強大的技術支撐力量
形成滲透汽化膜分離技術成果的多項轉化
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滲透汽化膜分離技術是通過選擇性地吸收和分解混合溶液中的組分和膜中每種組分的擴散速度來分離或富集一部分有機混合物的過程。其突出的優點是:它可以實現蒸餾,萃取,吸附等傳統方法難以完成的分離任務,能耗低,特別適用于近沸點,恒沸點混合物和相同的爆轟結構,難以分離或不能通過普通整流分離。并且分離出熱穩定性差的化合物。去除有機溶劑和混合溶劑中的痕量水,以及分離廢水中的少量有機污染物,具有顯著的經濟和技術優勢。它已廣泛應用于石油,化工,制藥和環境保護等許多工業領域。
影響滲透汽化膜分離技術的因素:
滲透汽化過程中涉及多種梯度變化( 如濃度、壓力、溫度),影響因素較多,主要有以下影響:
( 1) 膜材料及結構以及被分離組分的物化性質。
這是影響滲透汽化過程重要的因素,它影響到組分在膜中的溶解性和擴散性,也就直接影響到膜的分離效果。 此外, 材材料和膜結構還決定了膜的穩定性、 壽命、抗化學腐蝕及耐污染的好壞,以及膜的成本。而被分離組分的分子量、化學結構及立體結構將直接影響到它的溶解能力和擴散行為,組分之間存在的伴生效應將影響后來的分離效果。
( 2) 溫度的影響。
多數情況下, 分離系數隨溫度的上升有所下降, 但也有一些例外。
( 3) 液體濃度的影響。
隨著進料液體中優先滲透組分濃度的提高, 滲透總量也將提高。
( 4) 上、下游壓力的影響。 滲透汽化受
上游側壓力的影響不大, 所以上游側通常維持常壓,下游側壓力的變化對分離過程有明顯的影響。 通常, 隨著下游側壓力的增加滲透性下降; 但此時分離系數上升; 反之,分離系數下降。
( 5) 膜厚度的影響。
隨著膜厚度的增加,傳質阻力增加,透性降低。 分離系數與膜厚度無關,這是因為分離作用是膜的極薄活性致密層決定的。
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