游技术膜分离技术上.ppt
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1、17 膜分离技术膜分离技术)第一讲第一讲本讲的主要内容p膜分离技术概述膜分离技术概述p膜材料与膜的制造膜材料与膜的制造p表征膜性能的参数表征膜性能的参数p各种膜分离技术及其分离机理各种膜分离技术及其分离机理膜分离技术概念:概念:用半透膜作为选择障碍层,用半透膜作为选择障碍层,利用膜的选利用膜的选择性(孔径大小),以膜的两侧存在的能量差择性(孔径大小),以膜的两侧存在的能量差作为推动力,作为推动力,允许某些组分透过而保留混合物允许某些组分透过而保留混合物中其它组分,从而达到分离目的的技术。中其它组分,从而达到分离目的的技术。概概 述述人类认识到膜的功能源于人类认识到膜的功能源于17481748年
2、,然而用于为人类服年,然而用于为人类服务是近几十年的事。务是近几十年的事。1960 1960年年LoebLoeb和和SourirajanSourirajan制备出制备出第一张具有高透水性和高脱盐率的第一张具有高透水性和高脱盐率的不对称膜不对称膜,是,是膜分膜分离技术发展的一个里程碑。离技术发展的一个里程碑。1925年以来,差不多每十年就有一项新的年以来,差不多每十年就有一项新的膜过程在工业上得到应用膜过程在工业上得到应用30年代年代 微滤微滤40年代年代 透析透析50年代年代 电渗析电渗析60年代年代 反渗透反渗透70年代年代 超滤超滤 80年代年代 纳滤纳滤90年代年代 渗透汽化渗透汽化概概
3、 述述膜分离的特点膜分离的特点操作在常温下进行;操作在常温下进行;是物理过程,不需加入化学试剂;是物理过程,不需加入化学试剂;不发生相变化(因而能耗较低);不发生相变化(因而能耗较低);在很多情况下选择性较高;在很多情况下选择性较高;浓缩和纯化可在一个步骤内完成;浓缩和纯化可在一个步骤内完成;设备易放大,可以分批或连续操作。设备易放大,可以分批或连续操作。因而在生物产品的处理中占有重要地位因而在生物产品的处理中占有重要地位概概 述述膜分离技术的重要性膜分离技术的重要性l膜分离技术兼具分离、浓缩和纯化的功能,又有膜分离技术兼具分离、浓缩和纯化的功能,又有使用简单、易于控制及高效、节能的特点使用简
4、单、易于控制及高效、节能的特点l选择适当的膜分离技术,可替代过滤、沉淀、萃选择适当的膜分离技术,可替代过滤、沉淀、萃取、吸附等多种取、吸附等多种传统的分离与过滤方法。传统的分离与过滤方法。l膜分离技术得到各国重视:国际学术界一致认为膜分离技术得到各国重视:国际学术界一致认为“谁掌握了膜技术,谁就掌握了化工的未来谁掌握了膜技术,谁就掌握了化工的未来”。l膜分离技术在短短的时间迅速发展起来,近膜分离技术在短短的时间迅速发展起来,近3030年年膜分离技术,已广泛用于食品、医药、化工及水膜分离技术,已广泛用于食品、医药、化工及水处理等各个领域。处理等各个领域。产生了巨大的经济效益和社会产生了巨大的经济
5、效益和社会效益,已成为当今分离科学中最重要的手段之一。效益,已成为当今分离科学中最重要的手段之一。概概 述述膜的分类按孔径大小按孔径大小按孔径大小按孔径大小:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳滤膜滤膜滤膜滤膜按膜结构:按膜结构:按膜结构:按膜结构:对称性膜、不对称膜、对称性膜、不对称膜、对称性膜、不对称膜、对称性膜、不对称膜、复合膜复合膜复合膜复合膜按材料分:按材料分:按材料分:按材料分:合成有机聚合物膜、无机材料膜合成有机聚合物膜、无机材料膜合成有机聚合物膜、无机材料膜合成有机聚合物膜、无机材料膜多孔膜与致密
6、膜:多孔膜与致密膜:前者前者微滤膜、超滤膜、纳滤微滤膜、超滤膜、纳滤微滤膜、超滤膜、纳滤微滤膜、超滤膜、纳滤膜,后者反渗透膜、渗透蒸发膜,后者反渗透膜、渗透蒸发膜,后者反渗透膜、渗透蒸发膜,后者反渗透膜、渗透蒸发概概 述述常见膜分离方法常见膜分离方法按分离粒子大小分类:按分离粒子大小分类:透析(透析(DialysisDialysis,DSDS)微滤(微滤(MicrofiltrationMicrofiltration,MFMF)超滤(超滤(UltrafiltrationUltrafiltration,UFUF)纳滤(纳滤(NanofiltrationNanofiltration,NFNF)反渗透
7、(反渗透(Reverse osmosisReverse osmosis,RORO)电渗析(电渗析(ElectrodialysisElectrodialysis,EDED)渗透气化(渗透气化(PervaporationPervaporation,PVPV)概述概述截留分子量:截留分子量:微滤微滤 10m透析透析 3000 Dalton 几万几万Dalton超超滤滤 5010或或500050万万Dalton纳滤纳滤 2001000Dalton或或1nm反渗透反渗透 200Dalton膜分离法与物质大小(直径)的关系膜分离法与物质大小(直径)的关系概述概述RONFUFMFF17.1 膜材料与膜的制造
8、膜材料的特性对于不同种类的膜都有一个基本要求:对于不同种类的膜都有一个基本要求:耐压:耐压:膜孔径小,要保持高通量就必须施加较高的压膜孔径小,要保持高通量就必须施加较高的压力,一般模操作的压力范围在,反渗透膜的压力更高,力,一般模操作的压力范围在,反渗透膜的压力更高,约为约为110MPa耐高温耐高温:高通量带来的温度升高和清洗的需要高通量带来的温度升高和清洗的需要耐酸碱:耐酸碱:防止分离过程中,以及清洗过程中的水解;防止分离过程中,以及清洗过程中的水解;化学相容性:化学相容性:保持膜的稳定性;保持膜的稳定性;生物相容性:生物相容性:防止生物大分子的变性;防止生物大分子的变性;成本低;成本低;(
9、一)膜材料天然材料天然材料:各种纤维素衍生物:各种纤维素衍生物人造材料人造材料:各种合成高聚物:各种合成高聚物 特殊材料特殊材料:复合膜,无机膜复合膜,无机膜,不锈钢膜,陶瓷膜不锈钢膜,陶瓷膜醋酸纤维特点:醋酸纤维特点:透过速度大透过速度大截留盐的能力强截留盐的能力强易于制备易于制备来源丰富来源丰富不耐温(不耐温(30)pH 范围窄,清洗困难范围窄,清洗困难与氯作用,寿命降低与氯作用,寿命降低微生物侵袭微生物侵袭适合作反渗透膜适合作反渗透膜聚砜膜的特点(1 1)温度范围广)温度范围广(2 2)pH pH 范围广范围广(3 3)耐氯能力强)耐氯能力强(4 4)孔径范围宽)孔径范围宽(5)5)操作
10、压力低操作压力低(6 6)适合作超滤膜)适合作超滤膜芳香聚酰胺类芳香聚酰胺类u聚酰胺含有酰胺基团(聚酰胺含有酰胺基团(-CO-NH-CO-NH-),亲水性好亲水性好,且其机械稳定性、且其机械稳定性、热稳定性及水解稳定性均很好热稳定性及水解稳定性均很好,是最典型的反渗透膜材料之一,是最典型的反渗透膜材料之一,但同样不耐氯但同样不耐氯u与醋酸纤维素反渗透膜相比与醋酸纤维素反渗透膜相比,它具有脱盐率高、通量大、操作它具有脱盐率高、通量大、操作压力要求低、压力要求低、pH pH 范围广范围广4-114-11近年来开发的新型膜材料复合膜;复合膜;无机多孔膜;无机多孔膜;纳米过滤膜。纳米过滤膜。功能高分子
11、膜;功能高分子膜;聚氨基葡糖聚氨基葡糖 膜材料膜材料-不同的膜分离技术不同的膜分离技术透析:透析:醋酸纤维、聚丙烯腈、聚酰胺、醋酸纤维、聚丙烯腈、聚酰胺、微滤膜:微滤膜:硝酸硝酸/醋酸纤维,聚氟乙烯,聚丙烯,醋酸纤维,聚氟乙烯,聚丙烯,超滤膜:超滤膜:聚砜,硝酸纤维,醋酸纤维聚砜,硝酸纤维,醋酸纤维反渗透膜反渗透膜 :醋酸纤维素衍生物,聚酰胺醋酸纤维素衍生物,聚酰胺纳滤膜:纳滤膜:聚电解质聚电解质+聚酰胺、聚醚砜聚酰胺、聚醚砜电渗析:电渗析:离子交换树脂离子交换树脂渗透蒸发:渗透蒸发:弹性态或玻璃态聚合物弹性态或玻璃态聚合物;聚丙稀腈、聚乙聚丙稀腈、聚乙烯醇、聚丙稀酰胺烯醇、聚丙稀酰胺(二)膜
12、的制造膜的制造要求:(1)透过速度(2)选择性(3)机械强度(4)稳定性相转变制膜相转变制膜不对称膜通常用相转变法不对称膜通常用相转变法(phase inversion(phase inversion method)method)制造,其步骤如下:制造,其步骤如下:1 1将高聚物溶于一种溶剂中;将高聚物溶于一种溶剂中;2 2将得到溶液浇注成薄膜;将得到溶液浇注成薄膜;3 3将薄膜浸入沉淀剂(通常为水或水溶液)中,将薄膜浸入沉淀剂(通常为水或水溶液)中,均匀的高聚物溶液分离成两相,一相为富含高聚均匀的高聚物溶液分离成两相,一相为富含高聚物的凝胶,形成膜的骨架,而另一相为富含溶剂物的凝胶,形成膜的
13、骨架,而另一相为富含溶剂的液相,形成膜中空隙。的液相,形成膜中空隙。17.2 表征膜性能的参数表征膜性能的参数表征膜性能的参数截断分子量、截断分子量、水通量、水通量、孔的特征、孔的特征、pH pH适用范围、适用范围、抗压能力、抗压能力、对热和溶剂的稳定性等。对热和溶剂的稳定性等。制造商通常提供这些数据,制造商通常提供这些数据,1.1.截留率和截断分子量截留率和截断分子量 膜对溶质的截留能力以截留率膜对溶质的截留能力以截留率R R(rejectionrejection)来表示,其定义为来表示,其定义为 R R1 1 Cp CpC Cb b式中式中C Cp p和和C Cb b分别表示在某一瞬间,透
14、过液和分别表示在某一瞬间,透过液和截留液的浓度。截留液的浓度。如如R R1 1,则,则CpCp0 0,表示溶质全部被截留;,表示溶质全部被截留;如如R R0 0,则,则CpCp Cb Cb,表示溶质能自由透过膜。,表示溶质能自由透过膜。截断曲线截断曲线得到的截留率与分子量之间的关系称为截断曲线。得到的截留率与分子量之间的关系称为截断曲线。质量好的膜应有陡直的截断曲线质量好的膜应有陡直的截断曲线,可使不同分子量的溶质分离完全;可使不同分子量的溶质分离完全;反之,斜坦的截断曲线会导致分离不完全。反之,斜坦的截断曲线会导致分离不完全。分子形状:分子形状:线状分子易透过线状分子易透过吸附作用:吸附作用
15、:溶质吸附于膜孔壁上,降低膜孔有效溶质吸附于膜孔壁上,降低膜孔有效直径直径 浓差极化作用浓差极化作用:高分子溶质在膜面沉积,使膜阻:高分子溶质在膜面沉积,使膜阻力力,较小分子溶质的截留率,较小分子溶质的截留率,分离性能,分离性能。温度温度/浓度,浓度,T C,使,使,因为膜吸附作用,因为膜吸附作用;错流速度错流速度,因为浓差极化作用,因为浓差极化作用;pH、离子强度、离子强度影响蛋白质分子构型,影响影响蛋白质分子构型,影响。影响截留率的因素影响截留率的因素MWCO与孔径MWCO(球状蛋白质)近似孔径(nm)1000210 0005100 000121000 00029截断分子量:(molecu
16、lar weight cut-off,MWCO)相当于一定截留率(通常为90或95)的分子量,随厂商而异。由截断分子量按可估计孔道大小。水通量:水通量:纯水在一定压力,温度,纯水在一定压力,温度,25)25)下试下试 验,验,透过水的速度透过水的速度L/hL/h m m2 2。JW =W/A tp同类膜,孔径同类膜,孔径,水通量,水通量JwJw。p水通量水通量J Jw w不能代表处理大分子料液的透过速度,因为大分子不能代表处理大分子料液的透过速度,因为大分子p溶质会沉积在膜表面,使滤速下降(约为纯水通量的溶质会沉积在膜表面,使滤速下降(约为纯水通量的10%10%)p由由JwJw的数值可了解膜是
17、否污染和清洗是否彻底。的数值可了解膜是否污染和清洗是否彻底。2.2.水通量水通量3 孔道特征-孔径 孔径常用泡点法测定,对微孔膜尤为适用。孔径常用泡点法测定,对微孔膜尤为适用。将膜表面复盖一层溶剂(通常为水),从下面通入空气,将膜表面复盖一层溶剂(通常为水),从下面通入空气,逐渐增大空气压力,当有稳定气泡冒出时的压力,称为泡点逐渐增大空气压力,当有稳定气泡冒出时的压力,称为泡点压力压力根据下式,即可计算出孔径:根据下式,即可计算出孔径:d d4 COS4 COSP P (17-317-3)式中式中d d为孔径,为孔径,为液体的表面张力,为液体的表面张力,为液体与膜间的接为液体与膜间的接触角,触
18、角,P P为泡点压力。为泡点压力。孔径和孔径分布也可直接用电子显微镜观察得到,特别是微孔径和孔径分布也可直接用电子显微镜观察得到,特别是微孔膜,其孔隙大小在电镜的分辨范围内。孔膜,其孔隙大小在电镜的分辨范围内。4完整性试验完整性试验本法用于试验膜和组件是本法用于试验膜和组件是否完整或渗漏。否完整或渗漏。将超滤器保留液出口封闭,将超滤器保留液出口封闭,透过液出口接上一倒置的透过液出口接上一倒置的滴定管。自料液进口处通滴定管。自料液进口处通入一定压力的压缩空气,入一定压力的压缩空气,当达到稳态时,测定气泡当达到稳态时,测定气泡逸出速度,逸出速度,如大于规定值,如大于规定值,表示膜不合格。表示膜不合
19、格。17.3 各种膜分离技术及分离机理微滤、超滤、纳滤、反渗透相同点:微滤、超滤、纳滤、反渗透相同点:以膜两侧压力差为推动力;以膜两侧压力差为推动力;按体积大小而分离;按体积大小而分离;膜的制膜的制造方法、结构和操作方式都类似。造方法、结构和操作方式都类似。微滤、超滤、纳滤、反渗透区别:微滤、超滤、纳滤、反渗透区别:膜孔径:膜孔径:微滤微滤 m m 超滤超滤 纳滤纳滤 m m 反渗透反渗透 小于小于 m m分离粒子:分离粒子:微滤截留固体悬浮粒子,固液分离过程;超滤、微滤截留固体悬浮粒子,固液分离过程;超滤、纳滤、反渗透为分子级水平的分离;纳滤、反渗透为分子级水平的分离;分理机理:分理机理:微
20、滤、超滤和纳滤为截留机理,筛分作用;反渗微滤、超滤和纳滤为截留机理,筛分作用;反渗透机理是渗透现象的逆过程:透机理是渗透现象的逆过程:压差:压差:微滤、超滤和纳滤压力差不需很大微滤、超滤和纳滤压力差不需很大0.1-0.6 0.1-0.6 MPaMPa1 透透 析析利用具有一定孔径大小、高分子溶质不利用具有一定孔径大小、高分子溶质不能透过的亲水膜,将含有高分子溶质和能透过的亲水膜,将含有高分子溶质和其它小分子溶质的溶液与水溶液或缓冲其它小分子溶质的溶液与水溶液或缓冲液分隔;由于膜两侧的溶质浓度不同,液分隔;由于膜两侧的溶质浓度不同,在浓差的作用下,高分子溶液中的小分在浓差的作用下,高分子溶液中的
21、小分子溶质(如无机盐)子溶质(如无机盐)透过膜向透过膜向水渗透,水渗透,这就是透析。这就是透析。透析过程中透析膜内无流体流动,溶质透析过程中透析膜内无流体流动,溶质以扩散的形式移动。以扩散的形式移动。透析原理图透析原理图水分子水分子大分子大分子小分子小分子透析膜透析膜透析法的应用蛋白质、无机盐蛋白质、无机盐 无机盐无机盐缓冲液缓冲液u常用于除去蛋白或核酸样品中的盐、变性剂、还原剂之类常用于除去蛋白或核酸样品中的盐、变性剂、还原剂之类的小分子杂质,的小分子杂质,u有时也用于置换样品缓冲液。有时也用于置换样品缓冲液。u由于透析过程以浓差为传质推动力,膜的透过量很小,不由于透析过程以浓差为传质推动力
22、,膜的透过量很小,不适于大规模生物分离过程、但在实验室中应用较多。适于大规模生物分离过程、但在实验室中应用较多。u透析法在临床上常用于肾衰竭患者的血液透析。透析法在临床上常用于肾衰竭患者的血液透析。2.2.微微 滤滤以多孔薄膜为过滤介质,以多孔薄膜为过滤介质,压力差压力差为推动力,利用为推动力,利用筛分原理使不溶性粒子()得以分离的操作。操筛分原理使不溶性粒子()得以分离的操作。操作压力。作压力。微滤应用1)除去水/溶液中的细菌和其它微粒;2)除去组织液、抗菌素、血清、血浆蛋白质等多种溶液中的菌体;3)除去饮料、酒类、酱油、醋等食品中的悬浊物、微生物和异味杂质。2.2.超超 滤滤是以压力为推动
23、力,利用超滤膜不同孔径对液体中溶质进行分离的物理筛分过程。其截断分子量一 般为6000到 50万,孔径为几十nm,操作压。蛋白酶液蛋白酶液恒流泵恒流泵平板式平板式超滤膜超滤膜P出出背压阀背压阀超滤过程示意图:超滤过程示意图:P进进透出液透出液截留液截留液当溶液体系经由水泵进入超滤器时,在滤器内的超滤膜表面发生当溶液体系经由水泵进入超滤器时,在滤器内的超滤膜表面发生分离,溶剂(水)和其它小分子量溶质透过具有不对称微孔结构分离,溶剂(水)和其它小分子量溶质透过具有不对称微孔结构的滤膜,大分子溶质和微粒(如蛋白质、病毒、细菌、胶体等)的滤膜,大分子溶质和微粒(如蛋白质、病毒、细菌、胶体等)被滤膜阻留
24、,从而达到分离、提纯和浓缩产品的目的。被滤膜阻留,从而达到分离、提纯和浓缩产品的目的。超滤应用超滤应用超滤从超滤从7070年代起步,年代起步,90 90年代获得广泛应用年代获得广泛应用,已成为应用领域最广的技术。已成为应用领域最广的技术。u蛋白、酶、蛋白、酶、DNADNA的浓缩的浓缩u脱盐脱盐/纯化纯化u梯度分离(相差梯度分离(相差1010倍)倍)u清洗细胞、纯化病毒清洗细胞、纯化病毒u除病毒、热源除病毒、热源微滤和超滤的分离机理微滤和超滤的分离机理一般认为是简单的筛分过程,一般认为是简单的筛分过程,大于膜表面毛细孔的分子被大于膜表面毛细孔的分子被截留,相反,较小的分子则截留,相反,较小的分子
25、则能透过膜。能透过膜。毛细管流动模型:毛细管流动模型:膜膜是多孔性的,膜内有很多孔是多孔性的,膜内有很多孔道。水以滞流方式在孔道内道。水以滞流方式在孔道内流动,流动,因而水通量服从以下方程方因而水通量服从以下方程方程式;程式;JvJv水通量;水通量;膜的孔隙度;膜的孔隙度;d d 圆柱形孔道的直径;圆柱形孔道的直径;L L 膜的有效厚度;膜的有效厚度;pp膜两侧压力差;膜两侧压力差;水的粘度。水的粘度。3.3.反渗透反渗透利用反渗透膜选择性的只能通过溶剂(通常是水)而截留离子利用反渗透膜选择性的只能通过溶剂(通常是水)而截留离子物质性质,以膜两侧静压差为推动力,克服渗透压,使溶剂通物质性质,以
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