膜蒸馏过程
北京中科瑞升资源环境技术有限公司专注于水处理零排技术研发及应用,是国内系统化解决高盐废水、酸性废水、物料浓缩、重金属污染等高难废水零排处理的环境服务商。主营产品包括:膜蒸馏,膜蒸馏工艺,膜蒸馏系统,低温浓缩,废酸,废酸回收,三氯化铁浓缩,氯化亚铁浓缩,氯化钙浓缩结晶,氯化铵浓缩,中药浓缩,高盐废水,含盐水,卤水浓缩,低浓度卤水浓缩,氯化钠浓缩,氯化钠溶液处理,
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吸收膜蒸馏
也称为渗透膜蒸馏(Osmotic distillation ,OMD),在一定的温度下,当疏水性分离膜两侧温度相同时,在疏水性分离膜两侧形成了水分子液态—气态—液态的两相平衡,不会发生水分子在疏水性分离膜两侧的传递。但当疏水性分离膜另一侧为对水分子有高度吸收作用的某种吸收剂时,由于化学的位差的作用,气态水分子则被吸收进入吸收剂中,完成水分子的传质过程。对于传热过程而言,水分子在膜的料液侧吸热汽化,扩散通过疏水性分离膜的膜孔后,在膜的吸收液侧液化,在膜的另一表面释放出相变热,通过分离膜的热能传导回输作用,保持热能平衡。传质驱动力为水分子在疏水性分离膜两侧不同液体表面的蒸汽分压差,传质速度与膜面温度和吸收液的吸收能力(水合能力,浓度)有关,该方法也可称为吸收膜蒸馏。对总的传质过程而言,无相变热流失,这一点与前述常见的四种膜蒸馏过程明显不同。在分离过程中,疏水膜具有传质与导热双重作用,膜孔传质,膜材料传热。吸收液吸取水分子后,再通过加热气化、降温分相、化学反应分相等方式,将吸收液与水分离,获得淡水。关于所用的疏水性多孔膜材料,厚度应薄,具有较好的导热性。分离过程适宜的温度范围为50~90℃,可以利用低温废热。而我们采用专利技术开发出来的MDC(多效膜蒸馏结晶器)技术,在LEMON膜蒸馏技术的基础上,融合了多效蒸发和循环结晶技术,既实现了蒸汽的多次利用,又实现了结晶,一体化设计,系统性的解决了含盐废水处理的零排放问题。与反渗透海水淡化方法相比,具有超低分离压力、高脱盐率、低污染、低预处理要求等优点。
膜蒸馏
北京中科瑞升资源环境技术有限公司专注于水处理零排技术研发及应用,是国内系统化解决高盐废水、酸性废水、物料浓缩、重金属污染等高难废水零排处理的环境服务商。主营产品包括:膜蒸馏,膜蒸馏工艺,膜蒸馏系统,低温浓缩,废酸,废酸回收,三氯化铁浓缩,氯化亚铁浓缩,氯化钙浓缩结晶,氯化铵浓缩,中药浓缩,高盐废水,含盐水,卤水浓缩,低浓度卤水浓缩,氯化钠浓缩,氯化钠溶液处理,蒸馏,蒸发,结晶,盐溶液,盐回收等等。(2)在非挥发性溶质水溶液的膜蒸馏过程中,因为只有水蒸汽能透过膜孔,所以蒸馏液十分纯净,可望成为大规模、低成本制备超纯水的有效手段。

蒸馏技术今后的发展在以下几个方面(1)用于膜蒸馏的膜一般采用疏水性微孔膜,同时膜材料必须耐温,以保证膜在热溶液中稳定运行。孔瑛等人研究了用膜蒸馏技术来分离甲酸-水共沸混合物的可能性,结果表明,采用膜蒸馏技术来分离甲酸-水溶液时不存在共沸现象,表明膜蒸馏在分离共沸物方面具有潜在的应用价值。几种高分子材料,如聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚(PP)等,由于其表面能很低,具有疏水性。并且这些聚合物有很好的化学稳定性和热稳定。但用于膜蒸馏的膜成本较高。迫切需要研制出具有良好分离性能而且价格低廉的膜以适应膜蒸馏的发展。(2)完善机理模型。机理模型是进行过程优化及设计计算的理论指导,有必要加以进一步完善。(3)提高热量利用率。膜蒸馏过程具有相变,如何减少这部分热量损失,是值得研究的重要课题。(4)发挥常压低温脱水的优势,开展广泛应用研究。(5)和其他过程的结合。膜蒸馏可与其他分离等过程相结合和集成。[1] (6)加强对减压膜蒸馏技术的研究。

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