膜分离技术及应用课件.ppt
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1、膜分离技术及应用,膜的应用,从20世纪初到20世纪90年代,膜技术基本已经从实验室步入工业化,并在水处理、食品工业、环境保护、化工与石油化工、电子、冶金、国防等领域得到成功的应用。目前全球膜产业的规模超过百亿美元,正以年30的速度递增着。,膜的用途,浓缩:目的产物以低浓度形式存在,因此需要除去溶剂;(截留物为产物)纯化:除去杂质;分离:将混合物分成两种或多种目的产物;反应促进:把化学反应或生化反应的产物连续取出,能提高反应速率或提高产品质量。,膜的应用,膜,海水淡化,工业废水处理,城市废水资源化,天然气,生物质利用,能源,水资源,传统工业,生态环境,除尘,CO2 控制,制 药,食 品,化工与石
2、化,电 子,冶 金,燃料电池,洁净燃烧,膜技术的工业应用,膜技术用于生物质资源开发,膜生物反应器技术取得间歇发酵可提高反应器效率1580倍渗透汽化膜分离技术比传统共沸蒸馏节能60生产装置总投资为传统分离方法总投资的4080%,膜法海水淡化,反渗透淡化厂的能耗及产水成本,几种分离方法能耗比较,膜法海水淡化,嵊泗1000吨/日反渗透海水淡化装置,膜法自来水厂,巴黎瓦兹河梅里市14万立方米/天的纳滤厂,每天为巴黎附近50万居民提供14万吨饮用水,典型膜应用过程 反渗透,脱盐装置的共同单元:供给水吸入系统预处理系统反渗透膜产品水后处理动力回收系统,水源,供水泵,预处理系统,高压泵,反渗透膜单元,后处理
3、系统,分配,汽提、消毒,能量回收系统,浓液排放,典型脱盐系统单元,可降低能耗2540冲击式水轮泵反转泵,典型膜应用过程 反渗透,海水,氯气,FeClSO4,阳离子聚电介质,搅拌槽,絮凝槽,重力过滤器,活性炭过滤器,氯气,0.5m筒式过滤器,阻垢剂,加酸(H2SO4),去膜组件,海水淡化预处理系统,0.5m筒式过滤器,去膜组件,深进水,加酸,阻垢剂,软化水处理中的预处理,典型膜应用过程 反渗透,浓缩液,4段渗透液,3段渗透液,1段渗透液,2段渗透液,产品水,高水回收率的反渗透级联工艺,典型膜应用过程 反渗透,应用1、海水和苦咸水淡化2、废水和有害废水的处理工业废水市政废水3、化学加工工业的应用电
4、镀和金属抛光工业造纸工业纺织工业石油工业电力工业4、食品加工工业的应用,水处理产品回收浓缩和脱水分馏5、地下水和地表水的处理6、纳滤的应用废水处理产品脱盐浓缩,典型膜应用过程 超滤,操作方式批式浓缩:全循环、部分循环供料排放全过滤,供料槽,供料泵,调节阀,渗透液,全循环,V0C0=VtCt+A0tJ(t)Cp(t)dtRi=1-Cp/Cr VCF=V0/VrCr=C0(VCF)Ri,典型膜应用过程 超滤,供料槽,供料泵,调节阀,部分循环,渗透液,循环泵,1、全循环设备简单,一般在试验研究中采用,泵的费用高;2、部分循环的供料泵提供操作压力(小流量,高扬程),循环泵提供膜面流速(大流量,低扬程)
5、,排放,供料槽,渗透液,R1,R2,P2,P1,两级连续操作方式Qn-1=An-1Jn-1+Qn,供料排放,典型膜应用过程 超滤,应用牛奶中的应用:牛奶脱脂、蛋白预浓缩、降低乳糖含量果汁澄清:替代离心过滤、果胶酶处理、用硅藻土预涂地真空过滤等,果汁产量高。发酵液处理:回收抗生素等排放液处理:造纸工业回收磺化木质素、脱油、脱脂等。,典型膜应用过程 超滤,头苞霉素C的回收,石油化学和食品工业的萃取过程,用超滤回收溶剂;例如从重碳氢化合物中分离低碳氢化合物;在天然产品和医药用产品的潜在应用是将产品生产和超滤分离相结合;如将超滤与酶糖化作用结合,生产葡萄糖。与化学络合反应结合,生产生物活性物质。,发酵
6、液,MF,UF,RO,低TDS渗透液,HPLC,纯化的抗生素,蛋白质、色素去除,细胞收集,MF:0.2微米UF:1万分子量RO:聚酰胺反渗透膜,典型膜应用过程 超滤,过程的经济性:膜组件和有关设备的成本费;膜组件替换费;化学清洗剂费;能量使用费;劳力费;折旧费。,典型膜应用过程 超滤,典型膜应用过程 微滤,终端微滤的应用1、制药溶液的消毒2、饮料的澄清60年代初,聚合物膜在啤酒业得以应用,90以上应用于啤酒、果汁饮料、矿泉水等过程中。3、半导体生产工业中液体的纯化气体过滤器:去除气体中的微粒和胶体、菌体等超纯水生产中预处理和最终供水4、选择性分析应用,消毒过滤的目的:a、最终消毒,即热敏感制药
7、产品细菌的总去除;B、降低细菌含量,以保持注射液组分中热源的低含量;c、去除注射液中无机和有机粒子,去除在加工过程中产生的带悬浮粒子的气体。可应用的领域:1)一般服务:注射用水、气体、蒸汽的除菌;2)合成非经肠道药;,典型膜应用过程 微滤,典型膜应用过程 微滤,典型膜应用过程 微滤,生物方面的主要应用液相澄清:抗生素发酵液的澄清、溶菌液的澄清、蛋白质液澄清、酵母溶菌液澄清固相回收:连续培养发酵的细胞回收、菌细胞的收获和冲洗、网状菌丝体的浓缩、酵母浓缩抗生素的澄清陶瓷膜过滤:膜面流速2.5 4 m/s,操作压力35bar,回收率大于95%。,过滤,纯化,最终产品分离,典型分离过程,MF,离心,硅
8、藻土过滤,离子交换吸附,溶剂萃取,等电沉淀,液液萃取,分级沉淀,色谱分离,结晶,喷雾干燥,冷冻干燥,发酵产物的下游处理,分离,典型膜应用过程 微滤,无机膜简介: 发展,无机膜的研究始于 1940年,到目前经历了三个阶段:1、第一阶段始于二战时期的Manhattan计划,当时采用多孔陶瓷材料进行铀同位素的分离富集。随着激光技术的出现,采用无机膜富集铀已不具备技术上的优势,所以其逐渐退出了这一领域的竞争。(气体扩散分离阶段、军工阶段)2、自80年代,无机膜进入工业应用领域,相继开发出工业用无机微滤膜和无机超滤膜及其组件,代替高分子膜在其无法使用的苛刻条件下使用。2004年市场将达到100亿美元。(
9、进入了民用工业的快速发展阶段)3、进入90年代,由于无机膜优异的性能及材料科学的发展,新的膜材料、新的制膜技术日益得到发展。此后进入了膜反应研究的高速发展期。,无机膜简介: 特点,与有机膜相比1、耐高温:无机膜的使用温度可高于400,甚至可达800,因此特别适合于高温操作产物的直接分离或人为提高温度,以用于高粘度流体的分离;另外用于食品和生物工程领域时可直接高温蒸汽清洗和灭菌。2、化学稳定性好:无机膜能耐酸碱、耐有机溶剂,适用于较宽的pH范围,因此可在强腐蚀性介质中使用,并可采用化学试剂进行清洗;另外无机膜可用于非水溶液体系的分离。,3、机械强度高:无机膜特别是分离膜一般以载体膜形式制备,其机
10、械强度远高于有机膜,因此可在较高压力下使用,膜组件及膜微孔不会产生变形和损坏;还可以高压反冲进行再生。4、抗微生物能力强:一般不与微生物发生作用,本身无毒,不污染被分离体系,因此用于食品、生化领域有独特的优势。5、无机膜具有孔径分布范围较窄、分离效率。6、缺点:造价较高,装填面积较小,运行费用偏高,无机膜简介: 特点,平均孔径:100nm50nm20nm,陶瓷膜的孔径分布图,无机膜简介:分类与现状,陶瓷膜在液相分离领域的应用现状,在食品工业中的应用:始于1980年,主要集中在奶制品、酒类、果汁饮料、调味品等料液的澄清、浓缩除菌。 在环保行业中的应用:以废水、废液的处理为主,主要用于含油废水的处
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- 分离 技术 应用 课件
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