膜接触器
1.膜接触器得种类
膜接触器是以多孔得疏水或亲水膜做为传递介质,并与气体吸收、液体萃取、气提、蒸馏等过程相结合得一种新型得膜分离级数。
按气液传递方式有:气液型、液气型、液液型等三种。
按作用机理可分为:膜基吸收、膜基萃取、膜基气体、膜蒸馏等。
2.膜接触器的传递原理
料液组分在膜接触器的传递分三步:从进料相到膜面的传递、在膜内微孔中的扩散传递、以及膜下游侧的渗透物的传递。
膜的传质系数与膜孔润湿物有关,若膜孔被吸收液体润湿,则膜的传质系数可表示为
——式中,为物质i在吸收液体中的扩散系数
如果膜孔被气体充满,属Knudsen流动,传质系数
3.膜接触器的温差极化
由于膜面及冷、热侧流体主体间存在传热阻力,使热侧膜面的温度低于其主体流温度,冷侧膜面的温度高于其主体流温度,膜的这一温差极化,可以膜两侧的温差来度量:
式中,为两流体主题流的温差;J为体积通量;为膜的导热系数;为热焓;K为总传热系数。
电渗析
1.电渗析过程原理
2.膜的唐南平衡
3.电渗析过程中的传递现象
4.电渗析器工艺参数计算
(1)水流线速度
(2)极限电流与操作电流密度
(3)电流效率的计算式
(4)脱盐率
(5)膜对电压
5.电渗析器及其脱盐流程设计
(1)电渗析器及其脱盐流程
(2)脱盐级数的确定
(3)实际操作电流密度确定
A.单台一级多段或多级多段连续式流程
B.部分循环式流程 电流密度求法同多级多段连续式相同
C.间歇循环式流程
(4)膜对数(面积)计算
A.对连续式流程,假定电流效率恒定,第n级的膜对数
总膜对数为
B.对部分循环连续式,只要将有关式中的Q、c用进入各级的实际流量QR和浓度cR来代替,即可求出各级膜对数。
C.对间歇循环式,假定电流效率不便,则可采用对数平均电流密度 作为一个批量的操作电流,取代式(13—3)中的in即可。