膜蒸馏技术
膜蒸馏技术
膜蒸馏的研究现状及进展李小然,尚小琴(广州大学化学化工学院,广东广州510006)摘要:膜蒸馏是20世纪八十年代才引起人们重视的新型膜分离技术。
是一种以蒸汽压差为推动力的新型分离技术。
本文主要对膜蒸馏的机理、用膜、传热机理、影响因素、过程优化、进行了讨论,同时介绍了膜蒸馏在海水淡化、超纯水的制备、水溶液的浓缩与提纯、共沸混合物的分离、废水处理治理等中的应用,并在此基础上提出了膜蒸馏的发展方向。
关键词:膜蒸馏;分离技术;机理;应用;发展Research status and progress of membrane distillationLiXiaoRan,Shang XiaoQin(School of Chemistry and Chemical Engineering, Guangzhou University, Guangzhou 510006) Abstract:Membrane distillation is a new type of membrane separation technology in the eighty's of twentieth Century.Is a kind of new separation technology with the steam pressure difference as the driving force.In this paper, the mechanism of membrane distillation、membrane、heat transfer mechanism、influencing factors、process optimizationis discussed,At the same time, it introduces the membrane distillation in seawater desalination, preparation of ultra - pure water, water solution concentration and purification, total of azeotropic mixture separation, waste water treatment, etc. in the application, and based on this, proposed the development direction of the membrane distillation.Key words:membrane distillation;isolation technique;mechanism;application;development1膜蒸馏技术的原理膜蒸馏是膜技术与蒸馏过程相结合的分离过程。
膜蒸馏技术
提高膜的固有传质系数,可减弱温差极化现象减弱。当膜的固有传质 系数较高时,流动阻力集中在边界层上,此时,增加扰动会带来传质 效果的提升,提高操作温度同样促进传质 。当然,设置挡板增加扰动 也会造成一定的能量损失,需要综合考察来权衡。
膜蒸馏技术的传质与传热
由此可见 MD 分离的传质过程主要由 3 个阶段组成:①水 分在膜的热料液侧蒸发;②水蒸气穿过膜孔的迁移过程; ③水蒸气在膜的另一侧冷凝。
与之相关的传热过程则主要包括 4 个方面:①热量由料液 主体通过边界层转移至膜表面;②蒸发形式的潜热传递; ③热量由热侧膜表面通过膜主体和膜孔传递到透过侧膜表 面;④由透过侧膜表面穿过边界层转移到气相主体。
大多数MD研究尚处于实验室规模,工业化还不成熟。除DCMD以外, 其他MD类型也应受到更多的关注,它们在膜通量及热效率上有更突出 的优势。
膜组件的优化涉及传质传热、设备投资等方面,应与特定的MD过程及 工艺条件相结合,尤其是将多个方面综合起来研究,从系统角度进行 优化,力求获得整体性能的提升,加快MD技术的工业化步伐。
可能的瓶颈及解决方案
高的能耗与低的热效率是MD过程亟待解决的问题,借助风能、地热能、 太阳能等可再生能源,使用多级热回收装置,都是可借鉴的优化途径。 加强这方面的研究,对于拓宽应用范围,降低运行成本意义重大。
目前MD过程尚无特定的商业用膜,膜材料的性能提升,膜的抗润湿与 抗污染,始终是研究的热点领域,最终的结果是研制出适用于MD过程 的低价高效膜材料。
高的进料浓度会降低蒸汽压力,并引起浓差极化,而且有 可能导致膜的堵塞,因而浓度增加则通量减小。
参数
膜特性参数
膜的特性参数主要包括膜的孔隙率、孔径大小及分布、曲折因子以及 膜厚度等。
膜蒸馏技术
膜蒸馏技术膜蒸馏(Membrane Distillation, MD)是一种采用疏水微孔膜以膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力的膜分离过程。
虽然早在20世纪60年代就开始了较系统的膜蒸馏研究,但当时由于受到技术条件的限制,膜蒸馏的效率不高,直到20世纪80年代初由于高分子材料和制膜工艺方面迅速发展,膜蒸馏显示出其实用潜力。
本文就膜蒸馏的原理、特征及应用情况作一总结和评述。
1 膜蒸馏技术的简介MD是膜技术与蒸发过程相结合的膜分离过程,以膜两侧蒸汽温度差为传质驱动力,它是热量和质量同时传递的过程,膜孔内的传质过程是分子扩散和努森扩散的综合结果。
1.1 膜蒸馏过程区别于其他膜过程的特征所用的膜为微孔膜;膜不能被所处理的液体润湿;在膜孔内没有毛细管冷凝现象发生,只有蒸汽能通过膜孔传质;所用膜不能改变所处理液体中所有组分的气液平衡;膜至少有一面与所处理的液体接触;对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压差。
[1]1.2 膜蒸馏的优缺点膜蒸馏的优点有很多:蒸馏过程几乎是在常压下进行,设备简单、操作方便,可以采用非金属设备;在非挥发性溶质水溶液的MD过程中,只有水蒸气能透过膜孔,蒸馏十分纯净,有望成为大规模、低成本制备超纯水的手段;可以处理极高浓度的水溶液,是目前唯一能从溶液中直接分离出结晶产物的膜过程;MD 组件很容易设计成潜热回收形式,并具有以高效的小型膜组件构成大规模生产体系的灵活性;膜两侧只需维持适当的温差即可进行操作,有望利用太阳能、地热、温泉和工厂的余热等廉价能源。
同时膜蒸馏也有一定缺点:MD是一个有相变的膜过程,汽化潜热降低了热能的利用率。
MD与制备纯水的其他膜过程相比通量较小,目前尚未实现在工业生产中应用,MD用膜的材料和制备工艺选择方面有限。
MD过程中的膜污染是其实现工业应用的主要障碍。
[2]1.3膜蒸馏的分类及原理根据膜下游侧冷凝方式的不同,MD可分为4种形式:直接接触膜蒸馏(DCMD)、气隙式膜蒸馏(AGMD)、吹扫气膜蒸馏(SGMD)和真空膜蒸馏(VMD,又名减压膜蒸馏)。
膜蒸馏技术
20世纪60、70年代 至今 20世纪60年代前 20世纪80年代
20世纪60年代前,膜蒸馏技术就已经在国际上开始了较系统的研究,但 由于受到技术条件的限制,膜蒸馏的效率不高。 20世纪60、70年代,膜分离研究者致力于采用反渗透、超滤、微滤等膜 技术来解决水处理问题,膜蒸馏一直没有引起人们的足够重视。 20世纪80年代初由于高分子材料和制膜工艺技术的迅速发展,膜蒸馏才 显示出其实用潜力. 近几十年来对这一新型膜分离过程的研究不断深入,虽然至今还未见大 规模工业生产应用的报道,但无论在传质、传热机理方面还是在应用方 面的研究都取得了巨大的进步,一些与膜蒸馏相关的膜过程相继出现并 同样引起人们的重视.
气扫膜蒸馏(SGMD)
是用载气吹扫膜的透过侧,从膜组件中夹带走透过的蒸汽,使蒸汽在 外置的冷却器中冷凝.传质过程也是在第四步发生变化,传质推动力 除了蒸汽的饱和蒸汽压外,还有由于载气的吹扫夹带作用,促进传质 ,因此传质推动力可以比直接接触膜蒸馏和空气间隙式膜蒸馏大,载 气中水蒸汽的分压以及冷凝温度控制对膜蒸馏产水量有重要影响.工 艺原理见图4.
膜蒸馏的操作方式示意图
到底采用哪种形式的膜蒸馏,这取决于透过物 的组成、流量和挥发性。一般来说
• DCMD:结构要求的最少且操作最易,他适于脱
盐或浓缩水溶液(橘汁等),水为主要渗透成分 。
• SGMD和VMD:用于从水溶液中除去挥发性有
机物或可溶气体。
• AGMD:适用于平板膜的膜蒸馏过程。
膜蒸馏的膜材料
膜蒸馏
(membrane distillation)
主要内容
• • • • 膜蒸馏原理 膜蒸馏操作方式 膜蒸馏研究的技术应用 膜蒸馏研究的发展趋势
膜蒸馏原理部分
•
膜蒸馏技术
the increase of the grape juice concentration is linear during OMD regardless of the membrane pore size.
The final juice concentration was proportional to the time of the dehydration process and the initial juice concentration.
常压操作,设备简单,操作方便; 只有挥发性物质可透过膜,用于制水过程水质纯净; 可处理极高浓度的水溶液,达到过饱和、析出结晶; 无需加热到沸点,可利用廉价、低品质能源; 组件特殊的结构设计,潜热回收,提高能源利用率。
膜蒸馏缺点
有相变,汽化潜热降低了能量利用率;
通量仍较小;
与亲水膜相比,疏水微孔膜材料和制备工艺
1. INTRODUCTION
Fruits and vegetables contain various bioactive compounds such as vitamins A, C and E, phenolic compounds and other important food ingredients. Polyphenols, the natural antioxidants present in plant extracts play a key role in antioxidative mechanisms in biological systems. Polyphenols show antioxidant and germicidal properties, decrease cholesterol level and possess possibility of cancer prevention coronary heart disease inhibition. Grapes are known to be phenol-rich plants. The main polyphenols in red grapes are anthocyanins(花青素) and flavonols(黄酮醇).
膜蒸馏
八、膜蒸馏技术的应用
• • • • • 海水、苦咸水脱盐与纯水制备 化学物质的浓缩与回收 水溶液中挥发性物质的脱除与回收 果汁、液体食品的浓缩 废水处理
膜 蒸 馏 Membrane distillation
一、定义与历史
膜蒸馏技术(MD)是一种采用疏水性微孔膜, 以膜两侧蒸气压力差为传质驱动力的膜分离过程。 •上世纪60年代 M. E. Findley首先在专利中描述了 这一技术,但限于当时的技术条件,只选用一些 如纸板、玻璃纸、玻璃纤维等疏水掺合物制成隔 离膜。 •上世纪80年代人们开始将该技术应用于海水淡化 研究。 •直至上世纪90年代,由于高分子材料和制膜工艺 方面迅速发展,膜蒸馏显示出其实用潜力,再次 引起了工业和水处理界的广泛关注。
九、存在的问题
• 通量 开发新膜、辅助强化工艺、膜组件的优化
• 膜污染
四、常见的膜蒸馏类型
气 隙 冷却板
进料液
透过液 液
进料液
(1)直接接触式
(2)气隙式
进料液
负压
进料液
吹扫气 液
(3)减压式
(4)气扫式
五、膜组件及膜
板框式、管式和卷式
5.1板框式膜组件
5.2中空纤维膜组件
5.3卷式膜组件
六、膜蒸馏运行装置
6.1直接接触式膜蒸馏
பைடு நூலகம்
6.2真空膜蒸馏
七、膜蒸馏过程的影响因素
二、膜蒸馏过程的机理
边界层
T1 Tm2 Pm1 热侧 C1 Cm1 膜 质量传递 热量传递 Pm2 Tm2 T2
膜蒸馏的类型
膜蒸馏的类型
膜蒸馏是一种将混合物分离成纯组分的方法,它利用了不同
组分在膜表面通过蒸发和冷凝的速率差异。
根据膜的类型和应
用领域的不同,膜蒸馏可以分为以下几种类型:
1.气体膜蒸馏:适用于气体混合物的分离,常用的膜材料有
聚合物膜、陶瓷膜、金属膜等。
通过调节压力差和温度差,不
同气体分子的蒸发和渗透能力不同,从而实现混合气体的分离。
2.液体膜蒸馏:适用于液体混合物的分离,常用的膜材料有
聚合物膜、陶瓷膜等。
通过在膜表面形成液膜,通过温度差和
压力差,使不同组分在液膜上发生蒸发和冷凝,实现液体混合
物的分离。
3.离子膜蒸馏:适用于电解质溶液的分离,常用的膜材料有
离子交换膜。
离子膜蒸馏利用离子在膜中的选择性传输,通过
电场的作用,将阳离子和阴离子分离,实现溶液中离子的分离。
4.有机溶剂膜蒸馏:适用于有机溶剂体系的分离,常用的膜
材料有有机溶剂膜。
有机溶剂膜蒸馏通过在膜表面形成选择性
溶剂层,利用不同溶剂分子在溶剂层中的溶解度差异,实现有
机溶剂体系的分离。
5.催化膜蒸馏:适用于液相反应的分离和催化过程,在膜表
面引入催化剂,结合温度和压力差,实现化学反应和分离过程
的同时进行,提高反应效率和产物纯度。
废液处理中的膜蒸馏技术研究进展及应用实例
废液处理中的膜蒸馏技术研究进展及应用实例废液处理是环境保护领域面临的重要课题之一。
废液处置的不当会对水体和土壤等自然环境造成严重污染,甚至对人类健康产生潜在风险。
因此,开发高效、可行的废液处理技术成为了亟待解决的问题之一。
膜蒸馏技术作为一种有效的废液处理方法,近年来受到了广泛关注。
它基于蒸馏原理,通过半透膜将废液中的溶质与溶剂分离,实现废液的净化和资源回收。
随着膜蒸馏技术的研究进展,越来越多的应用实例也被提出和验证。
膜蒸馏技术的研究进展主要集中在膜材料的选取和膜结构的优化上。
膜材料的选择对膜蒸馏技术的效果至关重要。
传统的膜材料如聚醚砜(PES)和聚酰胺(PA)等在膜蒸馏中已经得到了广泛应用。
然而,这些材料存在着一些局限性,如温度和酸碱性的限制、脆化等。
为了克服这些问题,研究人员开始开发新型材料,如聚酯醚酮(PEEK)、聚酮膜(PBI)和离子液体膜等。
这些新型材料具有更广泛的应用范围和更良好的稳定性,能够提高膜蒸馏的效果和稳定性。
此外,膜结构的优化也是研究人员关注的焦点。
膜结构的优化主要包括多孔结构、层间距离和表面改性等方面。
多孔结构的膜可以增加膜的通透性和扩散速率,提高蒸馏效果。
层间距离的优化可以控制溶质和溶剂之间的传质速率,并且减少能量消耗。
表面改性可以使膜具有良好的抗污染性能,并且提高膜的寿命和稳定性。
在膜蒸馏技术的应用实例方面,废水处理是其中应用最为广泛的领域之一。
废水中含有各种有机物、无机盐和重金属等污染物,其处理对于环境和人类健康至关重要。
膜蒸馏技术能有效去除废水中的有机物和重金属等污染物,实现废水的净化和重金属的回收利用。
例如,半透膜蒸馏技术被应用于废水中重金属的去除。
研究人员在膜表面修饰了COOH基团,形成了亲酸性膜。
该亲酸性膜具有良好的金属吸附能力,可以高效去除废水中的重金属离子,大大提高了重金属去除的效率。
此外,膜蒸馏技术还可以应用于废水中有机物的处理,如挥发性有机物(VOCs)的去除。
膜蒸馏技术
膜蒸馏技术简介1.1膜蒸馏技术简介1.1.1膜蒸馏概述膜蒸馏(Membrane Distillation,MD)是在上个世纪八十年代初发展起来的一种新型分离技术,是膜分离技术与传统蒸发过程相结合的新型膜分离过程,它与常规蒸馏一样都以汽液平衡为基础,依靠蒸发潜热来实现相变。
它以膜两侧的温差所引起的传递组分的蒸汽压力差为传质驱动力,以不被待处理的溶液润湿的疏水性微孔膜为传递介质。
在传递过程中,膜的唯一作用是作为两相间的屏障,不直接参与分离作用,分离选择性完全由气—液平衡决定[1]。
膜蒸馏过程是热量和质量同时传递的过程。
膜的一侧与热的待处理的溶液直接接触(称为热侧),另一侧直接或间接地与冷的液体接触(称为冷侧)。
由于膜的疏水性,水溶液不会从膜孔中通过,但膜两侧由于挥发组分蒸气压差的存在,而使挥发蒸气通过膜孔,从高蒸气压侧传递到低蒸气压侧,而其它组分则被疏水膜阻挡在热侧,从而产生了膜的透过通量,实现了混合物的分离或提纯。
这与常规蒸馏中的蒸发、传质、冷凝过程十分相似,所以称其为膜蒸馏过程如图1-1所示:1986年意大利、荷兰、日本、德国和澳大利亚的膜蒸馏专家在罗马召开了膜蒸馏研讨会,会上与会专家统一规范了膜蒸馏过程涉及的各种术语,定义膜蒸馏过程应具有以下几种含义:使用的膜是疏水性多孔膜;膜不应被所处理的液体所浸润;溶液中的挥发性组分以蒸汽的形式通过膜孔;膜孔中不发生毛细冷凝现象;组分通过膜的推动力是该组分在膜两侧的蒸汽压差;膜本身不改变处理液各组份的汽—液平衡;膜至少有一侧与所处理液体直接接触;对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压差[2,3,4]。
膜蒸馏本身的特点决定了该技术与其它分离技术相比有着无法比拟的优点:(1)膜蒸馏过程较其他膜分离过程(反渗透)的操作压力低,几乎是在常压下进行,设备简单、操作方便,在技术力量较薄弱的地区也有实现的可能性。
(2)在非挥发性溶质水溶液的膜蒸馏过程中,因为只有水蒸汽能透过膜孔,理论上可以100%截留离子、大分子、胶体、细胞和其它非挥发性物质,所以蒸馏液十分纯净,可望成为大规模、低成本制备超纯水的有效手段。
膜蒸馏qi
膜蒸馏qi
膜蒸馏qi
膜蒸馏是一种即可节约能源又可以高效净化水的水处理技术,它有别于传统的蒸馏技术,具有较低的能耗和较快的净化速度。
膜蒸馏技术以膜分离技术为基础,主要是利用膜的选择性过滤作用,将水分为游离水和锚定水两部分。
水蒸气从游离水中提取出来,而锚定水则留在膜的另一侧。
膜蒸馏的一大优势在于膜的过滤效率可以达到99.9%以上,可以有效地去除悬浮物、病毒和细菌。
膜蒸馏技术不仅可以有效净化水,而且可以大大节约能源,因为膜蒸馏技术能够提取高温低盐度的水蒸气,而传统的蒸馏技术必须使用大量的热量才能达到相同的效果。
膜蒸馏技术已经被广泛应用于食品、饮料、医药和石油化工等行业,以满足不同类型的水净化需求。
总之,膜蒸馏技术是一种高效的水处理技术,具有节能和净化效果,可以满足不同行业的水净化需求。
膜蒸馏技术介绍
膜蒸馏技术简介膜技术被公认为21世纪水处理领域的高新技术,尤其是近年膜材料制备技术发展,膜性能大幅度提高,价格逐年下降,膜技术已越来越成为当前和未来给水安全净化,污废水回用处理工程领域的首选技术,也是未来水质净化处理的发展方向和必然趋势。
膜蒸馏是近年来发展起来的一种新型膜分离技术,它以膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力,疏水性微孔膜为传递介质,由于膜的疏水性,溶液水不能透过膜而气体则通过膜孔进行传质,从而实现溶液的浓缩和分离。
由于膜蒸馏仅有水蒸气能透过膜孔,纯水回收率高且水质高于反渗透膜水质,可处理回用极高浓度的含盐水,理论上产水率可达到100%。
废热回收+低温蒸发技术,基于真空膜蒸馏技术在较低的温度和压力下即可以进行的特点,利用低品位的热源,如余热、废热等廉价的能源,只需在膜两侧维持适当的温差就可以进行蒸发,具有分离纯化效率高、不污染环境、操作简单、能耗低、便于与其他净化处理过程耦合与集成的特点,在高盐度、高浓度污染物的工业废水方面有巨大的应用前景。
膜蒸馏技术原理由于膜蒸馏技术是一个热量传递和质量传递的过程,温度极化和浓差极化是影响热量传递和质量传递的两个重要因素。
温度极化主要是由温度边界层引起,从而导致蒸汽压下降,发生浓度极化时,膜表面的浓度要高于热侧料液的主体浓度,传质推动力降低,两者都会影响膜的渗透通量。
高浓度时膜通量降低和单程的热效率很低,成为制约膜蒸馏技术在处理高盐度、高浓度污染物的工业废水工业化进程中发展的瓶颈。
而在有废热可以利用的企业,将低浓度的含盐废水进行预浓缩,再采用机械蒸汽再压缩(MVR)+强制循环结晶技术,具有不可替代的经济效率和环境效益。
膜蒸馏技术特点•低温驱动、余热利用可利用厂区废热对物料进行蒸发浓缩,70-90℃热水或蒸汽均可作为热源。
•耐腐蚀性强设备过流部件采用非金属材质,核心部件采用聚四氟乙烯或聚丙烯。
•模块化设计根据处理规模和现场条件调整模块序列形式和数量,占地紧凑、安装灵活。
膜蒸馏原理
膜蒸馏原理
膜蒸馏是一种利用薄膜进行蒸馏的技术,其原理是利用薄膜的选择性透过性,
将混合物中的溶剂和非溶剂分离的过程。
膜蒸馏技术在化工、医药、食品等领域有着广泛的应用,其原理和工艺都具有一定的复杂性,下面将对膜蒸馏的原理进行详细介绍。
膜蒸馏的原理主要包括膜的选择性透过性、蒸馏过程和分离效果。
首先是膜的
选择性透过性,薄膜的选择性透过性是指薄膜对不同成分的透过速率不同,这种选择性透过性是膜蒸馏能够实现分离的基础。
不同的薄膜材料具有不同的选择性透过性,可以根据需要选择适合的薄膜材料进行膜蒸馏。
其次是蒸馏过程,膜蒸馏是利用薄膜作为传质介质,将混合物加热至一定温度,使其中的溶剂蒸发通过薄膜,而非溶剂则无法透过薄膜,从而实现了混合物的分离。
蒸馏过程中,需要控制好温度和压力,以保证蒸馏的效果和产品的纯度。
最后是分离效果,膜蒸馏可以实现对混合物中溶剂和非溶剂的高效分离,薄膜
的选择性透过性决定了分离的效果。
通过合理选择薄膜材料和优化蒸馏工艺参数,可以实现高效的分离效果,得到高纯度的产品。
总的来说,膜蒸馏是一种利用薄膜进行蒸馏的技术,其原理是利用薄膜的选择
性透过性实现对混合物的分离。
膜蒸馏技术具有高效、节能、环保等优点,在化工、医药、食品等领域有着广泛的应用前景。
通过深入理解膜蒸馏的原理和工艺,可以更好地应用和推广膜蒸馏技术,促进相关领域的发展和进步。
印染废水膜蒸馏技术
印染废水膜蒸馏技术印染废水是指在印染工艺中产生的含有染料、助剂、悬浮物等有害物质的废水。
由于其含有大量的有机物和色素,传统的处理方式往往存在成本高、效果差等问题。
而印染废水膜蒸馏技术作为一种新型的处理方法,具有高效、低能耗、无二次污染等优点,逐渐受到人们的关注和应用。
膜蒸馏是一种利用膜的选择性通透性进行分离的技术,其原理是通过半透膜将废水分为两个部分:一个是通过膜的有机物溶液(即浓缩液),另一个是被膜截留的富集有机物的浓缩液(即蒸馏液)。
印染废水膜蒸馏技术利用膜的微孔和选择性通透性,将废水中的有机物、颜料等有害物质与水分离,从而达到净化水质的目的。
印染废水膜蒸馏技术相比传统的处理方式具有以下几个优势:印染废水膜蒸馏技术具有高效处理的特点。
膜蒸馏技术能够有效地去除废水中的有机物和色素,使废水的处理效果更加显著。
这是由于膜具有独特的微孔结构和表面化学性质,可以选择性地截留有机物和颜料,同时通过蒸发和凝结过程将有机物浓缩并分离出来。
这种高效处理的特点使得印染废水膜蒸馏技术成为一种理想的废水处理方法。
印染废水膜蒸馏技术具有低能耗的优势。
相比传统的物理化学处理方法,膜蒸馏技术在处理印染废水时所需的能量消耗更低。
这是因为膜蒸馏技术只需要提供适当的蒸汽或热源,通过蒸发和凝结的过程实现有机物的分离和浓缩,而不需要大量的化学药剂和能量投入。
这种低能耗的特点使得印染废水膜蒸馏技术具有很高的经济效益和环境效益。
印染废水膜蒸馏技术具有无二次污染的优点。
传统的印染废水处理方法往往需要大量的化学药剂来去除有机物和色素,但这些药剂往往会产生二次污染,加重环境负担。
而膜蒸馏技术不需要使用化学药剂,只需提供适当的蒸汽或热源,从而避免了二次污染的问题,保护了环境和水资源的安全。
总的来说,印染废水膜蒸馏技术作为一种新型的废水处理方法,具有高效、低能耗、无二次污染等优势,可以有效地去除废水中的有机物和色素,达到净化水质的目的。
随着技术的不断发展和改进,相信印染废水膜蒸馏技术在印染废水处理领域将会有更广泛的应用和推广。
薄膜蒸馏提纯
薄膜蒸馏提纯薄膜蒸馏是一种常用的分离和提纯技术,通过利用不同组分的挥发性差异,将混合物中的有机物与溶剂分离。
它具有操作简单、能耗低、回收率高等优点,被广泛应用于化工、制药、食品等领域。
薄膜蒸馏的基本原理是利用薄膜的形成和传质特性,在低压下对混合物进行蒸发和冷凝,实现组分的分离。
在薄膜蒸馏过程中,混合物首先被送入薄膜蒸发器,在此处加热使其蒸发。
然后,蒸汽通过膜的表面,经过传热管冷凝器冷却,重新转化为液体。
由于薄膜蒸发器和冷凝器之间的压力差,蒸汽中的有机物与溶剂可以分离出来,从而实现了提纯。
薄膜蒸馏的薄膜通常由聚合物材料或金属材料制成。
其中,聚合物材料如聚酰胺、聚醚砜等具有良好的耐化学性和传质性能,广泛应用于有机物的分离和提纯。
金属材料如不锈钢、镍合金等则具有较高的耐高温性能,适用于高温条件下的薄膜蒸馏。
在薄膜蒸馏中,温度是关键参数之一。
适当的温度可以提高分离效果,但过高的温度可能导致组分的分解。
因此,需要根据混合物的性质和要求,选择合适的温度条件。
此外,薄膜的厚度和流速也会影响分离效果。
较薄的膜可以提高传质速率,但过薄的膜可能导致膜的破裂和堵塞。
合适的流速可以避免膜表面的积聚和污染,提高薄膜蒸馏的稳定性和效果。
薄膜蒸馏提纯技术具有广泛的应用前景。
在化工领域,它可以用于有机物的分离和回收,降低生产成本和环境污染。
例如,在石油炼制过程中,可以利用薄膜蒸馏将原油中的杂质和重质烃分离,得到高纯度的汽油、柴油等产品。
在制药领域,薄膜蒸馏可以用于药物的提纯和纯化,提高药物的质量和纯度。
在食品工业中,薄膜蒸馏可以用于酒精、香料、营养品等的制备和提纯,增加产品的附加值和市场竞争力。
薄膜蒸馏提纯技术是一种高效、经济、环保的分离方法,具有广泛的应用前景。
通过合理选择薄膜材料、控制温度和流速等参数,可以实现对混合物的高效分离和提纯。
随着科学技术的不断发展和创新,相信薄膜蒸馏提纯技术将在各个领域发挥更大的作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。
膜蒸馏技术介绍
膜蒸馏技术介绍膜蒸馏是近十年得到迅速发展的一种新型高效的膜分离技术,是以疏水性微孔膜两侧蒸汽压差为传质推动力的膜分离过程。
膜蒸馏过程区别于其他膜过程的特征是:膜是微孔膜;膜不能被所处理的液体浸润;膜孔内无毛细管冷凝现象发生;只有蒸汽能通过膜孔传质。
膜不能改变操作液体中各组分的汽液平衡;膜至少有一侧要与操作液体直接接触;对每一组分而言,膜操作的推动力是该组分的气相分压梯度。
同其他的分离过程相比,膜蒸馏具有以下优点:①截留率高(若膜不被润湿,可达100%);②操作温度比传统的蒸馏操作低得多,可有效利用地热、工业废水余热等廉价能源,降低能耗;③操作压力较其他膜分离低;④能够处理反渗透等不能处理的高浓度废水。
膜蒸馏技术的分类根据在膜冷侧收集水蒸气的方式不同,膜蒸馏的类型可分为:(1)直接接触式膜蒸馏(水吸式或外冷式(DCMD ) (见图2)该组件内,膜两侧的液体直接与膜面接触。
其一面是经过加热的原溶液为热侧,另一面是冷却水为冷侧,膜孔内为汽相(蒸气和空气),在热侧膜面上生成的水蒸气透过膜至冷侧凝结成水,并和冷却水合而为一。
(2)气隙式膜蒸馏(内冷式)(AGMD) (见图1)该组件内,膜的冷侧装有冷却板,在其间就是气隙室。
当热侧水蒸气透过膜在气隙室扩散遇冷壁凝结成液态导出,而冷却水在组件内部降温。
凝结水和冷却水各有通道,互不混合。
和直接接触膜蒸馏组件相反,蒸发面和冷却面之间有一定距离(气隙室宽度),这样通量和热传导均受到了阻力。
其优点是热量损失小,热效率高;不需另加热能回收装置。
缺点是组件结构较直接法复杂;其膜通量比直接法小。
(3)扫气式膜蒸馏(见图3)该组件内,膜的冷侧通常以隋性气体(如氮气等)作载体,将透过膜的水蒸气带至组件外冷凝。
(4)减压膜蒸馏与气隙式膜蒸馏相类似,只是将冷侧施以低压处理。
膜蒸馏技术的特点1膜蒸馏的优点(1)该过程几乎在常压下进行,设备简单、操作简便,在技术力量较弱的地区也有可能实现。
膜蒸馏工艺技术
膜蒸馏工艺技术膜蒸馏工艺技术是目前常用于水分离纯化、溶剂的回收、气体混合物的分离等领域的一种高效膜分离技术。
膜蒸馏工艺技术的应用广泛,可以提高产品的纯度,减少能耗和废料产生。
膜蒸馏工艺技术是基于温度差异而进行分离的,通过对物料进行加热或冷却,从而控制物料在膜表面的冷凝和蒸发,从而实现组分的分离。
与传统的蒸馏工艺相比,膜蒸馏工艺技术具有以下优势:首先,膜蒸馏工艺技术无需填料,节约了大量的空间。
在传统的蒸馏工艺中,需要使用大量的填料来增大接触面积,以提高物料的分馏效果。
而膜蒸馏工艺则利用了膜技术面积大的特点,可以在很小的空间内实现高效的分馏。
其次,膜蒸馏工艺技术操作简单,不需要使用高压和高温条件。
传统的蒸馏工艺需要在高压和高温下进行操作,不仅操作难度大,还容易引起设备的安全问题。
而膜蒸馏工艺技术可以在常压和常温下进行操作,避免了这些问题。
再次,膜蒸馏工艺技术对能源的需求较少。
传统的蒸馏工艺需要提供大量的热量来进行物料的蒸发和冷凝,从而实现分馏。
而膜蒸馏工艺技术可以在较低的温度下实现分馏,因此对能源的需求较少,能够节约能源。
另外,膜蒸馏工艺技术适用范围广,可以应用于各种物料的分离纯化。
无论是液体还是气体,无论是有机物还是无机物,膜蒸馏工艺技术都可以进行有效的分离。
而且,膜的选择也很灵活,可以根据物料的性质选择不同的膜材料,使得分离效果更好。
总之,膜蒸馏工艺技术作为一种高效的分离技术,在化工、食品、医药等行业有着广泛的应用。
它具有工艺简单、操作方便、节约能源等优势,可以提高产品的质量和纯度,减少能耗和废料产生,对于推动工业的可持续发展具有重要意义。
未来我们可以进一步研究和开发膜材料,提高分离效果,并将其应用于更多的领域,实现资源的高效利用和环境的可持续性。
(709字)。
膜蒸馏技术效率
膜蒸馏技术效率1. 引言膜蒸馏技术是一种在分离液体混合物中使用膜来实现蒸馏的方法。
相较传统蒸馏技术,膜蒸馏具有许多优势,如能耗低、操作简便、占地面积小等。
在本文中,我们将探讨膜蒸馏技术的效率,并分析其在不同领域的应用。
2. 膜蒸馏技术的原理膜蒸馏技术基于膜的选择性通透性,通过膜将混合物分离成蒸汽和残留物。
膜通常由聚合物或无机材料制成,具有不同的孔径和亲疏水性。
在膜蒸馏过程中,混合物被加热至沸点,产生蒸汽,然后通过膜的选择性通透性,将蒸汽分离出来,从而实现分离目标物质。
3. 膜蒸馏技术的效率膜蒸馏技术的效率可以从多个方面来评估,包括能耗、分离效果、操作成本等。
3.1 能耗相较于传统蒸馏技术,膜蒸馏技术能耗更低。
这是因为膜蒸馏不需要高温和高压条件,能够在较低的温度和压力下进行。
此外,膜蒸馏技术还可以利用废热来提供部分能量需求,进一步降低能耗。
3.2 分离效果膜蒸馏技术具有优异的分离效果。
膜的选择性通透性可以根据目标物质的大小、形状和亲疏水性进行调控,从而实现高效分离。
此外,膜蒸馏技术还可以实现对多组分混合物的分离,具有广泛的应用前景。
3.3 操作成本膜蒸馏技术的操作成本较低。
相较于传统蒸馏技术,膜蒸馏不需要大量的设备和设施,占地面积小,减少了投资成本。
此外,膜蒸馏技术的操作简便,不需要高度专业的技术人员,降低了人力成本。
4. 膜蒸馏技术的应用膜蒸馏技术在许多领域都有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域:4.1 化学工业膜蒸馏技术在化学工业中用于有机物的分离和纯化。
由于膜蒸馏技术能耗低、操作简便,因此在有机合成过程中,可以实现对反应产物的快速分离和纯化,提高生产效率。
4.2 石油化工膜蒸馏技术在石油化工中用于原油分离和石油产品的提纯。
膜蒸馏可以实现对原油中的杂质和重质烃的分离,提高石油产品的质量和纯度。
4.3 食品工业膜蒸馏技术在食品工业中用于酒精的提纯和浓缩。
膜蒸馏可以去除酒精中的杂质和水分,提高酒精的质量和纯度,同时减少能耗和操作成本。
膜蒸馏技术简介(摘抄
膜蒸馏技术简介(摘抄膜蒸馏技术简介(摘抄)摘自真空膜蒸馏海水淡化实验研究.王宏涛.天津大学硕士学位论文.1.1膜蒸馏技术简介1.1.1膜蒸馏概述膜蒸馏(Membrane Distillation,MD)是在上个世纪八十年代初发展起来的一种新型分离技术,是膜分离技术与传统蒸发过程相结合的新型膜分离过程,它与常规蒸馏一样都以汽液平衡为基础,依靠蒸发潜热来实现相变。
它以膜两侧的温差所引起的传递组分的蒸汽压力差为传质驱动力,以不被待处理的溶液润湿的疏水性微孔膜为传递介质。
在传递过程中,膜的唯一作用是作为两相间的屏障,不直接参与分离作用,分离选择性完全由气—液平衡决定[1]。
膜蒸馏过程是热量和质量同时传递的过程。
膜的一侧与热的待处理的溶液直接接触(称为热侧),另一侧直接或间接地与冷的液体接触(称为冷侧)。
由于膜的疏水性,水溶液不会从膜孔中通过,但膜两侧由于挥发组分蒸气压差的存在,而使挥发蒸气通过膜孔,从高蒸气压侧传递到低蒸气压侧,而其它组分则被疏水膜阻挡在热侧,从而产生了膜的透过通量,实现了混合物的分离或提纯。
这与常规蒸馏中的蒸发、传质、冷凝过程十分相似,所以称其为膜蒸馏过程如图1-1所示:1986年意大利、荷兰、日本、德国和澳大利亚的膜蒸馏专家在罗马召开了膜蒸馏研讨会,会上与会专家统一规范了膜蒸馏过程涉及的各种术语,定义膜蒸馏过程应具有以下几种含义:使用的膜是疏水性多孔膜;膜不应被所处理的液体所浸润;溶液中的挥发性组分以蒸汽的形式通过膜孔;膜孔中不发生毛细冷凝现象;组分通过膜的推动力是该组分在膜两侧的蒸汽压差;膜本身不改变处理液各组份的汽—液平衡;膜至少有一侧与所处理液体直接接触;对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压差[2,3,4]。
膜蒸馏本身的特点决定了该技术与其它分离技术相比有着无法比拟的优点:(1)膜蒸馏过程较其他膜分离过程(反渗透)的操作压力低,几乎是在常压下进行,设备简单、操作方便,在技术力量较薄弱的地区也有实现的可能性。
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膜蒸馏的研究现状及进展李小然,尚小琴(广州大学化学化工学院,广东广州510006)摘要:膜蒸馏是20世纪八十年代才引起人们重视的新型膜分离技术。
是一种以蒸汽压差为推动力的新型分离技术。
本文主要对膜蒸馏的机理、用膜、传热机理、影响因素、过程优化、进行了讨论,同时介绍了膜蒸馏在海水淡化、超纯水的制备、水溶液的浓缩与提纯、共沸混合物的分离、废水处理治理等中的应用,并在此基础上提出了膜蒸馏的发展方向。
关键词:膜蒸馏;分离技术;机理;应用;发展Research status and progress of membrane distillationLiXiaoRan,Shang XiaoQin(School of Chemistry and Chemical Engineering, Guangzhou University, Guangzhou 510006) Abstract:Membrane distillation is a new type of membrane separation technology in the eighty's of twentieth Century.Is a kind of new separation technology with the steam pressure difference as the driving force.In this paper, the mechanism of membrane distillation、membrane、heat transfer mechanism、influencing factors、process optimizationis discussed,At the same time, it introduces the membrane distillation in seawater desalination, preparation of ultra - pure water, water solution concentration and purification, total of azeotropic mixture separation, waste water treatment, etc. in the application, and based on this, proposed the development direction of the membrane distillation.Key words:membrane distillation;isolation technique;mechanism;application;development1膜蒸馏技术的原理膜蒸馏是膜技术与蒸馏过程相结合的分离过程。
膜的一侧与热的待处理溶液直接接触(称为热侧),另一侧直接或间接地与冷的水溶液接触(称为冷侧),热侧溶液中易挥发的组分在膜面处汽化通过膜进入冷侧并被冷凝成液相,其他组分则被疏水膜阻挡在热侧,从而实现混合物分离或提纯的目的[1]。
膜蒸馏过程必须具备以下特征以区别于其它膜过程[2]:①所用的膜为微孔膜;②膜不能被所处理的液体润湿;③在膜孔内没有毛细管冷凝现象发生;④只有蒸汽能通过膜孔传质;⑤所用膜不能改变所处理液体中所有组分的气液平衡;⑥膜至少有一面与所处理的液体接触;⑦对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压差。
2膜蒸馏的分类根据扩散到膜冷凝侧蒸汽冷凝方式的不同,膜蒸馏分为多种类型,如直接接触膜蒸馏(DCMD)、气隙膜蒸馏(AGMD)、气扫式膜蒸馏(SGMD)、真空膜蒸馏(VMD),如图1所示。
DCMD结构简单,渗透量较大,颇受研究者重视,较适用于主原料是水的情况,如海水或苦咸水脱盐或水溶液的浓缩,也有人用其浓缩水果汁、血液及废水处理等[3-6]。
AGMD具有热效率高及从水溶液中脱除挥发性物质的优势[7],其缺点是渗透通量低,结构复杂,且不适用于中空纤维膜,限制了商业推广。
Amali等[8]通过对AGMD与DCMD的比较研究,认为AGMD更适用于地热苦咸水的脱盐。
SGMD中,冷凝器必须做很大的功才能冷凝下游侧的蒸汽,故能耗太大,其研究且仅限于理论及数学模型[9-11]。
真空膜蒸馏的膜两侧气体压力差比其他膜蒸馏的膜两侧气体压力差大,因而比其他形式的膜蒸馏具有更大的蒸馏通量。
宜于脱除水溶液中的挥发性溶质。
Corinne[12]用真空膜蒸馏进行了海水淡化,并且与反渗透过程进行了比较,指出选择合适的操作条件及进行合理的过程设计,真空膜蒸馏完全可以与反渗透过程相媲美。
Fawzi Banat等[13]研究了VMD脱盐操作参数的灵敏性分析,认为温度对VMD水通量的影响最大,真空度次之。
TzahiY等[14]将DCMD与VMD相结合,结果显示,当渗透侧的压力由传统DCMD略高于大气压(108 kPa)变至DCMD/VMD下略低于大气压(94kPa)时,同相同温度下的传统DCMD相比,通量提高15%。
3膜蒸馏用膜用于膜蒸馏的膜材料至少应满足疏水性和多孔性两个要求,以保证水不会渗入到微孔内和具有较高的通量。
通常认为孔隙率为60% ~ 80%,平均孔径为0.1~0.5 μm的膜最适合于膜蒸馏[15]。
目前膜蒸馏过程膜材料的研究开发主要集中于3种膜材料,即聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)和聚丙烯(PP)。
基于上述膜材料,膜蒸馏用膜的制备方法主要有:拉伸法、相转化法、表面改性法、共混改性法以及复合膜法。
近年来,为了提高分离膜的综合性能,不同膜材料优势互补的复合膜材料的研究也越来越引起研究者的兴趣。
Suk 等[16]把合成的疏水大分子化合物与聚砜材料共混,采用相转化法制膜时,疏水性大分子会迁移至膜表面,得到表面疏水性MD复合膜。
Khayeta等[17]用含表面改性大分子的亲水性聚砜醚聚膜由相转化法一步聚成应用于膜蒸馏的新型疏水/亲水多孔复合膜,对于1 mol/L的NaCl水溶液,所制得的复合膜水通量和PTFE商业膜持平甚至高于常用的商业膜,截留率达99.7%。
Peng Ping 等[5]将3% PVA(聚乙烯醇)同20%PEG(聚乙二醇)混合,由乙醛作交联剂进行交联,并在聚合物中引入钠盐(如醋酸钠)提高微相分离,将PVA/PEG亲水性凝胶涂覆在疏水性的PVDF 底层上,制成复合膜。
所得复合膜的DCMD通量及耐用性较PVDF 膜均有提高。
该方法对解决膜蒸馏所用疏水性膜易被润湿的问题提供了一定的参考。
Li Baoan等[18]用在疏水性多孔PP中空纤维膜的外表面涂上了不同孔径的多孔等离子聚合硅树脂含氟聚合物涂层的复合性中空纤维膜,进行了基于真空膜蒸馏脱盐过程用膜和设备的研究。
由于多孔等离子聚合硅树脂含氟聚合物涂层能够大大降低表面张力,并在底层和盐水之间加了一层隔膜,因而能有效防止膜孔润湿、膜孔结垢和收缩等。
研制价格低廉、孔隙率高、通量高、易于工业化生产及应用的MD新型膜材料,已成为MD研究者追求的目标。
只有新型理想的膜材料研制成功,膜蒸馏才具有更广阔的应用空间。
4膜润湿与膜污染膜蒸馏的实际运行中,膜的性能会随时间发生变化,浓差极化、温差极化、吸附、膜表面凝胶层的形成等原因会对料液侧的传递过程形成新的阻力,从而影响膜的通量,造成通量衰减。
膜蒸馏过程中最严重的膜污染是膜润湿与膜污染。
膜润湿与膜污染会增加传质的阻力,导致膜的通量和膜过程效率的降低,是制约MD技术广泛应用的两个重要因素。
除了对膜材料的改良和研发来提高膜的抗润湿、抗污能力外,近年来学者们也对其他相关因素做了广泛的研究。
闵鹏等[19]研究了清洗剂与阻垢剂对膜接触角的影响,发现在长时间操作下,碱性溶液比酸性溶液更容易影响膜的接触角,导致膜的润湿,而常用阻垢剂和清洗剂则影响较小。
加入阻垢剂可在一定程度上防止膜的污染,充分发挥膜的性能。
张琳等[20]在MD脱盐的研究中加入阻垢剂,产水率得到了明显的提升Gryta[21]使用聚磷酸盐阻垢剂提升了膜脱盐过程对CaCO3 的抗附着性能。
不同体系的MD过程所适用的阻垢剂种类往往不同,要注意选择。
当然,阻垢剂并不能完全阻止结垢的发生,膜通量的恢复还依赖于膜的清洗方式。
除了传统的水洗,还可以采用气体反向冲洗的方式[22]。
这种方法的成功也说明了膜孔的堵塞是膜污染的重要因素。
Goh等[23]对比了MD和膜蒸馏生物膜反应器(MDBR)在废水回收中的表现,指出使用MDBR可以有效延迟膜的润湿过程(1.7~3.6 倍时间),减缓膜的污染,进而更适用于高温以及低挥发性的工业废水处理。
然而在MDBR中,膜的污染却很容易发生。
随着操作时间的增加,大量的细菌会沉积在膜上,造成膜孔堵塞。
值得注意的是,膜污染程度与细菌浓度和操作时间有关,而与细菌的种类联系很小[24]。
除了操作工艺上的影响外,某些操作参数对膜污染的影响也逐渐被学者所揭示。
温度对于膜过程的重要性不言而喻,但之前的研究多是关于温度对传质传热的影响。
事实上,温度也会改变膜的润湿表现。
Saffarini 等[25]研究PTFF膜的润湿行为发现,温度的升高同样会导致膜的微观结构演变,直接影响接触角和透过压。
这种微观结构的改变不能被热重分析(TGA)所识别,通过借助差示扫描量热仪(DSC)和高分辨率的电镜,内应力的松弛、膜纤维、间隙的变化以及节点的扭曲这些微观现象才得以被揭示。
同时,他们提出了一个与温度相关的几何校正因子,对Laplace方程进行了修正。
温度对膜污染的影响在Krivorot 等[26]的研究中也得到了证实。
不过,这里只讨论温度对膜污染的单纯影响,最终参数的确定还要重点考虑其对传质及通量的影响。
进料侧的流体力学性能同样会影响膜污染过程。
Ding 等[27]将鼓泡方法应用于MD过程,对进料侧进行鼓泡,形成两相流。
这种方式可以有效减少污垢堆积,限制膜污染的形成,提高过程的效率。
结合前面几节的论述可见,解决膜润湿与膜污染问题,一方面应着眼于膜本身的性能改良,另一方面也要对过程工艺条件和操作参数进行认真选择。
5 膜蒸馏的传热机理研究膜蒸馏过程中的热量传递主要是汽化潜热和跨膜热传导两部分。
2003 年,泰国国王Mongkut科技大学Phattaranawik等[28]建立传热模型时将传热过程看作非等焓且膜内温度分布呈非线性的,通过模拟证明了假设蒸汽流等焓和膜内的温度呈线性分布的合理性。
实验结果表明,在层流状态下传质对传热和边界层内传热系数的影响可以忽略,通过比较蒸汽流传热和膜导热分别在总热量中所占的比重,得出当料液温度低于50°C时膜导热比重高于蒸汽流传热比重,所以,为了减少膜导热引起的温差损失,需要较高的料温和导热性差的膜材料。