Мембранные методы

Содержание

Слайд 2

Мембрана Полупроницаемая перегородка, пропускающая определенные компоненты смеси или раствора. Прошедший через

Мембрана

Полупроницаемая перегородка, пропускающая определенные компоненты смеси или раствора.
Прошедший через мембрану продукт

принято называть пермеатом, а оставшуюся перед мембраной смесь – ретантом или концентратом.
Слайд 3

Мембранное разделение Принципиальным отличием мембранного разделения от механического фильтрования является то,

Мембранное разделение

Принципиальным отличием мембранного разделения от механического фильтрования является то, что

в результате осуществления первого процесса образуются два раствора, один из которых (ретант) обогащен растворенным веществом, а итогом второго процесса является задержание некоторого количества нерастворенных примесей на поверхности или в объеме фильтрующего материала.
Слайд 4

Основные методы мембранного разделения обратный осмос (гиперфильтрация); нанофильтрация; ультрафильтрация; микрофильтрация; диализ;

Основные методы мембранного разделения

обратный осмос (гиперфильтрация);
нанофильтрация;
ультрафильтрация;
микрофильтрация;
диализ;
электродиализ.
Основная область применения в настоящее время

– удаление из воды растворенных минеральных веществ.
Слайд 5

Селективность мембран Эффект селективности (избирательной пропускаемости, полупроницаемости) мембран объясняется формированием на

Селективность мембран

Эффект селективности (избирательной пропускаемости, полупроницаемости) мембран объясняется формированием на поверхности

и внутри пор мембраны, погруженной в раствор электролита, гидратных оболочек (слоев связанной воды).
Силы межмолекулярного взаимодействия молекул воды в оболочке с поверхностью мембраны (адгезии) больше сил взаимодействия между молекулами воды в растворе (когезии), поэтому связанная вода обладает значительно меньшей растворяющей способностью, чем вода, находящаяся в объеме. Вследствие этого, ионы или молекулы, для которых связанная вода не является растворителем, практически не проходят через поры мембраны.
Диаметр пор мембраны должен быть меньше (или равен)
2*t+d,
где t – толщина слоя связанной воды на поверхности мембраны, d – диаметр гидратированного иона или молекулы.
Слайд 6

Схема капиллярно-фильтрационной модели селективности лиофильной мембраны 1 – концентрированный раствор (ретант);

Схема капиллярно-фильтрационной модели селективности лиофильной мембраны

1 – концентрированный раствор (ретант);
2 –

слабоконцентрированный раствор (пермеат);
3 – гидратированный ион или молекула;
4 – мембрана;
5 – связанная вода на поверхности мембраны.
Слайд 7

Строгая теория мембранных процессов в настоящее время, по существу, отсутствует, конструкции

Строгая теория мембранных процессов в настоящее время, по существу, отсутствует, конструкции

аппаратов весьма сложны, а себестоимость обработки воды высокая. Тем не менее, считается, что именно мембранные технологии есть будущее водоподготовки, доочистки сточных вод, химической и фармацевтической отраслей промышленности.
Слайд 8

Классификация мембранных процессов Баромембранные процессы, основной движущей силой которых является градиент

Классификация мембранных процессов

Баромембранные процессы, основной движущей силой которых является градиент

давлений;
Диффузионно-мембранные процессы, основной движущей силой которых является градиент концентраций;
Электромембранные процессы, основной движущей силой которых является градиент электрических потенциалов;
Термомембранные процессы, основной движущей силой которых является градиент температур.
Слайд 9

6.9.1. Баромембранные процессы

6.9.1. Баромембранные процессы

Слайд 10

Основные виды

Основные виды

Слайд 11

Обратный осмос (гиперфильтрация)

Обратный осмос (гиперфильтрация)

Слайд 12

Процесс обратного осмоса заключается в фильтровании растворов под давлением, превышающим осмотическое,

Процесс обратного осмоса заключается в фильтровании растворов под давлением, превышающим осмотическое,

через мембрану, задерживающую молекулы или ионы растворенных веществ и пропускающую растворитель (воду).
Применяется для разделения ионных и молекулярных растворов, кроме растворов ВМС, в основном – для опреснения солоноватых вод.
В основе метода лежит явление осмоса – самопроизвольного перехода растворителя (чистая вода) через полупроницаемую перегородку в раствор (загрязненная вода) до достижения равновесия.
Осмотическое давление растворов может достигать десятков МПа, рабочее давление для осуществления процесса обратного осмоса должно быть значительно больше. Так, при концентрации солей до 5 г/л Рраб=0,1-1МПа, а при 30 г/л – 5-10МПа, при том, что производительность гиперфильтрационных установок составляет 1-10 м3/сут.
Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Нанофильтрация Применяется в основном для разделения истинных ионных растворов тяжелых металлов, молекулярных растворов ВМС.

Нанофильтрация

Применяется в основном для разделения истинных ионных растворов тяжелых металлов, молекулярных

растворов ВМС.
Слайд 16

Ультрафильтрация Этот метод применяется для разделения истинных молекулярных и коллоидных растворов

Ультрафильтрация

Этот метод применяется для разделения истинных молекулярных и коллоидных растворов (суспензоидов,

эмульсоидов), осмотическое давление которых мало, (что характерно, например, для растворов ВМС), т.е. в которых молекулярная масса растворенного вещества (примесей) много больше молекулярной массы растворителя (воды). Рабочее давление ультрафильтрационных аппаратов обычно не превышает 0,1…1,0МПа.
Слайд 17

Микрофильтрация Применяется для отделения от воды грубодисперсных коллоидных частиц и тонкодисперсных

Микрофильтрация

Применяется для отделения от воды грубодисперсных коллоидных частиц и тонкодисперсных взвешенных

веществ. Рабочее давление аппаратов - сотые и десятые доли МПа.
Слайд 18

6.9.2. Диффузионно-мембранные процессы

6.9.2. Диффузионно-мембранные процессы

Слайд 19

Испарение через мембрану Этот процесс основан на разнице скоростей переноса компонентов

Испарение через мембрану

Этот процесс основан на разнице скоростей переноса компонентов раствора

через полупроницаемую перегородку, вследствие различных значений их коэффициентов диффузии.
Процесс протекает в три этапа:
Поглощение растворенного вещества материалом мембраны (сорбция).
Диффузия сорбированного вещества через мембрану.
Десорбция вещества в паровую фазу с обратной стороны мембраны.
Способ мембранного испарения ограниченно применяется для разделения смесей воды с некоторыми углеводородами (например, этанолом) и органическими кислотами.
Слайд 20

Диализ Этот процесс также основан на разной скорости диффузии веществ через

Диализ

Этот процесс также основан на разной скорости диффузии веществ через мембрану,

разделяющей концентрированный и разбавленный растворы. Применяется для разделения смесей, значительно отличающихся молекулярными массами растворенного вещества и растворителя, а следовательно, и коэффициентами диффузии. Вследствие возникновения градиента концентраций, растворенные вещества диффундируют в сторону разбавленного раствора, а растворитель (вода) – перемещается в обратном направлении. Процесс диализа значительно интенсифицируется при наложении внешнего электрического поля.
Слайд 21

6.9.3. Электромембранные процессы

6.9.3. Электромембранные процессы

Слайд 22

Электродиализ Процесс основан на разделении раствора под действием ЭДС, создаваемой по

Электродиализ

Процесс основан на разделении раствора под действием ЭДС, создаваемой по обе

стороны разделяющей его мембраны. Мембрана может быть проницаема только для катионов, только для анионов или, вообще для любых ионов, при отделении растворов электролитов от неэлектролитов. Способ нашел достаточно широкое применение в практике опреснения воды.
Аппараты, в которых осуществляется процесс, называются электродиализаторами. Наиболее просты по конструкции из промышленно применяемых электродиалзаторов – трехкамерные аппараты, но поскольку их производительность небольшая, обычно применяют многокамерные аппараты.
Слайд 23

Слайд 24

В поле постоянного электрического тока возникает направленное движение ионов растворенных солей,

В поле постоянного электрического тока возникает направленное движение ионов растворенных солей,

а также ионов Н+ и ОН-, причем катионы (положительно заряженные ионы) движутся к катоду (отрицательному электроду), а анионы (отрицательно заряженные ионы) – к аноду (положительному электроду).
Для того, чтобы при электролизе не происходило пассивация электродов, прежде всего, анода, их обычно изготавливают из титана с платиновым напылением.
Производительность электродиализаторов равна 1…25 м3/ч, оптимальная область применения – опреснение морской воды и очистка высокоминерализованных сточных вод при исходной концентрации солей 3…8 г/л. Получаемые в результате электродиализа рассолы направляются на утилизацию для извлечения и использования ценных компонентов.
Слайд 25

6.9.4. Термомембранные процессы

6.9.4. Термомембранные процессы