膜处理技术学习.pptx
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1、膜技术发展简史18世纪初,人们就已经注意到了膜分离现象;19世纪末20世纪初,细致深入地了解了渗透现象;20世纪50年代,Juda成功试制了高选择透过性阴阳离子交换膜,使得电渗析(ED)进入实用;微滤也进入工业化阶段;60年代,Loeb和Sourirajan制备了不对称反渗透膜,使得反渗透技术在海水淡化技术进入了实用阶段;70年代,超滤技术;80年代,气体分离;90年代,渗透蒸发;超低压反渗透膜得以研制成功 膜分离技术特点使其受到广泛重视,发展迅速。21世纪将是膜技术全面发展的阶段,对工业技术的改造将起到深远的影响。第1页/共46页水处理领域的膜分离技术饮用水工业用水工业废水市政污水第2页/共
2、46页膜的分类膜的定义膜是分离两相和选择性传递物质的屏障。膜的分类v按膜的结构分类v按化学组成分类v按分离机理分类v按几何形状分类第3页/共46页按膜的结构分类第4页/共46页按化学组成分类有有机机材材料料纤维素类纤维素类二醋酸纤维素二醋酸纤维素/三醋酸纤维素三醋酸纤维素/醋酸丙酸纤维素醋酸丙酸纤维素/硝酸纤维素硝酸纤维素聚酰胺类聚酰胺类尼龙尼龙66,芳香聚酰胺,芳香聚酰胺酰肼等,芳香聚酰胺,芳香聚酰胺酰肼等芳香杂环类芳香杂环类聚哌嗪酰胺,聚酰亚胺,聚苯并咪唑,聚苯并咪唑酮等聚哌嗪酰胺,聚酰亚胺,聚苯并咪唑,聚苯并咪唑酮等聚砜类聚砜类聚砜,聚醚砜,磺化聚砜,磺化聚醚枫等聚砜,聚醚砜,磺化聚砜,
3、磺化聚醚枫等聚烯烃类聚烯烃类聚乙烯,聚丙烯,聚丙烯腈,聚乙烯醇,聚丙烯酸等聚乙烯,聚丙烯,聚丙烯腈,聚乙烯醇,聚丙烯酸等硅橡胶类硅橡胶类聚二甲基硅氧烷聚二甲基硅氧烷/聚三甲基硅烷丙炔聚三甲基硅烷丙炔/聚乙烯基三甲基硅烷聚乙烯基三甲基硅烷含氟聚合物含氟聚合物聚全氟磺酸,聚偏氟乙烯,聚四氟乙烯等聚全氟磺酸,聚偏氟乙烯,聚四氟乙烯等其他其他聚碳酸酷,聚电解质聚碳酸酷,聚电解质无无机机材材料料陶瓷陶瓷氧化铝,氧化硅,氧化锆等氧化铝,氧化硅,氧化锆等玻璃玻璃硼酸盐玻璃硼酸盐玻璃金属金属铝、钯、银等铝、钯、银等第5页/共46页按分离机理分类膜过程膜过程膜过程膜过程分离体系分离体系分离体系分离体系相相相相1
4、 1 相相相相2 2推动力推动力推动力推动力分离机理分离机理分离机理分离机理渗透物渗透物渗透物渗透物截留物截留物截留物截留物微滤LL压力差(0.010.2MPa)筛分水、溶剂、溶解物悬浮物、颗粒、纤维和细菌(0.0110m)超滤LL压力差(0.10.5MPa)筛分水、溶剂、离子和小分子(分子量1000)生化制品、胶体和大分子(分子量1000300000)纳滤LL压力差(0.52.5MPa)筛分+溶解/扩散水和溶剂(分子量200)溶质、二价盐、糖和染料(分子量2001000)反渗透LL压力差(1.010.0MPa)溶解/扩散水和溶剂全部悬浮物、溶质和盐电渗析LL电位差离子交换电解离子非解离和大分
5、子物质渗析LL浓度差扩散离子、低分子量有机质、酸和碱分子最大于1000的溶解物和悬浮物分离体系中L表示液相,G表示气相或蒸汽第6页/共46页按分离机理分类渗透蒸发LG分压差溶解/扩散溶质或溶剂(易渗透组分的蒸气)溶质或溶剂(难渗透组分的液体)复 合 膜 和均质膜膜蒸馏LL温度差气-液平衡溶质或溶剂(易汽化与渗透的组分)溶质或溶剂(难汽化与渗透的组分)多孔膜气体分离GG压力差(1.010.0MPa),浓度差(分压差)溶解/扩散易渗透的气体和蒸气难渗透的气体和蒸气复 合 膜 和均质膜液膜LL化学反应与浓度差反应促进和扩散传递电解质离子非电解质离子载体膜膜接触器LLGLLG浓度差浓度差(分压差)浓度
6、差(分压差)分配系数易扩散与渗透的物质难扩散与渗透的物质多 孔 膜 和无孔膜分离体系中L表示液相,G表示气相或蒸汽第7页/共46页膜分离的定义和分类膜分离的定义膜分离的分类1.反渗透和纳滤2.超滤和微滤3.渗析和电渗析4.载体促进传递5.渗透汽化6.膜精馏和膜萃取7.气体分离第8页/共46页反渗透原理第9页/共46页膜的迁移方程 优先吸附毛细孔流理论第10页/共46页反渗透膜与纳滤膜及其组件I.高压反渗透膜II.低压反渗透膜III.超低压反渗透膜第11页/共46页反渗透和纳滤应用zz反渗透与纳滤工艺流程反渗透与纳滤工艺流程第12页/共46页vv反渗透反渗透1.1.水纯化水纯化2.2.溶质浓缩溶
7、质浓缩vv纳滤纳滤1.1.溶质浓缩溶质浓缩反渗透和纳滤应用返回返回第13页/共46页超滤(Ultrafiltration,UF)z历史1861年,Schmidt用牛心包膜截留阿拉伯胶,可作为世界上第一 次超滤试验。1963年,Michaels开发了不同孔径的不对称CA超滤膜。19651975年是超滤工艺大发展的阶段:v膜材料从初期的不对称CA膜扩大到现在的聚砜(PSF)、聚丙烯腈(PAN)、聚醚砜(PES)以及各种高分子合金膜等;v膜组件有板式、卷式和中空纤维式等;v超滤膜的孔径范围在150nm,能从水溶液中分离分子量大于数千的大分子和胶体物质。第14页/共46页z超滤原理v膜结构:超滤膜多为
8、不对称结构,由一层极薄(通常小于1m)并具有一定尺寸孔径的表皮层和一层较厚(通常为125m左右)并具备海绵状或指状结构的多孔层组成。前者起分离作用,后者起支撑作用。v“筛分”理论膜的截留效果取决于膜的孔径大小。v比较全面的解释在超滤膜分离过程中,膜的孔径大小和膜表面的化学性质等将分别起着不同的截留作用。第15页/共46页z超滤膜 v超滤膜的性能指标主要有以下两个:渗透通量:纯水渗透速率 (一般在0.10.3MPa下测定);截留率:截留分子量曲线。另外,超滤膜的耐压性、耐清洗性、耐温性等性能对于工业应用也是非常重要的。v制备方法目前商品化的有机材质的超滤膜都是采用相转化法制得的,所采用的材质有磺
9、化聚砜、聚砜、聚偏氟乙烯、纤维素类、聚丙烯腈、磺化聚醚砜、聚醚砜、聚酰胺、聚醚酮。此外还有陶瓷超滤膜,主要是由Al2O3、ZrO2用SolGel法制得。第16页/共46页z超滤操作工艺v重过滤操作用于大分子和小分子的分离。v间歇操作常用于小规模生产。v连续式操作常用于大规模生产。连续式操作时组件的配置有单级和多级两类。第17页/共46页z超滤应用超滤在需将尺寸较大的分子或微粒与低分子物质或溶剂分离的领域得到了广泛应用。超滤装置可单独运行,也可与其他处理设备结合应用于各种分离过程。超滤浓缩的优点是无相变、一般不需加热、工序简单、适用pH范围宽和防止失活等,很适于热敏性物质的分离浓缩。主要应用在以
10、下领域:v工业废水处理;v城市污水处理;如资源化应用。v饮用水的生产;v高纯水的制备;v生物制剂的提纯;v食品工业;v医药工业。返回返回第18页/共46页微滤(Microfiltration,MF)z概述1907年Bechhold制得系列化多孔火棉胶膜。二战后美国的Sartorius公司制得CN膜,应用于微生物污染检测,之后发展为Millipore公司。60年代后微滤工艺的大发展:随着聚合物材料的开发,膜品种扩大;制膜工艺从完全挥发相转化,扩大到凝胶相转化、控制拉伸致孔、核辐照刻蚀致孔等;孔径范围从0.1m至75m系列化;组件形式从单一的膜片滤器到褶筒式、板式、中空纤维式和卷式等;应用范围从实
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