膜蒸馏原理
膜蒸馏(membrane distillation ,简称MD)是一种采用疏水微孔膜以膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力的膜分离过程,可用于水的蒸馏淡化,对水溶液去除挥发性物质。例如当不同温度的水溶液被疏水微孔膜分隔开时,由于膜的疏水性,两侧的水溶液均不能透过膜孔进入另一侧,但由于暖侧水溶液与膜界面的水蒸汽压高于冷侧,水蒸汽就会透过膜孔从暖侧进入冷侧而冷凝,这与常规
膜蒸馏技术

膜蒸馏原理
膜蒸馏(membrane distillation ,简称MD)是一种采用疏水微孔膜以膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力的膜分离过程,可用于水的蒸馏淡化,对水溶液去除挥发性物质。例如当不同温度的水溶液被疏水微孔膜分隔开时,由于膜的疏水性,两侧的水溶液均不能透过膜孔进入另一侧,但由于暖侧水溶液与膜界面的水蒸汽压高于冷侧,水蒸汽就会透过膜孔从暖侧进入冷侧而冷凝,这与常规蒸馏中的蒸发、传质、冷凝过程十分相似,所以称其为膜蒸馏过程。
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膜蒸馏的基本原理
膜蒸馏是依靠疏水膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力的膜分离过程,实际操作中往往通过构建膜两侧的温度差在疏水膜的膜孔表面形成一个气-液界面,挥发性物质(水)经过蒸发变成蒸汽,然后蒸汽通过膜并在膜的另一侧冷凝成蒸馏水。质量和热量传递过程是影响膜蒸馏工艺的主要因素。根据透过侧的结构和操作方式的不同,膜蒸馏可以分为直接接触式膜蒸馏(DCMD)、气隙式膜蒸馏(AGMD)、真空式膜蒸馏(VMD)和气流吹扫式膜蒸馏(SGMD)。
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膜蒸馏技术
膜蒸馏技术的核心仍然是高1渗透性、高抗污染性的膜材料。膜通量、膜污染的影响因素(如膜的孔径分布、表面化学性质和热传导性质等)是影响膜蒸馏传质和传热过程的重要因素, 氧化石墨烯改性、仿生类荷叶抗污染等新型膜材料的改性和加工技术将成为影响膜蒸馏技术发展的重要因素。
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