Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мембранные элементы плоские

    Кроме граничных условий на проницаемых стенках канала, существенно состояние среды во входных сечениях каналов. Для напорных каналов обычно используют плоские входные профили скорости и концентрации в этом случае гидродинамический и диффузионный пограничные слои формируются совместно. В ряде случаев, когда имеется участок мембранного элемента с непроницаемыми стенками, входной профиль скорости в сечении, где начинается проницание через мембрану, принимают гидродинамически стабилизированным далее в канале происходит деформация исходного распределения скорости и формирование диффузионного пограничного слоя. [c.123]


    В разд. 4.2 обращалось внимание на возможность возникновения смешанно-конвективного течения в каналах мембранных элементов. Замечено [33—35], что при жидкофазном разделении потоки массы, проникшие через верхнюю и нижнюю стенки мембранного элемента, существенно различны. Джонсон [35], исследуя оптическим методом поле концентраций вблизи вертикальной плоской мембраны, отметил существенное изменение распределения концентраций при возникновении свободной конвекции. [c.138]

    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 в режиме идеального перемешивания. [c.346]

    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). [c.346]

    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 разделе- [c.346]

    НИЯ. Схема одного из аппаратов с плоскими мембранными элементами эллиптической формы и распределение потоков в нем схематически изображены на рис. 24-15. [c.347]


    Охарактеризуйте аппараты с плоскими мембранными элементами. Для каких случаев разделения целесообразно использование этих аппаратов  [c.357]

    Аппарат с плоскими мембранными элементами состоит из листовых мембран, уложенных по обе стороны пористых или имеющих множество мелких канавок плит (рис. 7.18). Пластины устанавливаются на некотором расстоянии друг от друга (1-5 мм). В щелевые каналы между пластинами подается исходная жидкость. Извлекаемый целевой компонент проходит через левую и правую для каждого потока мембраны и [c.469]

Рис. 7.18. Схема устройства и распределения потоков в аппарате с плоскими мембранными элементами Рис. 7.18. <a href="/info/329541">Схема устройства</a> и <a href="/info/26254">распределения потоков</a> в аппарате с <a href="/info/152888">плоскими мембранными</a> элементами
    Для осуществления процесса микрофильтрации чаще применяют аппараты с плоскими и трубчатыми мембранными элементами, а также патронные аппараты, работающие по тупиковому принципу. [c.389]

    Таким образом, зная среднюю скорость потока в канале, коэффициент диффузии О растворенного вещества, высоту 2А и длину I канала, константу проницаемости Аь можно рассчитать проницаемость и селективность плоского мембранного элемента с учетом КП. [c.401]

    Аппараты для баромембранных процессов подразделяют на четыре типа, отличающиеся способом укладки мембран аппараты с плоскими мембранными элементами, аппараты с трубчатыми мембранными элементами, аппараты с мембранными элементами рулонного типа и аппараты с мембранами в виде полых волокон. Во всех аппаратах для баромембранных процессов могут быть использованы как уплотняющиеся (полимерные) мембраны, так и мембраны с жесткой структурой. [c.37]

    Л. АППАРАТЫ С ПЛОСКИМИ МЕМБРАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ [c.38]

    Схема одного из аппаратов с плоскими мембранными элементами эллиптической формы (выпускается фирмой ДДС, Да- [c.38]

    В аппаратах с трубчатыми мембранными элементами обычно используют спиральные вставки, в аппаратах с плоскими мембранными элементами — различные перфорированные и гофрированные устройства. Установлено [2], что спиральные вставки увеличивают коэффициент массоотдачи в 4—10 раз (рис. 3-12). Недостатки жестко закрепленных турбулизирую-щих вставок они создают большое гидравлическое сопротивление и способствуют образованию застойных зон. [c.71]

    В аппаратах с плоскими мембранными элементами применяют турбулизаторы в виде пластмассовых шариков, диаметр которых на 0,3—0,5 мм меньше расстояния между двумя мембранами, образующими канал для протекания раствора. [c.71]

    Для практических целей с достаточной для технических расчетов точностью можно определять фср как среднее арифметическое значение, т. е. фср=(фн—фк)/2. Таким образом, зная среднюю скорость ш потока в канале, коэффициент диффузии й растворенного вещества, высоту и длину Ь канала, константу проницаемости Ль можно рассчитать проницаемость и селективность плоского мембранного элемента с учетом КП (этот [c.179]

    Экспериментальную проверку предложенной методики расчета проводили в аппарате с плоскими мембранными элементами. Аппарат состоял из верхнего и нижнего фланцев, полупроницаемых мембран, дренажного устройства и герметизирующих. прокладок. Дренажные устройства были выполнены в виде прямоугольных пластин длиной 650 мм и шириной 100 мм. Высота межмембранных каналов изменялась от 0,5 до 1,5 мм, а средняя скорость потоков в них —от 0,04 до 0,4 м/с. Использовались. мембраны марок МГА-80 и МГА-90 (ВНИИСС, г. Владимир). При различной скорости потока в каналах (которую регулировали изменением расхода разделяемого раствора) измеряли средние значения проницаемости и селективности мембран и сравнивали их с предварительно рассчитанными (табл. 7.1). Как видно из данных, приведенных в табл. 7.1, разница между фактическими и рассчитанными значениями проницаемости и селективности невелика, что подтверждает справедливость использованных для расчета соотношений. [c.180]

    Гидравлическое сопротивление аппаратов с плоскими мембранными элементами. Аппараты без турбулизаторов. Рассмотрим аппараты с круглыми мембранными элементами. Особенность расчета заключается в том, что необходимо учитывать изменение поперечного сечения напорного канала и особенности пути движения пермеата в дренажном слое. [c.224]

    При использовании в установке аппаратов с плоскими мембранными элементами число каналов на единицу больше числа мембранных элементов, в результате чего невозможно одновременно выполнить условия (8.1) и (8.2). [c.237]

    Размеры элементов плоского держателя для крепления разрывных мембран низкого и среднего давления диаметром свыше 25 мм зависят от разрывного давления мембраны и размеров фланцев (рис. 12). В табл. 6 представлены рекомендуемые нами размеры элементов плоского держателя, согласующиеся с размерами стандартных фланцевых соединений для условных давлений до 200 кгс/слг . [c.44]


    Аппараты с плоскими мембранными элементами. В аппаратах этого типа используются листовые (пленочные) мембраны, которые собираются по аналогии с фильтр-прессом, поэтому их часто называют аппаратами фильтр-прессного типа. [c.565]

    Примером аппаратов с плоскокамерными мембранными элементами являются аппараты типа фильтр-пресса (рис. 4.16). Основой этих аппаратов являются фильтрующие элементы из плоского пористого материала — дренажа 1, по обе стороны которого уложена мембрана 2. Пакет фильтрующих элементов зажимается между двумя фланцами. Разделяемый рас- [c.344]

    Наименьшей ячейкой мембранного массообменного устройства является мембранный элемент, состоящий из напбрного и дренажного каналов, разделенных селективно-проницаемой перегородкой. Тип элемента определяется геометрией разделяющей поверхности (плоские, рулонные, трубчатые, волоконные) и организацией движения потоков газа (прямо-и противоточные, с перекрестным током, с рециклом разделяемой смеси и т. д.). Напорный канал элемента плоского типа образован селективно-проницаемыми стенками, ориентированными горизонтально или вертикально. В элементах трубчатого типа напорный канал ограничен внутренней поверхностью одной трубки или наружной поверхностью нескольких соседних трубок. Разделительная перегородка обычно состоит из собственно мембраны, пористой подложки и конструктивных деталей, обеспечивающих механическую прочность и жесткость. Массовые потоки в мембране и пористой подложке ориентированы по нормали к разделяющей поверхности. [c.10]

    Рис. и. Стационарное распределение концентрации н химического потенциала легкопроникающего компонента газовой смеси в сечении плоского мембранного элемента  [c.11]

    На рис. 1.1 показано примерное стационарное распределение легкопроникающего компонента в поперечном сечении плоского мембранного элемента. [c.11]

    В идеальном случае предполагается равномерное распределение скоростей и давлений вдоль мембраны. Однако на практике в зависимости от расходов и давлений такое предположение чаще всего является достаточно грубым приближением, и необходимо учитывать реальное распределение параметров. Поэтому полное математическое описание мембранного процесса разделения должно учитывать, по крайне мере, кинетику массоиереноса через мембрану с учетом взаимовлияния отдельных компонентов, гидродинамику потоков (профиль скоростей и давлений) со стороны высокого и низкого давлений, условия равновесия фаз (соотношение компонентов между полостями высокого и низкого давлений), геометрию разделительных элементов (плоские или цилиндрические мембраны.). [c.89]

    Мембранные аппараты с элементами эллиптической или круглой формы имеют ряд супдественных 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. 24-17). [c.348]

    Таким образом, разделение газовых смесей при помощи мембранных методов основывается на том, что проницаемости различных компонентов газовой смеси через мембрану оказываются различными. Для разделения применяются асимметричные и ком1Юзиционные мембраны, состоящие из тонкого селективного слоя и пористого субстрата (подлоткки). Как и для проведения жидкофазных процессов, для газового разделения применяются аппараты с плоскими мембранными элементами, с трубчатыми мембранными элементами, с рулонными мембранными элементами, а также аппараты с полыми волокнами. [c.46]

    В плоскокамерных аппаратах разделительный мембранный элемент состоит из двух плоских мембран, между к-рыми расположен пористый дренажный материал. Элементы располагаются ва небольшом расстоянии друг от друга (0,5—5 мм), в результате чего между ними образуются меж-мембранные каналы, по к-рым разделяемая смесь циркулирует и после концентрирования выводится из аппарата прошедший через мембрану фильтрат отводится по дренажному материалу в коллектор. Для турбулизации потока р-ра между элементами усганавливают сетку-сепаратор. В случае необходимости значит, концентрирования исходного р-ра в аппарате устанавливают неск. секций, работающих тюследовательно. Пов-сть мембраны, приходящаяся на единицу объема аппарата, т. е. плотность упаковки мембраны, для- аппаратов этого типа низка (60—300 мVм ), вследствие чего их используют в установках небольшой производительности для разделения жидких и газовых смесей. [c.320]

    Аппараты с плоскими мембранными элементами выпускают в различных модификациях корпусными и бескорпусными, с центральным и периферийным выводом пермеата, с обшдм отводом пермеата либо отдель- [c.389]

    Эти недостатки устранены в аппаратах с плоскими мембранными элементами прямоугольной формы. Устройство аппарата, разработанного Эсмондом [44], показано на рис. 2-3. Под фланцами 1, стягиваемыми болтами 2, расположены две уплотнительные пластины 3, между которыми помещают пакет чередующихся пластин дренажных 5 и разделительных 6. Отличительной особенностью аппарата является то, что мембрана не разрезается на куски по числу мембранных элементов, а последовательно огибает все дренажные пластины. [c.41]

    Мембранный элемент состоит из плоских (листовьк) мембран, уложенных по обе стороны плоского пористого делителя - дренажа. Расстояние между соседними мембранами -канал, по которому проходит исходный раствор, обычно составляет 0,5...5 мм. Разделяемый раствор, проходя последовательно между всеми мембранными элементами, концентрируется и выводится из аппарата. Часть исходного раствора, прошедшая через мембрану в дренаж, образует пермеат. [c.565]

    Основой этих аппаратов является мембранный элемент (рис. 3.32), со-стояпдий из плоских (листовых) мембран, уложенных по обе стороны плоского пористого материала - дренажа, либо приготовленных непосредственно на его поверхности. [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Мембранные элементы плоские: [c.328]    [c.46]    [c.470]    [c.417]    [c.238]    [c.564]   
Баромембранные процессы (1986) -- [ c.39 , c.224 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Мембранные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте