正渗透膜法新技术 (2)精品文稿.ppt
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1、正渗透膜法新技正渗透膜法新技术术第1页,本讲稿共16页正渗透的原理正渗透的原理 正渗透过程(Forward Osmosis,简称FO)是以选择性分离膜两侧的渗透压差为驱动力,溶液中的水分子从高水化学势区(原料液侧)通过选择性分离膜向低水化学势区(汲取液侧)传递,而溶质分子或离子被阻挡的一种膜分离过程,正渗透过程是通过跨膜渗透压差,而不是通过外加压力(如反渗透膜过程),作为驱动力使水通过分离膜,最终会导致原料液的浓缩和汲取液的稀释,浓缩的原料液可以作为下一次正渗透过程的汲取液循环利用,而稀释的汲取液可以借助化学沉降冷却沉降、热分解、热挥发等标准方法从汲取液中获取产品纯水,并使汲取液得到浓缩。第2
2、页,本讲稿共16页正渗透的原理正渗透的原理第3页,本讲稿共16页外浓差极化外浓差极化 伴随着渗透过程的进行,原料液侧膜表面处有溶质的积累,导致膜表面渗透压升高,从而使得有效渗透驱动力降低,称为浓缩的浓差极化;同时汲取液侧膜表面处溶液被渗透过来的水稀释,水化学势却显著增大,这种现象称为稀释的浓差极化,这两种极化现象都会导致膜两侧主体溶液的渗透压差要远低于膜活性层两侧的渗透压差,即:正向渗透的传质推动力减小了,也就是说,正渗透过程也同样存在浓差极化现象。FO膜两侧的外部浓差极化都会导致有效渗透压的降低,但可以通过提高膜面的流速和扰动来消除外部浓差极化的影响。研究表明,由于FO过程中基本不使用外压,
3、其外部浓差极化影响要远小于 RO,不是造成 FO 膜通量远低于预期值的主要原因。第4页,本讲稿共16页内浓差极化内浓差极化当所用的正渗透膜是对称的膜,且在不考虑外浓差极化现象的时候,渗透压差的梯度递减过程如图(a)所示第5页,本讲稿共16页内浓差极化内浓差极化当多孔支撑层朝向原料液侧时,溶质会在紧靠致密层的支撑层孔内部得到积累,如图(b)所示,这称为浓缩的内浓差极化,不能通过错流的方式消除第6页,本讲稿共16页内浓差极化内浓差极化当多孔支撑层朝向汲取液时,膜孔内的浓差极化则应称为稀释的内浓差极化,如图(c)所示一般的在水纯化和脱盐的应用中,正向渗透膜的朝向多选择后一种形式第7页,本讲稿共16页
4、正渗透的影响因素正渗透的影响因素温度的影响 温度对反渗透的影响主要在于温度升高会降低水的粘度,从而提高扩散系数,最终使得水通量增大表明温度升高,会降低内浓差极化,提高水通量,但并不是越高越好,为水通量增大到一定程度后会加重内浓差极化。膜方位的影响 膜的方位不同,会产生两种不同的浓差极化现象,有研究表明这两种极化现象对水通量的影响差别很大,因此要根据具体应用选择合适的膜朝向,一般的在水纯化与脱盐的应用中,正渗透膜的朝向多为活性分离层面向原料液。第8页,本讲稿共16页正渗透的影响因素正渗透的影响因素流速的影响 外浓差极化却可以通过增大流速,增加漩涡来消除,因此在运行时要采用错流的方式,提高流速,减
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