Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Химия

Мембранные аппараты

Тип: курсовая работа
Категория: Химия
Скачать
Купить
Диализ - процесс, основанный на различии скоростей диффузии веществ через полупроницаемую мембрану, разделяющую концентрированный и разбавленный растворы. Промышленные аппараты для мембранных процессов. Схема устройства и распределения потоков в аппарате.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Введение

Диализ. Этот процесс основан на различии скоростей диффузии веществ через полупроницаемую мембрану ( или непористых полимерных мембран ), разделяющую концентрированный и разбавленный растворы. Поэтому его обычно применяют для разделения веществ, значительно различающихся по молекулярным массам ( а значит, и по коэффициентам диффузии ). Движущей силой процесса является разность концентраций переносимого вещества по разные стороны от мембраны. Вследствие возникновения градиента концентрации между растворами ( концентрированным и разбавленным ) растворенные вещества с различными скоростями диффундируют через мембрану в сторону разбавленного раствора. Растворитель ( обычно вода ) при этом перемещается в обратном направлении, тем самым снижая скорость переноса растворенных веществ. Скорость диализа определяется по первому закону Фика:

G = - D ( dc / dx ) F

х - расстояние по толщине мембраны.

Интегрируя это выражение и делая соответствующие подстановки, получим:

G = D [ ( c1 - c2 ) / д ] F

G - количество газа, прошедшего через мембрану, D - коэффициент диффузии; с1 и с2 - концентрации диффундирующего газа по разные стороны мембраны; д - толщина мембраны; F - поверхность мембраны.

Диализ проводят в мембранных аппаратах, в основном плоско - камерного типа, а также в аппаратах с полыми волокнами. В этом случае количество вещества М, проходящего через мембрану, может быть определено по уравнению массопередачи:

M = Kд F ? сср ( 1 )

ср - средняя движущая сила процесса; Kд - коэффициент массопередачи ( коэффициент диализа ), который выражается так:

Kд = , ( 2 )

, - коэффициенты массоотдачи со стороны соответственно концентрированного и разбавленного растворов; д - толщина мембраны; D - коэффициент диффузий.

Обычно Kд определяют экспериментально. При известных значениях М ( из материального баланса ) и Кд ( из уравнения 2 ) находят необходимую поверхность мембраны.

1. Мембранные аппараты

Промышленные аппараты для мембранных процессов должны удовлетворять следующим требованиям: иметь большую рабочую поверхность мембран в единице объема аппарата; быть доступными для сборки и монтажа; жидкость при движении по секциям или элементам должна равномерно распределяться над мембраной и иметь достаточно высокую скорость течения для снижения вредного влияния концентрационной поляризации; при этом перепад давления в аппарате должен быть по возможности небольшим. При конструировании мембранных аппаратов необходимо учитывать также требования, обусловленные работой аппарата при повышенных давлениях: обеспечение механической прочности, герметичности и др. Создать аппарат, который в полной мере удовлетворял бы всем перечисленным требованиям, по - видимому, невозможно. Поэтому для каждого конкретного процесса разделения следует подбирать аппарат такой конструкции, которая обеспечивала бы наиболее выгодные условия проведения процесса.

Аппараты для мембранных процессов подразделяют на четыре основных типа, различающихся способом укладки мембран: аппараты с плоскими мембранными элементами, с трубчатыми мембранными элементами, с мембранными элементами рулонного типа и с мембранами в виде полых волокон. Эти аппараты могут быть корпусными и бескорпусными. По положению мембранных элементов их делят на горизонтальные и вертикальные; по условиям монтажа - на разборные и неразборные. В зависимости от конструкции аппаратов и схемы установок аппараты могут работать как в режиме идеального вытеснения, так и режиме идеального перемешивания.

1.1 Аппараты с плоскими мембранными элементами

Основой этих аппаратов является мембранный элемент, состоящий из плоских ( листовых ) мембран, уложенных по обе стороны плоского пористого материала - дренажа, либо приготовленных непосредственно на его поверхности. Расстояние между соседними мембранными элементами ( межмембранное пространство - канал, по которому протекает исходный раствор ) невелико, в пределах 0,5 - 5 мм. Разделяемый раствор последовательно проходит между всеми мембранными элементами, концентрируется и удаляется из аппарата. Часть этого раствора, прошедшая через мембрану в дренаж, образует пермеат ( фильтрат ).

Аппараты с плоскими мембранными элементами выпускают в различных модификациях: корпусными и бескорпусными, с центральным и периферийным выводом пермеата, с общим отводом пермеата либо с отводом его отдельно из каждого элемента. По форме мембранные элементы изготовляют круглыми ( эллиптическими ) и прямоугольными или квадратными. Форма элементов существенно влияет на организацию потока разделяемого раствора над поверхностью мембран и на характеристики процесса разделения. Схема одного из аппаратов с плоскими мембранными элементами эллиптической формы и распределение потоков в нем схематически изображены на рис.1.

Мембранные аппараты с элементами эллиптической или круглой формы имеют ряд существенных недостатков: нерациональный раскрой листовых материалов ( мембран, опорных пластин и т. д. ); сложность герметизации переточных отверстий как при склеивании, так и при использовании специальных уплотняющих элементов или разделительных пластин с фигурными проточками либо отверстиями; неравномерность движения разделяемого раствора в поперечном сечении межмембранного канала и возможность образования застойных зон. Эти недостатки устранены в аппаратах с плоскими мембранными элементами прямоугольной формы ( рис. 3 ).

Рис.1. Схема устройства и распределения потоков в аппарате эллиптической формы:

1 - фланец; 2 - мембранные элементы; 3 - направляющие штанги; 4 - опорные пластины; 5 - мембраны; 6 - проточное кольцо; 7 - замковое кольцо; 8 - заглушка; 9 - шланг; 10 - коллектор пермеата.

Аппарат представляет собой пакет мембранных элементов 2 эллиптической формы, находящейся между круглыми фланцами 1. Их соосность обеспечивается двумя направляющими штангами 3. На свободные концы штанг навинчиваются гайки, затягиванием которых обеспечивается опрессовка аппарата.

Мембранные элементы состоят из опорных пластин 4, по обеим сторонам которых уложены мембраны 5. Отверстия в опорных пластинах и мембранах точно совмещаются и герметизируются двумя защелкивающимися кольцами: проточным 6 со стороны входа разделяемого раствора а переточные отверстия и замковым 7 со стороны выхода из него. Для подачи разделяемого раствора из переточного отверстия в межмембранный канал и отвода его в другое переточное отверстие в проточных кольцах имеются прорези в радиальном направлении. Проточное кольцо плотно входит в гнездо, окружающее отверстие, чем достигаются соосность всех совмещаемых отверстий и надежная герметизация переточных отверстий по узким кромкам мембран, расположенных между кольцами 6 и 7.

Для распределения разделяемого раствора по секциям одно из переточных отверстий на соответствующих мембранных элементах перекрывают заглушкой 8. Пермеат отбирают отдельно из каждого мембранного элемента по гибким капиллярным шлангам 9 с последующим выводом в общий коллектор 10.

Конструкция опорной пластины этого аппарата ( рис. 2 ) весьма сложна: два склеенных пластмассовых диска имеют разветвленную сеть внутренних каналов разного сечения для сбора пермеата. В пластине вдоль ее кромки расположен замкнутый, с большим поперечным сечением кольцевой канал 1, предназначенный для сбора пермеата, поступающего из мембранного элемента по другим каналам, самые крупные из которых 2 расходятся лучами из центра опорной пластины. С кольцевым каналом 1 соединяются также расположенные параллельно друг другу каналы 3 меньшего поперечного сечения. Эти каналы имеют многочисленные поперечные полости 4а, которые сообщаются с поверхностью дисков посредством щелей 4б. Эти щели настолько узки. Что при рабочем давлении гарантируется целостность мембраны без применения каких - либо подложек. Малое сопротивление потоку пермеата при использовании даже высокопроницаемых мембран обеспечивается большим числом щелей 4б.

Высота межмембранного канала h ( в этих аппаратах она равна 0,7 мм ) определяется высотой выступов вдоль кромок соседних опорных пластин, по которым одновременно уплотняется пакет мембранных элементов. Для уменьшения усилий обжатия пакета на одной из поверхностей мембранных элементов предусмотрены кольцевые выступы 5. Строгая фиксация заданной высоты каналов над всей поверхностью мембранных элементов обеспечивается ребрами 6, расположенными в направлении от одного переточного отверстия 7 к другому. Высота этих выступов в направлении к переточным отверстиям постепенно сходит на нет. Мембраны 8, достигающие торцов элементов, при рабочем давлении облегают поверхность опорных пластин. При этом между мембранами соседних элементов образуются каналы для протекания разделяемого раствора.

Рис. 2. Опорная пластина аппарата эллиптической формы:

1 - 3 - соответственно кольцевой, радиальные и диагональные каналы; 4а, 4б - соответственно внутренние полости и щели; 5 - кольцевой выступ; 6 - ребра; 7 - переточные отверстия; 8 - мембраны.

диализ аппарат мембранный диффузия

Рис. 3. Аппарат с непрерывной ленточной мембраной:

1 - фланцы; 2 - стягивающий болт; 3 - уплотнительная пластина; 4 - мембр...

Другие файлы:

Ортодонтические аппараты
В пособии представлена подробная классификация ортодонтических аппаратов, их описание с фотографиями или рисунками, применение, действие: Профилактиче...

Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химических технологий. Часть 2
Справочник посвящен процессам и аппаратам химических технологий. Во второй части тома рассматриваются процессы и аппараты, которые являются традиционн...

Процессы теплообмена и теплообменные аппараты
Ребристые, спиральные и витые теплообменные аппараты. Теплообменники с неподвижными трубными решетками, с температурными компенсаторами на кожухе, с п...

Электрические аппараты автоматики и управления
В книге рассматриваются основные вопросы общей теории электрических аппаратов, электромагнитные механизмы, электромеханические реле автоматики, электр...

Мембранные разделительные модули