膜水的基本原则

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吹高压膜配方

吹高压膜配方

吹高压膜配方一、高压膜的应用及优势1.1 高压膜的概述高压膜是一种用于高压容器的保护膜,具有防水、防腐、绝缘等优良性能。

它广泛应用于石油、化工、电力等领域,成为工业装备中不可或缺的一部分。

1.2 高压膜的优势•高压膜具有优异的耐腐蚀性能,能够抵御各种酸碱侵蚀;•高压膜具有优秀的机械强度,能够承受高压容器内部的压力;•高压膜具有良好的电绝缘性能,可有效隔离电流;•高压膜具有较好的耐热性能,适用于高温工况下的使用;•高压膜具有轻质化、无污染等特点,符合环保要求。

二、高压膜配方的基本原则2.1 配方的稳定性高压膜配方中各组分应具有稳定性,能够在高温、高压等恶劣条件下保持化学稳定。

同时,配方中各组分应相容性好,不会发生相互反应或分解。

2.2 材料的选择在高压膜配方中,应选择具有良好性能的材料。

例如,选择耐腐蚀、耐温、机械强度高的基材,并添加具有防腐、抗氧化等功能性添加剂。

2.3 配方的合理性高压膜配方应根据具体应用环境和要求来确定。

合理的配方能够提高高压膜的性能,并满足工业应用的需求。

三、高压膜配方的关键组分3.1 基材高压膜的基材是构成高压膜的主要组分之一。

常见的基材有聚酯、聚烯烃、聚酰亚胺等。

根据具体应用需求,选择合适的基材能够增强高压膜的耐腐蚀性、耐温性和机械强度。

3.2 增塑剂增塑剂是高压膜配方中的重要组成部分,能够使高压膜具有良好的可塑性和柔韧性。

常用的增塑剂有邻苯二甲酸酯类、醋酸酯类等。

在选择增塑剂时,需要考虑其可持久性和毒性。

3.3 抗氧化剂抗氧化剂能够延缓高压膜老化过程,提高其使用寿命。

常用的抗氧化剂有石墨烯、聚丙烯酰胺等。

选择具有良好抗氧化性能的抗氧化剂能够有效提高高压膜的稳定性。

3.4 填充剂填充剂可以改善高压膜的力学性能和透光性。

常见的填充剂有硅酸盐、滑石粉等。

填充剂的选择应考虑到其尺寸和形状,以确保高压膜的均匀性和稳定性。

四、高压膜配方的优化方法4.1 成分比例的优化根据所需性能和要求,对高压膜配方中各组分的比例进行优化。

选择生物膜载体的基本原则

选择生物膜载体的基本原则

选择生物膜载体的基本原则
选择生物膜载体的基本原则包括以下几点:
1. 生物相容性:选择与目标应用环境相容的载体材料,以确保生物膜能够在该环境中稳定存在并发挥作用。

2. 材料特性:选择具有合适特性的载体材料,如表面化学性质、机械性能、孔隙结构等,以适应目标应用的要求。

3. 可控性和可调性:选择具有可控性和可调性的载体材料,以便调控生物膜的生长、活性和功能。

4. 稳定性:选择具有良好稳定性的载体材料,以确保生物膜能够长期稳定存在,并保持其功能和活性。

5. 易操作性:选择易于操作和制备的载体材料,以便实现规模化生产和应用。

6. 成本效益:考虑载体材料的成本和可行性,以确保在实际应用中具有经济效益。

以上是选择生物膜载体的基本原则,具体的选择还需根据应用需求和载体材料的特性进行评估和权衡。

水污染控制的原则和方法

水污染控制的原则和方法

1、给水处理的方法 (1)去除水中的悬浮杂质 生活饮用水主要是去除悬浮物问题,工业用水, 不同的行业有不同的要求。 方法有混凝、沉淀、过滤、消毒。
混凝:在混凝剂的离解和水解产物作用下,使水中的胶 体杂质和细小悬浮物脱稳并聚结成可以与水分离的絮凝体 的过程。 凝聚:胶体颗粒失去稳定性的过程 絮凝:脱稳的胶体颗粒相互聚集成大的矾花的过程 混凝过程涉及:水中胶体的性质、混凝剂在水中的水解、胶 体与混凝剂的相互作用
(2)变革水中的溶解杂质 在去除水中的悬浮物后进行的。包括减少原来 溶解杂质的含量、调整原有物质间的数量关系、 掺入新的物质成分。主要是工业水,处理方法有 软化、除盐、控制结构和腐蚀。 (3)降低水的温度 工业用水中,冷却水约占70℅,所以采用循环 系统可以节约大量用水,利用冷却设备降低水温 是循环系统的主要措施。 当以地面水为生活饮用水水源时,处理方法主 要是混凝、沉淀、过滤、消毒。以地下水为生活 饮用水水源时,采用消毒处理
(3)除铁、初锰 当溶解于地下水中的铁锰含量超过生活饮用水 卫生标准时,需采用除铁锰措施。最广泛的方法 是氧化法和接触氧化法。使溶解性二价铁和锰分 别转变成三价铁和四价锰并产生沉淀。 (4)软化 处理对象主要是钙镁例子。软化方法有离子交 换法和药剂软化法。离子交换法是水中的钙镁离 子与阳离子交换剂上的离子互相交换达到去除的 目的。药剂法是在水中投入药剂(石灰)将钙镁 离子转变为沉淀而去除。
三级处理是进一步去除二级处理未能去除的 污染物,如磷、氮及生物难以降解的有机污染物、 无机污染物、病原体等。废水的三级处理是在二 级处理的基础上,进一步采用化学法(化学氧化、 化学沉淀等)、物理化学法(吸附、离子交换、 膜分离技术等)以除去某些特定污染物的一种 “深度处理”方法。显然,废水的三级处理耗资 巨大,但能充分利用水资源。

土壤名词概念

土壤名词概念

生物地理学名词概念土壤:生物地理学是指地球陆地表面具有一定肥力且能生长植物的疏松层。

单个土体:单个土体是土壤的最小的体积单位,单个土体的形状大致为六面柱体,根据土壤剖面大的变异程度,单个土体的水平面积一般为1~10m2土壤个体:在空间上相邻,物质组成和性状上相近的多个单个土体便组成土壤聚体,即土壤个体。

土壤肥力:是指土壤为植物生长发育供应,协调营养因素(水分和养分)和环境条件(温度和空气)能力。

土壤原生矿物:直接来源于母岩,特别是岩浆岩,它受不同程度的物理风化作用,而其化学成分和结晶结构并未改变。

土壤次生矿物:原生矿物在风化和成土过程中新形成的矿物称为次生矿物,他包括各种简单盐类,次生氧化物,和硅铝酸盐类矿物。

水化作用:指矿物晶体表面离子与水化合形成结构不同,易碎散的矿物。

溶解作用:指在极性水分子作用下,矿物颗粒表面阴阳离子解离进入水体形成水离子的过程。

水解作用:指水电离出的氢离子对矿物的分解作用,它是化学分解的主要过程,可使矿物彻底分解。

土壤有机质:指土壤中的各种含碳有机化合物。

包括非特异性土壤有机质和腐殖质。

土壤腐殖质:是土壤特异有机质,由原始植物组织变化而成的,主要由胡敏酸和富里酸组成。

胡敏酸:溶解于碱,不溶于酸和酒精的一类高分子有机化合物,具有胶体特性,对土壤结构体,保水保肥性能的形成有重要的作用。

富里酸:溶解于酸和碱的高分子有机物,对促进土壤矿物风化和矿质养分的释放都有重要作用。

木质素:一类极为复杂并带有苯环结构的高分子化合物,故在土壤中很难被分解。

土壤有机质的矿质化:土壤动植物残体及土壤腐殖质在微生物作用下,分解成简单有机化合物的过程,称为土壤有机质的矿质化。

膜状水:被吸附在吸湿水膜外层的水称为膜状水。

薄膜水:依据土壤颗粒表面力和水分子引力而吸附和保持的水层,称为薄膜水。

吸附水:由于土壤颗粒强大的表面力,而吸附保持的水没有自由水的性质,称为吸附水。

毛管水:毛管水是指在土壤毛管力作用下保持和移动的液态水。

膜结构设计的基本原则

膜结构设计的基本原则

膜结构设计的基本原则
一、采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。

二、膜结构应根据建筑物的性质和等级、使用年限、使用功能、结构跨度、防火要求、地区自然条件及膜材的耐用年限等要求进行膜材选用。

三、膜结构的设计应根据荷载、支承条件、制作加工、施工工况及其它特殊条件进行。

四、膜结构的设计内容包括形状设计、荷载分析、裁剪设计、配件设计、支承结构设计。

五、对膜结构的形状设计、荷载分析、裁剪设计,应在考虑施工过程的基础上进行一体化的设计。

六、膜材只能承受拉力,不能承受压力和弯矩。

七、膜面的最大主应力应小于膜材的强度设计值,在荷载长期作用下,最小主应力应大于等于维持其初始平衡形状的应力值。

八、膜结构一体化设计时,应考虑膜材的松弛、徐变、老化。

九、膜结构设计时,应考虑使用阶段膜材替换对整体结构的影响。

十、膜结构设计应考虑膜材破坏时,支承结构仍应保持自身的强度、刚度及稳定性。

Microsoft Word - 生物膜法的基本理论及发展

Microsoft Word - 生物膜法的基本理论及发展

生物膜法的基本理论及发展摘要:本文从我国目前污水处理现状出发,主要论述了生物膜法的基本原理,介绍了几种类型生物膜法处理工艺的研究进展,并对其在污水处理领域的应用前景进行了展望。

关键词:生物膜法,基本理论,生物膜法的发展1生物膜法的基本理论1.1概述A.生物膜法与活性污泥法的区别生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除废水中有机物的方法,两者是平行发展起来的污水好氧处理工艺。

但是,两者也存在一定的区别,主要表现为:生物膜法中的微生物附着生长在填料或载体上,形成膜状的活性污泥,属于附着生长系统或固定膜工艺;活性污泥法中的微生物在曝气池内以活性污泥的形式呈悬浮状态,属于悬浮生长系统。

B.生物膜法的实质及净化机理生物膜法的实质是使细菌和菌类一类的微生物和原生动物、后生动物一类的微型动物附着在滤料或某些载体上生长繁育,并在其上形成膜状生物污泥—生物膜。

其净化机理为污水与生物膜接触,污水中的有机污染物作为营养物质,为生物膜上的微生物所摄取,微生物自身得到繁衍增殖,同时污水得到净化。

C.生物膜法的基本流程进水经初沉池沉淀后(初沉池的作用是去除大部分悬浮固体物质,防止生物膜反应器堵塞,尤其对孔隙小的填料是必要的),进入生物膜反应器反应后,进入二沉池(二沉池的作用是去除脱落的生物膜,提高出水水质),上清液为出水,同时二沉池的部分污水回流至膜反应器前,它的主要作用是当进水浓度较大时,生物膜增长过快,采用出水回流,以稀释进水有机物浓度和提高生物膜反应器的水力负荷,加大水流对生物膜的冲刷作用,更新生物膜,避免生物膜的过量累积,从而维持良好的生物膜活性和合适的膜厚度,但出水回流并不是必不可少的。

工艺流程如图1所示。

图1 生物膜法工艺流程图1.2生物膜的形成及其净化过程生物膜法处理污水就是使污水与生物膜接触,进行固、液相的物质交换,利用膜内微生物对有机物进行降解,使污水得到净化,同时生物膜内的微生物不断生长与繁殖。

因此,生物膜废水处理技术的关键是形成性能良好的生物膜,而生物膜的形成及其生长是实现废水有效处理的前提。

堤防工程施工规范两布一膜

堤防工程施工规范两布一膜

堤防工程施工规范两布一膜1. 两布一膜施工原则:两布一膜是指在堤防工程中主要的抗渗防渗措施,即在堤体中布设两道防渗帷幕,再覆盖一层防渗膜。

这一施工原则主要是为了提高堤防的防渗效果和防渗性能,从而保障堤防的工程质量和安全性。

在进行两布一膜施工时,需要遵循以下基本原则:1.1 帷幕和膜材料的选用:帷幕和膜材料应符合国家相关标准和规范要求,具有一定的抗渗性能和抗老化能力。

布设帷幕时,应选用质量优良、耐腐蚀、耐撕裂、耐疲劳的防渗材料。

覆盖膜时,应选用高强度、抗渗性好、耐化学性能的防渗膜材料。

1.2 帷幕和膜的施工工艺:布设帷幕和覆盖膜的施工工艺应符合规范要求,保证其接头牢固、无渗漏、无破损。

布设帷幕时,应采用专业设备和技术,保证其密实性和牢固性;覆盖膜时,应注意保护膜材料免受阳光暴晒和尖锐物体的损害,避免产生渗漏。

1.3 帷幕和膜的质量检测:施工过程中应及时对帷幕和膜进行质量检测,确保其符合规范要求。

检测内容主要包括帷幕和膜的厚度、拉伸强度、扯破强度、穿刺强度、抗渗性能等指标,以确保其达到设计要求和工程质量标准。

1.4 帷幕和膜的维护和保养:施工完成后,应定期对帷幕和膜进行维护和保养,延长其使用寿命和防渗效果。

维护内容主要包括定期清洁、检查膜体疲劳情况、修补破损部位、防止外力损害等,确保其处于良好的工作状态。

2. 两布一膜施工步骤:2.1 设计规范:在进行两布一膜施工前,需要根据工程设计要求和规范要求进行设计方案的制定,包括帷幕和膜的选用、施工工艺、质量检测、维护保养等内容。

设计方案应符合国家相关标准和规范,保证堤防工程的安全性和可靠性。

2.2 材料准备:施工前需要准备好所需的帷幕和膜材料,确保其质量和数量符合设计要求。

同时还需准备好施工所需的设备和工具,如帷幕铺设机、膜材料焊接机、检测仪器等,以确保施工进度和质量。

2.3 布设帷幕:首先进行帷幕的布设工作,根据设计要求和施工方案,采用适当的方法和技术进行帷幕的铺设。

膜-生物反应器处理矿区生活污水的设计与探讨

膜-生物反应器处理矿区生活污水的设计与探讨
给 定 的基本 参数 , 容 易地计 算 出所需 的膜 组件 可 数 :
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式 中:A一 膜 组件 的有 效 面 积 ;A 一 单 个 膜 组 件 的有 效 面 积 。 膜 组 件 通道 的 总 横 截 面积 便 可 求 出 :
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城 市污 水 工 艺设计 文献标 识码 : A
文章编 号 :09 94 (00 1— 1 50 10 — 1X 2 1) 20 8 2
1引言 膜 一 生物反 应器 ( ̄ m r n e B oe c o ,简称 M R 是膜 分离 与生物 , b a c ir a t r t e B) 处理 技术 组 合而 成 的废水 生物 处理 新 工艺 ,具 有对 有机 污 染物 去 除效 率 高、 出水水 质好 、流 程 简单 、 结构 紧凑 等 优 点 ,在废 水 回用 与 资源 化 中 具有 广 阔 的应 用前 景 。 目前 国 内外 还无 M R工 艺放 大设 计 成 熟经 验 ,探讨 、设计 B 用 于矿 区 生活 污 水 处 理具 有 一 定 的意 义 。 2设 计 原则
城 乡 与 环 境


膜 一生物 反应器 处理矿 区生 活污水 的设 计与探 讨
峰 丁 I
( 北 矿业 集 团征 迁环 保处 安徽 淮北 2 5 0 ) 淮 3 0 0 [ 摘 要 ] 本文 浅析 膜 一 生物 反 应器 工 艺设 计 的基 本 原 则 、方法 、步 骤 。
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膜水的基本原则治疗Alyson Sagle和Benny弗里曼1简介膜的出现与发展在20世纪60年代作为净化水质的一种可行的手段高性能合成膜。

水处理膜的执行情况使用新材料制成,并受聘于的更先进的膜已取得进展各种配置。

在淡水资源的日益匮乏,助长了对推如海水替代资源。

在20世纪70年代,勘探开始考虑使用膜海水淡化。

证明是成功的在生产纯净水从盐水,在水处理膜蒸发技术成为一种可行的替代市场。

多年来,纯净水的标准更加严格,以及大量的新的应用出现。

然而,膜具有上升的挑战,并继续高效和有效地执行1。

背景膜水处理工艺类型采用几种类型的膜1。

他们包括微滤(MF),超滤(UF),反渗透(RO)和纳滤(NF)膜(图1)2。

MF膜的最大孔径,通常拒绝大颗粒和各种微生物。

超滤膜比MF膜收细毛孔因此,除了大颗粒和微生物,它们可以拒绝细菌和水溶性大分子,如蛋白质。

反渗透膜是有效的非多孔,因此,排除颗粒,如盐离子,有机物,甚至许多低摩尔质量的物种,等2NF膜的相对较新,有时也被称为“松散”的反渗透膜。

他们多孔膜,但因为毛孔是10埃或更少的顺序上,他们表现出反渗透和超滤膜之间的性能3。

标称孔直径(A)1101001000MF用友NF反渗透标称孔直径(A)1101001000MF用友NF反渗透图1名义膜孔径大小的范围。

2。

1德克萨斯大学奥斯汀分校1膜特性。

膜一般分类为各向同性或各向异性。

整个截面各向同性膜的组成和物理性质的统一膜。

各向异性膜在膜的横截面,非均匀他们通常由层结构和/或化学成分各不相同。

各向同性膜可分为不同的子类。

例如,各向同性可能是微孔膜。

微孔膜往往是准备从刚性高分子材料与创建互连毛孔的大空隙3。

最常见的微孔膜的相位反转膜(图2a)3。

这是由铸造聚合物和溶剂的解决方案,从电影,沉浸在流延膜无溶剂的聚合物。

在这类应用中使用的大多数聚合物具有疏水性,使水是最常见的无溶剂4。

与水接触后,聚合物沉淀形成膜。

另一种类型的微孔滤膜轨道蚀刻膜(图2b )3。

这种类型的膜是准备与带电粒子照射聚合物薄膜攻击的聚合物链,留下损坏分子。

这部电影,然后通过蚀刻液,和损坏的分子溶解产生圆柱形的毛孔,许多这是垂直于膜表面。

一个不太常见的微孔滤膜是一种扩大膜膜(图2c)3。

扩大电影膜导向的结晶聚合物挤压和拉伸过程中创建的空隙。

首先,物质是使用快速提取率接近其熔点温度挤压。

然后,挤压材料冷却,退火和延伸到其原始长度的300%。

这种伸展的过程创建裂隙状,大小不等,从200到2500 A的毛孔。

各向同性膜也可以要么缺乏毛孔或含有这么小的毛孔,以使膜的致密薄膜有效的非多孔3。

这些影片是准备用溶剂的解决方案铸造蒸发或熔融挤出。

(一)(二)1微米| | | | | | | |(三)图2。

倒相膜的SEM图像显示的顶面)5,B)轨道蚀刻膜5,和c)扩大菲林膜6。

2(一)(二)图3)各向异性的微孔滤膜断面的SEM 照片。

7和b)交叉薄膜复合膜的条8。

主要有两种类型的各向异性膜相分离的膜和薄膜复合膜。

各向异性相分离的膜通常被称为勒布Sourirajan膜,指的是那些最初发展贷记人3。

这些相分离的膜化学成分均匀,但不能在结构。

勒布- Sourirajan膜产生相位反转技术,如通过如上所述,除非穿过膜的孔径和孔隙率不同厚度(图3a)。

勒布- Sourirajan膜通常由一个相当致密层聚合物表面上日益多孔层。

薄膜复合膜化学和结构异质性(图3b)3。

薄膜复合材料通常包括一个高度多孔基板涂上薄薄的不同的聚合物致密膜。

他们可以通过几种方法,包括界面聚合,溶液涂层,等离子聚合或表面处理3。

以上的描述各向同性和各向异性膜是指平板配置。

然而,中空纤维膜也可以产生3。

像平板,这些纤维可以各向同性或各向异性。

他们也可以是致密或多孔。

通用今天在工业上使用的纤维是一个密集的各向异性围绕一个多孔管的外层(图4)。

一个优势中空纤维膜的是,他们有更多的表面每单位体积的平板膜面积比3。

图4。

SEM图像的空心纤维的横截面9。

3大多数的MF,用友,反渗透和纳滤膜膜材料是人工合成的有机聚合物。

MF和UF膜通常是由相同的材料,但他们准备下不同的膜的形成条件,使不同孔径生产4。

典型的MF用友聚合物包括聚偏氟乙烯,聚砜,聚(丙烯腈)聚(丙烯腈)聚(氯乙烯)共聚物3。

保利(聚醚砜)也是常用用于超滤膜3。

MF膜还包括醋酸纤维素,硝酸纤维素的混合物,尼龙,聚(四氟乙烯)3。

反渗透膜通常要么醋酸纤维素或与芳香族聚酰胺涂层的聚砜3。

NF膜是由醋酸纤维素混纺或聚酰胺复合材料,如反渗透膜,或者他们可以修改用友形式磺化聚砜膜如10。

也可准备从无机材料,如陶瓷或金属膜3。

陶瓷膜微孔,热稳定性,耐化学腐蚀,通常用于微滤3。

但是,如成本高的缺点和机械脆性阻碍其广泛使用。

金属膜通常是由不锈钢制成,并可以非常精巧多孔。

他们的主要应用是在气体分离,但它们也可以用于在高温或作为膜支持的水过滤11。

膜组件的模块有四个主要类型:板和框架,管状,螺旋。

伤口,中空纤维(图5)3。

模块板和框架,是最简单的配置,两个端板,平板膜,和垫片组成。

在管状模块,膜往往是管内,料液通过泵管。

“纳滤或反渗透膜在工业上最流行的模块是螺旋伤口模块。

这个模块有一个平板膜穿孔的周围包裹渗透收集管3。

饲料流量在膜的一侧。

渗透是搜集有关(二)(四)(三)图5。

示意图一)板框,B)管状,C)的缠绕和D)中空纤维模块12。

(一)4另一边向中心收集管膜和螺旋。

中空纤维用于海水淡化的模块组成,在中空纤维束压力容器3。

他们可以有一个壳侧饲料配置饲料沿传递纤维和出口之外的光纤末端。

在孔中空纤维模块也可以用来方饲料配置,其中饲料是通过纤维分发3。

受雇的中空纤维用于废水处理和膜生物反应器中并不总是在压力容器使用。

纤维束可以暂停在饲料中的解决方案,并渗透是从一个收集结束纤维13。

理论通过膜流体输送的理论往往表现为如下14:一AB公司一一ðvñρρ∇-=vvv(1)其中 N一是组件的质量通量一个通过膜(每时间单位面积质量),ρ一是组件A,V的质量密度v通过质量流体的平均速度膜,DAB公司组件膜的有效扩散系数,一ρ∇是物质的密度梯度。

在膜的孔隙流作出了重大贡献通量,达西定律是经常被用来表征质量平均速度14:)(克pvvvvρμκ-∇-=(2)其中κ介质的达西定律通透性,μ是流体的粘度,P∇v是压力梯度(即压力变化率的位置),ρ是溶液的密度和 gv重力矢量。

介绍式。

代入式(2) 1,限制运输的只有X - 方向,这通常是膜表面垂直的方向,忽略重力,收益率:DXððDXDPñ一AB公司一斧头ρκρ-=(3)式中的第一个任期内。

3表示由于压力驱动,通过毛孔对流质量通量,第二项代表由于扩散通量。

通过多孔膜的扩散通常可以忽略不计的相对对流。

在这种情况下,流量是成正比的压力梯度穿过细胞膜。

穿过细胞膜施加的压力差,通常被称为跨膜压差,是执政的动力运输液体通过多孔膜。

在应用方程的对流项。

3通过UF和MF膜运输,透气性好,κ,依赖,往往在一种复杂的方式,如孔隙度和因素曲折的膜。

Tortuousity,τ,是“曲折”的平均长度的比例路径,流体必须前往透过膜传递到膜的厚度。

对于例如,一个圆柱形孔垂直于表面的一个tortuousity。

大多数阶段5反转膜有从1.5到2.5 tortuousities3。

孔隙率,ε,是空隙率膜。

UF和MF膜的孔隙率通常范围从0.3到0.73。

由于反渗透膜的有效无孔,整个分子的运输膜扩散控制。

这意味着,该方程的第二个任期。

3控制助焊剂穿过细胞膜。

水分子膜的上游面SORB,弥漫从下游穿过细胞膜,并解吸下来的化学势梯度面对膜。

第二步,通过膜的扩散速率决定加强水上运输穿过细胞膜。

这种集体运输机制跨越膜是通常被称为“溶解扩散”模式14。

开始与更为普遍的大众运输模式,而不是由化学势梯度驱动浓度梯度,反渗透的溶解扩散输运方程可派生14,15:πΔ-Δp大号ñ胡()(4)其中 N胡是通过膜的水通量,ΔP是跨膜压差,Δπ之间的饲料和渗透渗透压的差异,和L是一个常数描述膜本身的物理特性。

上下文内的用来形容无孔薄膜的运输解决方案-扩散模型,L是由15:RTLDSVL =(5)其中 D是S是在膜的水扩散,在膜的水溶解度, V是水的摩尔体积,R为理想气体常数,T是环境温度,L是膜的厚度。

贝克和Wijmans审查中可以找到一个完整的推导溶解扩散模型15最近在保罗的溶解扩散复检反渗透模型16。

从式。

4,渗透压饲料和渗透的解决方案中起着作用分离。

渗透压的压力需要引起溶剂(水)离开的解决方案(海水,废水等),并通过膜的渗透。

对于一个理想的解决方案,与完整的盐离子的解离,被定义为渗透压17:CRT显示器=π(6)其中π是渗透压,C是盐离子浓度,R是理想气体常数,和 T溶液温度。

盐离子浓度,C是给定的离子数量每克水的水的体积除以解决方案。

表一列出的渗透为水处理应用相关的几个解决方案的压力。

6表一,典型的解决方案的渗透压值在25 ° C17溶质集中(mg / L的)渗透压(PSI)氯化钠氯化钠苦咸水海水2000350002,000-5,000320002339715-39339在反渗透,盐跨越膜的运输是水上运输的重要。

然而,不像水通量,这是都适用的跨膜压力驱动,渗透压,盐通量只有盐的浓度的函数3:)(渗透饲料小号彗星彗星乙ñ-=(7)其中 N小号是通过膜的盐通量,B是盐渗透不断描述膜的物理特性, C饲料料液中盐的浓度,并彗星渗透是渗透的解决方案中的盐分浓度。

类似于在L溶液-扩散方程,B是由3:升Kð乙小号小号=(8)其中 D小号是在膜中的盐,钾扩散小号盐分配系数,L是膜的厚度。

然而,报告盐通量的值,而不是最膜性能规格提供脱盐率值。

脱盐率,R定义如下:3:%100x1ř⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛-=饲料渗透彗星彗星(9)此外,水通量和盐通量互相依赖。

方程 10有关水通量,N 胡和盐通量,N小号18:小号胡渗透瓦特ññ彗星彗星=(10)其中 C瓦特在渗透水浓度和 C渗透在盐浓度渗透。

通过代入。

4和公式。

7入式。

10和重新安排的条款中,下列拒绝的表达可能源于18:7%100x)(1)(ř⎟⎟⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎜⎝⎛Δ-Δ+Δ-Δ=ππp乙大号p乙大号(11)方程 11有关脱盐膜(物理性质,化学性质的影响L和二),应用跨膜压差,以及之间的渗透压差渗透和饲料。

方程 11允许一个预测基于膜脱盐率对实验条件和膜性能。

反渗透膜历史,最早记载的合成膜是准备在1867年圣莫里茨特劳贝19。

他最成功的膜是他用于研究的铜亚铁沉淀膜反渗透。

他最初的成功催生了几十年的调查背后的理论扩散过程的热力学和动力学。

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