套管式中空纤维气隙膜蒸馏组件性能研究

来源 :第九届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:eworld5008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  膜蒸馏(MD)是实现废水资源化利用、节水减排的重要技术.但传统MD过程的能耗高、冷却水消耗量大的突出问题,限制了其工业化应用.气隙膜蒸馏(AGMD),作为传统MD技术的一种,由于其组件自带热量回收系统,基于AGMD过程的新组件结构及其性能研究正在成为MD研究的热点.气隙膜蒸馏组件内,气隙宽度对其性能有重要影响.针对列管式中空纤维气隙膜蒸馏组件气隙宽度分布不均、难以控制的显著不足,本文采用毛细铜管作为换热管,设计了一种气隙宽度易于调控的套管式中空纤维气隙膜蒸馏组件.考察了气隙宽度da、热料液温度T1、热料液流量Q、热料液出口温度与冷料液入口温度之间的温差△T以及组件长度L对新型结构气隙膜蒸馏组件性能的影响,优化了气隙膜蒸馏组件性能.研究中提出了当量膜蒸馏通量的概念,可以表征气隙膜蒸馏组件的综合性能.最高膜蒸馏通量为11.4 kg/(m2·h),最高造水比为6.6,最高当量膜蒸馏通量为29.6 kg/(m2·h).
其他文献
In prosthesis transplantation surgery, the adsorption of proteins can influence the lubrication and corrosion behaviours of joint implants. Studies have shown that the atomic force microscope (AFM) is
Depassivation-repassivation phen menon of CoCrMo surfaces in 0.9%NaCl with and without the addition of 10gL-1 bovine serum albumin were investigated during tribocorrosion process. A potential within t
利用自制卤胺功能化纳米硅球(SiO2@N-Halamine)改性聚偏二氟乙烯PVDF超滤膜,提高其亲水性并赋予其抗菌性能.利用FT-IR,FESEM,XPS等手段对SiO2@N-Halamine纳米硅球进行表征.通过SEM、动态接触角、渗透特性及抗菌性测试了改性膜性能.结果 显示,添加0.6wt%的SiO2@N-Halamine时,亲水性得到明显改善,纯水通量达到最大值559.8L·m-2·bar
通常,聚合物膜的制备方法主要是相转化法,其又可分为非溶剂致相分离法(NIPS)和热致相分离法(TIPS),TIPS法的基本原理是先将聚合物与稀释剂在升高温度下形成均相溶液,然后降温使之发生相分离而形成微孔膜,TIPS法的均相溶液存在一个临界温度,当温度降低到此临界温度,聚合物溶解度下降并开始沉淀析出,即降温发生相分离;然而,也有相反情况存在,当温度升高到某一临界温度,溶液发生相分离,即温度升高聚合
本文首先制备二氧化钛/聚多巴胺(TiO2/PDA)功能粒子,然后通过掺杂改性获得杂化聚砜超滤膜.以聚多巴胺粒子为核,原位生长二氧化钛纳米粒子层,形成核壳结构的TiO2/PDA功能粒子(图1);聚多巴胺可作为自由基猝灭剂,在UV光照过程中有效地保护聚合物基体;功能粒子整体结构稳定,且具有高亲水性和光催化活性.通过研究不同TiO2/PDA含量对膜结构及性能的影响,我们发现当TiO2/PDA粒子含量为0
随着大气温室效应日益加剧,基于膜分离的CO2分离与纯化技术引起了越来越多的关注。相对于传统的精馏、吸收、吸附等分离方法,膜分离技术具有能耗低、投资小、结构紧凑、易于放大的优点。如何设计、制备高透过选择性的分离膜是制约目前CO2膜分离技术发展的关键之一。本研究利用聚醚胺(PEA)中醚氧键与CO2具有很好亲和性以及端氨基可以与酰氯发生界面聚合反应的特点,开发了界面聚合制备聚醚胺超薄复合膜的新方法。以氨
会议
膜材料是膜分离技术的核心,对炭膜来说,前驱体聚合物的选择是制备高性能炭膜材料的关键。本报告研究从分子结构设计出发,合成具有高自由体积并呈微孔结构特征的聚合物前驱体材料,通过研究它们在加热过程中的化学结构与空间构型的演变过程;探讨其化学结构、空间结构、自由体积的变化规律;孔结构、炭结构的形成机理;气体渗透性和选择性内在联系;在微观层面上构建具有高渗透性炭膜极微孔道体系。通过对聚合物膜制膜工艺、热解炭
会议
二氧化碳是导致全球温室效应及气候变化的主要气体之一,提高能源利用率及CO2的有效捕获成为了近年来的研究热点.与传统的分离技术相比,膜分离技术具有效率高、操作简便及投资和运营成本低等优点,因此被看作是一种绿色且经济可行的替代方法.然而,现有的气体分离膜材料普遍受到渗透性和选择性间trade-off的限制,而有机物/纳米材料杂化膜的研究为解决这一问题提供了新思路和新方法.为了提高纳米粒子在高分子基质中
超滤膜的亲水改性是提高超滤膜的渗透通量和抗污染能力的的重要途径,其中无机纳米粒子的掺杂是最常用的方法之一.然而,传统方法所存在的纳米粒子的团聚问题,严重地影响了混合基质超滤膜的分离性能.采用原位合成法较好地解决了纳米粒子的团聚,但由于纳米粒子与聚合物基质的结合度较弱,大部分纳米粒子在相转化过程中融入凝胶浴,无法发挥其作用.氧化石墨烯(GO)作为一种新型的二维炭材料,其表面和边缘具有丰富的羧基,羟基
在当前我国能源和环境面临的紧张局势下,发展清洁能源和替代能源是从技术角度解决能源危机和环境污染的重要途径.由于氢气的诸多优点,如氢热值高、燃烧性能好、点燃快,而且燃点高、燃烧速度快,而且H2本身无毒,燃烧后,只生成水,被认为未来最清洁的能源之一.美国能源部(DOE)报道,2012年全球燃料电池系统出货量比201 1年增加了34%,美国计划在2016年初在加州投用68个氢气站,可为20000辆燃料电
会议