Cтраница 1
Мембранное разделение - разделение находящихся в растворах веществ, основанное на способности некоторых тонких пленок ( полупроницаемых мембран) пропускать одни вещества и задерживать другие. В этом яроцессе вещества переходят через полупроницаемую мембрану из исходной жидкости или газа в выделяемую жидкую или газовую фазу. [1]
Мембранное разделение газов используют в технологии переработки природных газов, обогащения воздуха кислородом, концентрирования водорода продувочных газов синтеза аммиака, для создания регулируемой газовой среды при хранении сельскохозяйственной продукции и многих других целей. [2]
Мембранное разделение растворов под давлением, превыщающим осмотическое давление; осуществляется путем преимущественного проникновения растворитеэтя через полупроницаемую мембрану. [3]
Мембранное разделение растворов хлоридов и натриевых солей диссоциирующих органических кис - лот протекает с высокой селектив - ностью. [4]
Мембранное разделение газовых смесей основано на действии особого рода барьеров, обладающих свойством селективной проницаемости компонентов газовой смеси. Обычно мембрана представляет собой жесткую селективно-проницаемую перегородку, разделяющую массообменный аппарат на две рабочие зоны, в которых поддерживают различные давления и составы разделяемой смеси. В общем случае понятие мембраны не обязательно связано с существованием такой перегородки и перепадом давления. Разделительная способность такой системы формируется комплексом свойств матрицы мембраны и компонентов разделяемой смеси, их взаимодействием между собой. Существенна и степень неравновесности такой системы. [5]
Процесс мембранного разделения зависит от давления, гидродинамических условий и конструкции аппарата, природы и концентрации загрязнений в сточных вод, а также от температуры. Увеличение концентрации раствора приводит к росту осмотического давления растворителя, повышению вязкости раствора и росту концентрационной поляризации, т.е. к снижению проницаемости и селективности. [6]
Процессы мембранного разделения с использованием обрат-ноосмотических мембран осуществляются однотипно. [7]
Схема процесса разделения смеси на полупроницаемой мембране. / - аппарат. 2 - мембрана. [8] |
Процессы мембранного разделения характеризуются двумя основными параметрами: проницаемостью и селективностью. [9]
Процессы мембранного разделения с использованием обрат-мембран однотипны. Исходную насосом под давлением прокачивают с скоростью над рабочим слоем мембраны. Вода и часть растворенных в ней веществ проталкиваются сквозь поры мембраны и отводятся в виде фильтрата. [10]
Процесс мембранного разделения газов в настоящее время используют для решения ограниченного числа задач, что связано с необходимостью получения в каждом конкретном случае полупроницаемой мембраны, обладающей высокой селективностью и проницаемостью по компонентам данной смеси. Наиболее изучены следующие процессы мембранного разделения газов: получение воздуха, обогащенного кислородом; получение азота; концентрирование водорода продувочных газов синтеза аммиака и нефтепродуктов; выделение гелия, диоксида углерода и сероводорода из природных газов; получение и поддержание состава газовой среды, обеспечивающего длительную сохранность овощей и фруктов. [11]
Схема процесса разделения смеси на полупроницаемой мембране. / - аппарат. 2 - мембрана. [12] |
Процессами мембранного разделения смесей, или мембранными процессами, называют процессы разделения смесей посредством полупроницаемых мембран. [13]
Процессы мембранного разделения газовых смесей основаны на различной проницаемости компонентов газов через жесткую селективно-проницаемую перегородку, разделяющую массооб-менный аппарат на две рабочие зоны. Селективно-проницаемая перегородка состоит из собственно мембраны, пористой подложки и конструктивных деталей, обеспечивающих механическую прочность. [14]
Процесс мембранного разделения компонентов газов основан на их различной способности проходить через полупроницаемую перегородку, разделяющую массообменный аппарат на две рабочие зоны. Под давлением разделяемая газовая смесь подается в напорный канал, легкопроникающие компоненты проходят через мембрану, труднопроникающие - выводятся из разделительного аппарата. [15]