Mar 26, 2021 Atstāj ziņu

Membrānas kontaktora nākotnes izredzes

Membrānas kontaktora nākotnes izredzes


1. Membrānas aerācija

Kompaktā membrānas sistēma, Inc., pētīja pārklātas mikroporainas membrānas darbību dažādās pielietošanas jomās (akvakultūrā, notekūdeņu attīrīšanā utt.). Uzklājot uz bioreaktoru, membrāna var noņemt oglekļa dioksīdu no fermentācijas barotnes, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo skābekļa pārnesi. Salīdzinot ar gāzes izsmidzināšanas tehnoloģiju, membrānas kontaktors var veikt skābekli bez burbuļiem. Skābekļa izmantošanas efektivitāti var palielināt no 20 ~ 30% līdz 90%, enerģijas patēriņu samazina par 2/3 un sistēmas izmaksas samazina par 50%.

2. Ozonēšana bez burbuļiem

Wikol et al. izmantoja DISSO3LVE membrānas moduli krāna ūdens ozonizēšanai. 1 bar kopējā spiediena apstākļos temperatūra 25 ° C℃, ozona koncentrācija 235g / m3 un ūdens plūsmas ātrums 15L / min, tika iegūta mērķa ozona koncentrācija (2 ~ 10ppm), kas piemērota komerciālai lietošanai. Qin et al. ievadīja ozonu komerciālajā membrānā, ko pārklāja blīvu membrānu sistēmu uzņēmums, lai sadalītu piesārņotājus, humusskābi, fenolu un nitrobenzolu ūdenī ar koncentrāciju 20 ~ 150ppm. Perfluoropolimēra relatīvā selektivitāte ozona, skābekļa un slāpekļa pārklājumam ir 2 / 1,8 / 1, un gāzes caurlaidība ir 40-50 reizes lielāka nekā parastajai silikona gumijas membrānai.

3. Soda ūdens ar CO2

Criscuoli et al. apsprieda komerciālās Liqui-cel membrānas potenciālu sodas ražošanai. Izmantojot membrānas kontaktoru, lai pievienotu CO2, var panākt bez burbuļiem pievienošanu, bez gāzes izšķiešanas un precīzāku pievienošanu.

4. Aromātisko ogļūdeņražu atgūšana no notekūdeņiem

Pjērs un citi. izmantoja Liqui-cel dobu šķiedru membrānas kontaktoru, lai pārtikas rūpniecības notekūdeņos ar nedispersu šķīdinātāju ekstrahētu trīs veidu sēru saturošas aromātiskās vielas. Padeves šķidrums tiek nosūtīts uz membrānas kontaktora caurules skalu, bet ekstrakts plūst korpusa pusē. Visiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem ekstrakcijas atgūšanas ātrums ir 90 ~ 99%, un iegūtā plūsma vienmēr ir augstāka nekā iztvaikošanas ierīcei, it īpaši, ekstrahējot dimetilsulfīdu ar 5 μ L L-1 koncentrāciju, izmērītā membrānas plūsmas starpība ir 7 reizes.

5. No notekūdeņiem noņemiet gaistošās vielas

Mahmuds un citi. pētīja hloroforma, toluola un to maisījuma noņemšanas procesu no ūdens, izmantojot gaisa attīrīšanu, izmantojot Liqui-cel mikroporainu polipropilēna dobu šķiedru membrānas kontaktoru. Das et al. pētīja trihloretilēna atdalīšanas metodi, vakuumā izmantojot saliktu dobu šķiedru membrānas moduļa korpusa pusi. Gonzales-Munoz et al. pētīja fenolu ekstrakciju un reģenerāciju, izmantojot Liqui-cel hidrofobu dobu šķiedru membrānas kontaktoru.

6. Gāzes attīrīšana

Falk-Pedersen un Dannstrom pētīja CO2 absorbciju ar amīniem. Salīdzinot ar parasto absorbentu un analizatoru, gāzes / šķidruma kontaktora tilpums tiek samazināts par 72% (absorbētājs) un 78% (analizators), un svars samazinās par 66%. Teramoto u.c. pētīja CO2 atdalīšanas no NH4 maisījuma sistēmu, un CO2 / CH4 selektivitāte bija 1970. Qi un Cussler salīdzināja CO2 un H2S atdalīšanas veiktspēju ar dažādiem amīnu šķīdumiem mikroporainā simetriskā polipropilēna dobās šķiedras membrānas modulī. Autori pētīja divu gāzu (20% H2S, 17CO2) vienlaicīgu absorbciju gaisā. Eksperimenti rāda, ka, lietojot trietanolamīnu (TEA) kā absorbentu, H2S / CO2 selektivitāte pārsniedz 30. Isetti et al. izmantoja LiCl un C (NO3) 2 kā absorbcijas šķīdumus, un gaisa sausināšanas izpētei izmantoja hidrofobu membrānas kontaktoru. Salīdzinājumā ar tradicionālo silikagela sausināšanu tas ir vairāk enerģijas


Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana