chapter4膜分离.ppt
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1、第四章膜分离8 84.1各种膜分离法及其原理4.2膜材料及其特性4.3膜组件4.4操作特性4.5影响膜分离速度的主要因素4.6膜分离过程4.7膜的污染与清洗4.8应用l膜分离的概念:利用膜的选择性(孔径大小),膜分离的概念:利用膜的选择性(孔径大小),以膜的两侧存在的能量差作为推动力,由于溶液以膜的两侧存在的能量差作为推动力,由于溶液中各组分透过膜的迁移率不同而实现分离的一种中各组分透过膜的迁移率不同而实现分离的一种技术。技术。膜分离膜的膜的概念概念l在一种流体相间有一层薄的凝聚相物质,把流体相分隔开来成为两部分,这一薄层物质称为膜。膜本身是均一的一相或由两相以上凝聚物构成的复合体被膜分开的流
2、体相物质是液体或气体膜的厚度应在0.5mm以下,否则不能称其为膜膜分离优点优点:1)、能耗低。膜分离不涉及相变,对能量要求低,与蒸馏、结晶和蒸发相比有较大的差异;2)、分离条件温和,对于热敏感物质的分离很重要;3)、操作方便,结构紧凑、维修成本低、易于自动化。缺点缺点1)、膜面易发生污染,膜分离性能降低,故需采用与工艺相适应的膜面清洗方法;2)、稳定性、耐药性、耐热性、耐溶剂能力有限,故使用范围有限;3)、单独的膜分离技术功能有限,需与其他分离技术连用。膜分离技术的类型以推动力的过程分类以推动力的过程分类以浓度差为推动力的过程:以浓度差为推动力的过程:A、透析技术(Dialysis,DS)以以
3、电电场场力力为为推推动动力力的的过过程程:A、电透析,B、离子交换电透析以以 静静 压压 力力 差差 为为 推推 动动 力力 的的 过过 程程:A、微 滤(microfiltration),B、超 滤(untrafiltration),C、反渗透(reverseosmosis)以蒸气压差为推动力的过程:A、膜蒸馏,B、渗透蒸馏膜分离技术的类型以分离应用领域过程分类以分离应用领域过程分类微滤(micro-filtration,MF)超滤(untra-filtration,UF)反渗透(reverseosmosis,RO)透析(Dialysis,DS)电透析(electro-dialysis,ED
4、)纳米膜分离(Selective,RO)亲和过滤(affinityfiltration,AF)渗透气化(pervaporation,PV)膜分离技术的类型膜分离法与物质大小的关系。4.1各种膜分离法及其原理4.1.1反渗透4.1.2超滤和微滤4.1.3透析4.1.4电渗析4.1.5渗透气化4.1.1反渗透(RO)渗透现象渗透现象当当B侧侧与与A侧侧之之间间的的压压差差等等于于渗渗透透压压时时,膜膜两两侧侧的的化化学学势势相相等,达到平衡等,达到平衡4.1.1反渗透(RO)渗透压差渗透压差条件:极稀溶液。v1为溶剂水的摩尔体积(m3/mol);aA和aB分别为A、B两侧溶剂的活度;当A为纯水,a
5、A=1为B的渗透压如果溶液B为稀溶液4.1.1反渗透(RO)根据不可逆过程热力学原理,非离子型溶剂的摩尔通量N1和化学位梯度成正比在膜厚度方向上化学位的变化速率为4.1.1反渗透(RO)溶剂的质量通量J1溶剂的体积通量(稀溶液)4.1.1反渗透(RO)浓差是溶质传质的主要推动力溶质的摩尔通量N2与成正比4.1.1反渗透(RO)溶质的质量通量4.1.1反渗透(RO)透过液溶质浓度(c2p)方程:为膜两侧的渗透压差;c2为溶质在膜两侧浓度差;p为膜两侧压力差J2溶质的质量通量JV溶剂的体积通量LP溶剂的透过系数溶质的透过系数意义:A、膜的选择性。B、压力的选择性。压力越高,透过液中溶质的浓度越低。
6、因此,提高反渗透的压力有利于实现溶质的高度浓缩,或提高海水淡化质量。4.1.1反渗透(RO)以以上上表表达达式式较较适适用用于于无无机机盐盐的的反反渗渗透透过过程程,对对于于有有机机溶溶质质,可以用下面的表达式可以用下面的表达式 理理想想反反射射,膜膜对对溶溶质质的的截截留留作作用用最最强强,与与溶溶解解-扩散模型推导结果一致扩散模型推导结果一致 溶剂透过通量不受渗透压影响,与压差成正比溶剂透过通量不受渗透压影响,与压差成正比4.1.1反渗透(RO)应用:应用:A、海水淡化,B、超纯水制备,C、抗生素和氨基酸等浓缩,D、回收有机溶剂,如乙醇、丁醇和丙醇等。4.1.2微滤(MF)原理:原理:筛分
7、,同一般过滤有很大重叠。操操作作:同一般过滤。膜两侧的渗透压可忽略,操作压在0.05-0.5Mpa。用用途途:除去0.1um10um的颗粒,用于细胞、细菌、细胞器的分离。透过流通量Jv(kgm-2s-1)计算:计算:Carman-Kozeny方程:膜的孔隙率,:滤液黏度,K:为与孔道结构有关的无因次常数,S0为孔道比表面积。意意义义:透过流通量Jv与与压压力力差差 p成成正正比比,与与滤滤液的黏度成反比,这是分析微滤过程的理论基础。液的黏度成反比,这是分析微滤过程的理论基础。4.1.2超滤(UF)原理:原理:筛分操操作作:一般采用切切向向流流体体,以减少固相沉积。膜两侧的渗透压很小,操作压在0
8、.1-1.0MPa。应用:应用:A、高分子溶质之间,以及高分子与小分子溶质之间的分离;B、Pro浓缩,C、病毒的分离和富积,D、回收细胞,处理胶体悬浮液。计算:计算:Carman-Kozeny方程(见上)。优点:优点:A、消除了滤饼的阻力,过滤效率高;B、超滤回收率高;C、滤液的质量好;D、减少处理步骤4.1.3透析(DS)原理:原理:浓差扩散操作:操作:用途用途:A、人工肾,腹膜透析;B、样品脱电解质;C、浓缩富积;D、气体分离(利用透析袋对不同气体的通透性)优点:优点:A、方法和设备简单,价格低廉;B、实验室最常用的样品脱盐方法缺点:缺点:A、透析的速度缓慢;B、溶质稀释。4.1.4电透析
9、(ED,IEED)电透析电透析(Electro-dialysis,ED)原原理理:在透析的基础上加上直流电,极大加快离子的透析速度。操作:操作:用途:用途:样品快速脱盐。优点:优点:A、设备简单,B、透析速度极快(提高几十倍),C、电流直接指示电透析终点,D、减轻溶质的稀释。终点判断:终点判断:A、Cl-+Ag+=AgCl;B、电导恒定.4.1.4离子交换电透析(IEED)机理:机理:透析膜 经化学处理后带有正电荷(如季铵基N+R3)或负电荷基团如(磺酸基SO2-3)。操作:操作:几百对用途:用途:A、海水淡化,B、苦水淡化,C、血浆、IgG、其他蛋白质的分离,D、氨基酸和有机酸分离纯化。优点
10、:优点:可大规模生产缺点:缺点:能耗高4.1.5渗透气化 渗透气化(pervaporation,PV)是根据溶质间透过膜的速度不同透过膜的速度不同,使混合物得到分离.渗透气化示意图 渗透蒸发(膜蒸馏)原理渗透蒸发(膜蒸馏)原理 它是利用膜与被分离有机液体混合物中各组分的它是利用膜与被分离有机液体混合物中各组分的亲合亲合力不同力不同,而有选择性地优先吸附溶液某一组分,及各组分在,而有选择性地优先吸附溶液某一组分,及各组分在膜中膜中扩散速度扩散速度不同,来达到不同,来达到分离分离的目的。因此它不存在蒸的目的。因此它不存在蒸馏法中的馏法中的共沸点共沸点的限制,可连续分离、浓缩,直至得到纯有的限制,可
11、连续分离、浓缩,直至得到纯有机物。机物。分离过程是用一张分离过程是用一张渗透蒸发膜渗透蒸发膜,将进料液相和透过气相分将进料液相和透过气相分隔开隔开,并在气相侧抽真空或通以惰性气流并在气相侧抽真空或通以惰性气流,把把渗透组分的蒸渗透组分的蒸气压控制到接近零气压控制到接近零 ,液相中产生的液相中产生的化学位梯度化学位梯度(溶质分(溶质分压差)作为传质推动力的膜分离过程。压差)作为传质推动力的膜分离过程。渗透蒸发膜类型类型A、优先透水膜优先透水膜材料:材料:主要由亲水材料 制成。如亲水聚合物:含氮原子的壳聚糖衍生物、聚烯丙基胺、交联聚乙烯醇复合物;壳聚糖、纤维素及衍生物、钴交联藻朊酸、磺化聚乙烯离子
12、膜和玻璃纸等。结结构构特特点点:这些膜具有很强的脱水能力,主要在于其高聚物结构上存在着大量的亲水基团,如羟基、胺基、铵基阳离子等。这些基团的存在使得膜具有很高的吸附水和扩散水的能力。应用:应用:有机溶液的脱水(有机物为主体,水含量少)。渗透蒸发膜类型类型B、优先透有机物膜优先透有机物膜材料:材料:主要由憎水高聚物 制成。如含憎水的氟原子和硅原子的改性硅橡胶。结结构构特特点点:聚合物中含憎水的氟原子和硅原子等。这些结构对有机溶剂的亲和力很大,但对水的无亲和力。应应用用:主要用于水的纯化、污染控制和有机物的回收等(水为主体,有机物含量少)。渗透蒸发的特点有优点,也有缺点有优点,也有缺点A、单级选择
13、性好 是渗透蒸发的最大特点。从理论上讲,渗透蒸发的分离度是无限的,适合分离沸点相近的物质,尤其是恒沸物 的分离,对于回收含量低的溶剂也是一种好方法。B、过程操作简单,易于掌握,有部分相变,故能耗较低。C、由于操作中进料侧原则上不须加压,所以不会导致膜的压密,渗透率不会随时间的延长而下降;并且在操作过程中形成的膜的溶胀活性层将会自动转化为非对称膜,对膜的透过率和使用寿命有益。D、与反渗透等过程相比,渗透蒸发的通量要小 得多,一般在200g/(m2h)以下,而且高选择性的渗透蒸发膜,通量往往在100g/(m2h)左右。E、与反渗透相比,渗透气化过程中溶质发生相变,透过侧溶质以气体状态存在,因此消除
14、了渗透压的作用,从而使渗透气化的操作压较低,适合于高浓度混合物的分离。渗透蒸发的应用应用优势:应用优势:PV在分离有机物是非常有用的,因PV破坏了共沸混合物或挥发度差异小带来的干扰,分离因素取决于膜和化合物的性质。思考一下,如何脱去啤酒中的酒精?低醇啤酒B、从水溶液中脱除有机物:如从啤酒和酒中脱除乙醇,最终使乙醇浓度降低到0.7%以下,目前最低可达0.1%。病人和司机用。l如何使低度酒变为高度酒?渗透蒸发的应用C、从有机物中脱除水分:如水-乙醇体系脱水制无水酒精4.2膜材料及其特性4.2.1 膜材料膜材料生物分离过程中,对膜料要有如下要求:生物分离过程中,对膜料要有如下要求:A、起过滤作用的有
15、效膜厚度小,超滤和微滤的孔隙率高,过滤阻力小;B、不吸附被分离物质,从而膜不易污染和堵塞;C、使用的pH和温度范围广,耐高温灭菌,耐酸碱清洗,稳定性高D、使用寿命长:经济;D、易通过清洗恢复透过性能;E、适应性广:满足实现分离的各种要求,如对菌体细胞的截留,对生物大分子的通透性或截留作用。4.2.1膜材料膜材料的种类膜材料的种类 天然高分子材料天然高分子材料种类:种类:纤维素衍生物,如醋酸纤维、硝酸纤维和再生纤维优优点点:醋酸纤维的阻盐能力最强,常用于反渗透膜,也可作超滤膜和微滤膜;再生纤维素可用于制造透析膜和微滤膜。缺缺点点:醋酸纤维膜最高使用温度和pH范围有限,在45-50C,pH3-8。
16、4.2.1膜材料 合成高分子材料合成高分子材料种种类类:聚砜、聚酰胺、聚酰亚胺、聚丙烯腈、聚烯类和含氟聚合物,其中,聚砜最常用,用于制造超滤膜。优优点点:耐高温(70-80C,可达125C),pH1-13,耐氯能力强,可调节的孔径宽(1-20nm);聚酰胺膜的耐压较高,对温度和pH稳定性高,寿命长,常用于反渗透。缺点:缺点:但聚砜的耐压差,压力极限在0.5-1.0MPa。4.2.1膜材料 无机材料无机材料种种类类:陶瓷、微孔玻璃、不锈钢和碳素等。目前实用化有孔径0.1um微滤膜和截留10kD的超滤膜,其中以陶瓷材料的微滤膜最常用。多孔陶瓷膜主要利用氧化铝、硅胶、氧化锆和钛等陶瓷微粒烧结而成,膜
17、厚方向上不对称优点:优点:机械强度高、耐高温、耐化学试剂和有机溶剂。缺点:缺点:不易加工,造价高。4.2.1膜材料 复合材料复合材料种种类类:如将含水金属氧化物(氧化锆)等胶体微粒或聚丙烯酸等沉淀在陶瓷管的多空介质表面形成膜,其中沉淀层起筛分作用。优优点点:此膜的通透性大,通过改变pH值容易形成和除去沉淀层,清洗容易。缺点:缺点:稳定性差。4.2.2膜的结构特性 孔道结构孔道结构核孔微滤膜核孔微滤膜(nuclepore membrane)孔形整齐,孔道直通,呈圆柱形,孔径分布范围小。在分离性能、通透性和耐污染方面优于一般的微孔滤膜,但造价较高。对称膜对称膜(symmetric membrane
18、)膜截面的膜厚度上孔道结构均匀。早期的膜多为对称膜。缺点:传质阻力大,通透性低,且容易污染阻塞,清洗困难。4.2.2膜的结构特性 不对称膜不对称膜(asymmetric membrane)膜在厚度上的孔道结构不均匀,不对称膜主要由起膜分离作用 的表 面 活 性 层(0.2-0.5um)和起支撑作用的惰性层(50-100um)构成。惰性层孔径很大,对通过流体阻力很小。由于不对称膜起膜分离作用的表面活性层很薄,孔径微细,因此透通量大,膜孔不易阻塞,易冲洗。目前的超滤膜和反渗透膜多为不对称膜。一般而言,超滤膜多为指状结构,反渗透膜多为海绵状结构,微滤膜以对称结构为主,新型无机陶瓷膜多为不对称膜。4.
19、2.2膜的结构特性孔道特征孔道特征特特征征:膜的孔道特征包括孔孔径径、孔孔径径分分布布和和孔孔隙隙率率。超滤膜和微滤膜的孔径、孔径分布和孔隙率可通过电子显微镜直接观测到。微微滤滤膜膜最最大大孔孔径径:可用泡点法(bubblepointmethod)测定。在膜表面覆盖一层水,用水湿润膜孔,从下面通入空气,当压力升高到有稳定的气泡冒出时称为泡泡点点,此时的压力称为泡点压力。基于空气压力克服表面张力将水从膜孔毛细管中推出的动量平衡,得到计算最大孔径公式:式中,为水的表面张力;pb为泡点压力;为水与膜面的接着角度。因为亲水膜可被水完全湿润,故亲水膜的0,cos1,所以4.2.2膜的结构特性 膜的水通量
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