1)污染物质(指溶质,在这里指悬浮性和溶解性污染物两部分)的扩散倾向(即污染物的扩散性);
2)呆滞区的理论厚度;
3)溶质累加到呆滞区的速率。
第一点是溶质本身的特性,主要与其大小尺寸有关。后两点主要取决于工艺运行条件。呆滞区的厚度通常主要取决于流体的流变特性,即主导水动力学的条件和流道的尺寸。离子到达呆滞薄膜层的速率取决于膜通量和截留率。因此如果膜系统各种边界条件都规定好了的话,那么其浓差极化的程度是可以计算的,并且浓差极化对系统运行的影响也可以算出。
膜过程的数学描述是由膜上的物料平衡推导得出的,即膜表面的污染物积累与污染物的扩散过程相反。
4)流体的物理特性,对于大部分水处理T艺而言,该特性只 随化学意义上的水的性质改变而改变,一般可以精确地表示为温 度的函数;
5)MBR膜组件中的流道的形状和尺寸;
6)平均流速,特别是指流体通过流道的剪切速率。