンスルホン酸ナトリウム1mg/L、塩化ナトリウム500mg/L及びイソプロピルアルコール1,000mg/Lを含む水溶液を1.2MPaで24時間通水し、純水を通水したのち、500mg/L塩化ナトリウム水溶液、1,000mg/Lイソプロピルアルコール水溶液を通水した。図3に、透過流束、NaCl阻止率及びIPA阻止率の経時変化を示す。
複数の水溶液による阻止率向上操作で、NaCl阻止率は96%、IPA阻止率は73%に達した。カチオン性高分子水溶液を通水した後に、アニオン性高分子水溶液を通水することにより、透過流束を低下させることなく、NaCl阻止率とIPAの阻止率をさらに1%程度上昇させ、阻止率向上処理を行った膜の安定性も高めることができる。
実施例13
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が99%であり、透過流束が0.9m3/(m2・d)の未使用の芳香族系ポリアミド膜と、酸化によりNaCl阻止率が94%に低下した同じ芳香族系ポリアミド膜に、実施例10と同様にして、重量平均分子量600万のポリアクリル酸ナトリウム10mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液と、重量平均分子量350万のポリビニルアミジン1mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を順次通水して、NaCl阻止率を98%に向上させた透過流束が0.9m3/(m2・d)である阻止率向上処理膜について、アルキルエーテル型界面活性剤であるヘプタエチレングリコールモノドデシルエーテル1mg/L含む有機排水を、操作圧1.2MPaで通水し、透過流束の経時変化を測定した。
結果を、図4に示す。通水初期の透過流束は、未使用膜より阻止率向上処理膜の方が小さいが、24時間以降は、阻止率向上処理膜の方が透過流束の低下が抑えられ、透過流束が大きい。これは、未使用膜の緻密部位が、阻止率向上処理に使用された高分子で一部置き換えられ、膜表面が親水的なイオン性高分子で被覆されたことによって、汚染物質であるノニオン界面活性剤が吸着し難しくなったためと考えられる。
ポリアミド系ナノろ過膜の阻止率向上処理を行った。
500mg/L塩化ナトリウム水溶液のNaCl阻止率が85%に低下し、透過流束が1.3m3/(m2・d)であるポリアミド系ナノろ過膜に、重量平均分子量600万のポリアクリル酸ナトリウム10mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、0.5MPaで20時間通水し、純水と500mg/L塩化ナトリウム水溶液を通水し、分子量350万のポリビニルアミジン1mg/Lと塩化ナトリウム500mg/Lを含む水溶液を、0.5MPaで4時間通水し、純水を通水し、500mg/L塩化ナトリウム水溶液の通水性能を評価した。
次いで、ポリアクリル酸ナトリウム・塩化ナトリウム水溶液の通水、純水の通水、塩化ナトリウム水溶液の通水、ポリビニルアミジン・塩化ナトリウム水溶液の通水及び純水の通水を、第1回目と同様にして繰り返したのち、500mg/L塩化ナトリウム水溶液を50時間通水した。
第1回目のポリアクリル酸・塩化ナトリウム水溶液、ポリビニルアミジン・塩化ナトリウム水溶液処理後のNaCl阻止率は93%、透過流束は0.9m3/(m2・d)mであり、第2回目のポリアクリル酸・塩化ナトリウム水溶液、ポリビニルアミジン・塩化ナトリウム水溶液処理後のNaCl阻止率は96%、透過流束は0.7m3/(m2・d)となった。最終的に得られたNaCl阻止率は、50時間の間維持された。
Claims (11)
- 重量平均分子量10万以上のポリビニルアミジン若しくはその誘導体であるカチオン性高分子を含有することを特徴とする透過膜の阻止率向上剤。
- 透過膜が、ナノろ過膜又は逆浸透膜である請求項1記載の透過膜の阻止率向上剤。
- 重量平均分子量10万以上のポリビニルアミジン若しくはその誘導体であるカチオン性高分子又はポリスチレンスルホン酸若しくはその誘導体からなるアニオン性高分子を含有する透過膜の阻止率向上剤であって、さらに、無機電解質又は水溶性有機化合物からなる阻止率確認トレーサーを含有することを特徴とする透過膜の阻止率向上剤。
- 請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上剤を用いて透過膜を処理することを特徴とする透過膜の阻止率向上方法。
- 透過膜の阻止率向上剤を用いて、透過膜を複数回処理する請求項4記載の透過膜の阻止率向上方法。
- 重量平均分子量10万以上のポリビニルアミジン若しくはその誘導体であるカチオン性高分子を含有する請求項1記載の透過膜阻止率向上剤と重量平均分子量10万以上のアニオン性高分子を含有する透過膜の阻止率向上剤とを交互に用いて、透過膜を複数回処理する透過膜の阻止率向上方法。
- 請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上剤を含む水溶液を、透過膜が装着されたモジュールに通水する請求項4ないし請求項6のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法。
- 未使用の透過膜又は阻止率が未使用の透過膜と等しい透過膜を、透過膜の阻止率向上剤を用いて処理する請求項4ないし請求項7のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法。
- 阻止率が未使用の透過膜よりも低下した透過膜を、透過膜の阻止率向上剤を用いて処理する請求項4ないし請求項7のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法。
- 請求項4ないし請求項9のいずれか1項に記載の透過膜の阻止率向上方法により処理されてなることを特徴とする透過膜。
- 請求項10記載の透過膜を用いることを特徴とする水処理方法。
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