膜分离过程的机理精选课件.ppt
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1、关于膜分离过程的机理第一页,本课件共有24页3.1、基本传质形式、基本传质形式组分从高化学位向低化学位的被动传递第二页,本课件共有24页3.1、基本传质形式、基本传质形式n在多组分体系中由于推动力和通量之间是互相耦合的,在多组分体系中由于推动力和通量之间是互相耦合的,不能用简单的唯象方程表示。各组分间渗透不是互相不能用简单的唯象方程表示。各组分间渗透不是互相独立的。独立的。n例如:膜两侧的压差不仅会产生溶剂通量而且会导致溶质例如:膜两侧的压差不仅会产生溶剂通量而且会导致溶质传递并形成浓度梯度。另一方面浓度梯度不仅会导致扩散传递并形成浓度梯度。另一方面浓度梯度不仅会导致扩散传质,而且会产生流体静
2、压。传质,而且会产生流体静压。n传递过程的推动力为膜两侧位差除以膜厚度。化学位传递过程的推动力为膜两侧位差除以膜厚度。化学位差和电位差。化学位差主要有压力、浓度、温度等。差和电位差。化学位差主要有压力、浓度、温度等。第三页,本课件共有24页3.1、基本传质形式、基本传质形式n促进传递是由于某种流动载体的存在使传递过程得到强促进传递是由于某种流动载体的存在使传递过程得到强化。化。n主动传递主要发生在细胞膜中。主动传递主要发生在细胞膜中。第四页,本课件共有24页3.2、多孔膜的传递、多孔膜的传递n多孔膜的传递发生在膜孔,与孔径、孔径多孔膜的传递发生在膜孔,与孔径、孔径分布、孔隙率及孔形状等有着重要
3、的关系。分布、孔隙率及孔形状等有着重要的关系。n选择性主要取决于粒子与孔大小的关系。选择性主要取决于粒子与孔大小的关系。膜孔的一般形状第五页,本课件共有24页3.2、多孔膜的传递、多孔膜的传递nHagen-Poiseuille方程:方程:假设膜孔为圆柱形,且所假设膜孔为圆柱形,且所有孔径相等,每个孔的长有孔径相等,每个孔的长度近似为膜厚。度近似为膜厚。J(r2/8 x)(P/)nJ正比于正比于膜厚上的推动力膜厚上的推动力 P,反比于液体粘度。,反比于液体粘度。n x为膜厚,为膜厚,液态粘度,液态粘度,膜膜孔的曲折因子,对圆柱垂直孔的曲折因子,对圆柱垂直孔而言孔而言 1;孔隙率孔隙率n r2/表
4、面积表面积n该方程清楚地表明了膜结构该方程清楚地表明了膜结构对传递的影响。实际上完全对传递的影响。实际上完全符合该假设的膜是没有的。符合该假设的膜是没有的。第六页,本课件共有24页3.2、多孔膜的传递n对有机和无机烧结膜或具有对有机和无机烧结膜或具有球状皮层结构的相转化膜,球状皮层结构的相转化膜,是由紧密堆积球所构成的体是由紧密堆积球所构成的体系。可用系。可用Kozeny-CarmanKozeny-Carman关关系式描述:系式描述:J=(J=(3 3/(K/(K S S2 2(1-(1-)2 2)()(P/P/x)x)其中:其中:孔体积分数,孔体积分数,S S内内表面积,表面积,K K为常数
5、,取决于为常数,取决于孔的形状和弯曲因子孔的形状和弯曲因子。1、气体通过多孔膜的扩散n用不对称膜或复合膜分离气体时,气体分子会从高压侧扩散到低压侧。可以有不同的传递机理:1.1.致密层的传递;致密层的传递;2.2.小孔努森流;小孔努森流;3.3.大孔粘性流;大孔粘性流;4.4.沿孔壁的表面扩散。沿孔壁的表面扩散。n不对称膜其速率控制步骤在致密层的传递。第七页,本课件共有24页3.2、多孔膜的传递、多孔膜的传递不对称膜孔中几种传递不对称膜孔中几种传递1、致密层、致密层 2、努森扩散、努森扩散3、粘性流扩散、粘性流扩散复合膜中不同扩散路径示意图复合膜中不同扩散路径示意图1、致密层扩散、致密层扩散
6、2、孔壁表面扩散、孔壁表面扩散第八页,本课件共有24页3.2、多孔膜的传递、多孔膜的传递n复合膜:致密层扩散、沿孔壁的复合膜:致密层扩散、沿孔壁的表面扩散。表面扩散。n平均扩散距离:平均扩散距离:leff l0(1-)()(lAl0)/2n这意味着有效厚度比实际皮层厚这意味着有效厚度比实际皮层厚度大得多。度大得多。nKnudsen与粘性流的区分与粘性流的区分主要取决于孔的大小。主要取决于孔的大小。n对于大孔(对于大孔(r10 m)发)发生粘性流,气体分子仅仅是生粘性流,气体分子仅仅是彼此互相碰撞,不同气体组彼此互相碰撞,不同气体组分间不能实现分离。气体通分间不能实现分离。气体通量正比于量正比于
7、r2。适用。适用Hagen-Poiseuille方程。方程。J(r2/8 x)(P/)第九页,本课件共有24页3.2、多孔膜的传递、多孔膜的传递nKnudsen流条件:流条件:1、孔径必须小于扩散组分的分子运动、孔径必须小于扩散组分的分子运动平均自由程;平均自由程;2、温度必须足够高,以避免产生表、温度必须足够高,以避免产生表面流动;面流动;3、压力足够低,以避免平均自由程接、压力足够低,以避免平均自由程接近孔径,或因在一定压力下产生吸近孔径,或因在一定压力下产生吸附现象。附现象。n符合这些条件,分子碰撞孔壁的频符合这些条件,分子碰撞孔壁的频率大于分子之间相互碰撞的频率,率大于分子之间相互碰撞
8、的频率,由于液体分子平均自由程小,只有由于液体分子平均自由程小,只有几个埃,可以忽略几个埃,可以忽略Knudsen流。流。n气体分子平均自由程为:气体分子平均自由程为:KT/(1.414 d2P)25度,度,1MPa下氧的平均自由下氧的平均自由程为程为7nm,10mbar下为下为70微微米。米。n膜孔径膜孔径20200nm。低压下。低压下通量方程:通量方程:J=nr2Dk P/(RT l)Dk=(8RT/(Mw)1/2n气体混合物中各组分流过膜的速度气体混合物中各组分流过膜的速度与分子量的平方根成反比,从而达与分子量的平方根成反比,从而达到分离目的。到分离目的。第十页,本课件共有24页3.2、
9、多孔膜的传递、多孔膜的传递n n对努森流也可以用微孔扩对努森流也可以用微孔扩散模型加以描述:散模型加以描述:J Ji i=(P(P1 1y y1i1i-P-P2 2y y2i2i)/(M)/(Mi iT)T)1/21/2 P P1 1 、P P2 2为膜两侧压力,为膜两侧压力,y y1i1i、y y2i2i 为膜两侧组分的分率,为膜两侧组分的分率,MMi i 为为 i i组分的分子量组分的分子量n n当当P P1 1 P P2 2时,分离系数时,分离系数 取决于分离组分的不同分取决于分离组分的不同分子量,即:子量,即:J Ji i/J/Jj j=(M=(Mj j/M/Mi i)1/21/22、
10、优先吸附毛细管流动模型、优先吸附毛细管流动模型n用于不对称多孔膜,针对反渗透膜用于不对称多孔膜,针对反渗透膜而提出的。而提出的。n分离机理包括:表面现象和流动分离机理包括:表面现象和流动传递共同支配。即在压力作用下,传递共同支配。即在压力作用下,优先吸附的组分流动传递通过毛优先吸附的组分流动传递通过毛细管而促成分离。细管而促成分离。n与孔径、孔隙率、膜表面的与孔径、孔隙率、膜表面的化学性质有关。化学性质有关。n对于一个给定的膜和操作条件,对于一个给定的膜和操作条件,有一临界孔径,方能得到最好有一临界孔径,方能得到最好的分离效果和高渗透流率。的分离效果和高渗透流率。第十一页,本课件共有24页3.
11、2、多孔膜的传递、多孔膜的传递n由优先吸附毛细管流动理论模型建由优先吸附毛细管流动理论模型建立的传递方程,包括水的流动传递、立的传递方程,包括水的流动传递、溶质的扩散传递和边界层的薄膜理溶质的扩散传递和边界层的薄膜理论。论。n在操作压力下,溶质和溶剂都在操作压力下,溶质和溶剂都有透过膜微孔的趋势,水优先有透过膜微孔的趋势,水优先吸附在孔壁上,而盐则由于物吸附在孔壁上,而盐则由于物化性能被脱除在膜面上。基本化性能被脱除在膜面上。基本方程为:方程为:溶剂的流率:溶剂的流率:Jw=A(P-)溶质的流率:溶质的流率:Js=Ds/(kl)(c2-c3)A为纯水的渗透速率,为纯水的渗透速率,c2、c3为高
12、、为高、低压侧溶质浓度。低压侧溶质浓度。多孔膜多孔膜2twn临界孔径为吸附水层的厚度临界孔径为吸附水层的厚度tw的两倍,且比盐和水的分子直径大的两倍,且比盐和水的分子直径大好几倍,才可得到合理的分离效果。好几倍,才可得到合理的分离效果。n优先吸附的精确的物理化学标准尚优先吸附的精确的物理化学标准尚未知,未知,tw很难测定。很难测定。tw膜表面上的水层第十二页,本课件共有24页3.2、多孔膜的传递3、摩擦模型n该模型认为通过膜的传递方式为粘该模型认为通过膜的传递方式为粘性流和扩散。这意味着孔径很小,性流和扩散。这意味着孔径很小,溶质分子不能自由通过孔,溶质与溶质分子不能自由通过孔,溶质与孔壁之间
13、发生摩擦。同时也存在溶孔壁之间发生摩擦。同时也存在溶剂与孔壁、溶剂与溶质之间的摩擦。剂与孔壁、溶剂与溶质之间的摩擦。n引入引入:a.摩擦力与相对速度呈线性关系。摩擦力与相对速度呈线性关系。Fsm=fsm(vs-vm)b.根据不可逆热力学,等温下力可根据不可逆热力学,等温下力可以用化学位梯度表示:以用化学位梯度表示:Xi=-(i/x)+FiC.溶质扩散通量可表示为迁移度溶质扩散通量可表示为迁移度m、浓度浓度c和推动力和推动力X的乘积。的乘积。Js=mswcsm(-(s/x)+Fsm)d.对稀理想溶液:对稀理想溶液:(s/x)T,P=RT/csme.最终可以导出:最终可以导出:cf、cp为原料中和
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