膜蒸馏技术
膜蒸馏技术

膜蒸馏的研究现状及进展李小然,尚小琴(广州大学化学化工学院,广东广州510006)摘要:膜蒸馏是20世纪八十年代才引起人们重视的新型膜分离技术。
是一种以蒸汽压差为推动力的新型分离技术。
本文主要对膜蒸馏的机理、用膜、传热机理、影响因素、过程优化、进行了讨论,同时介绍了膜蒸馏在海水淡化、超纯水的制备、水溶液的浓缩与提纯、共沸混合物的分离、废水处理治理等中的应用,并在此基础上提出了膜蒸馏的发展方向。
关键词:膜蒸馏;分离技术;机理;应用;发展Research status and progress of membrane distillationLiXiaoRan,Shang XiaoQin(School of Chemistry and Chemical Engineering, Guangzhou University, Guangzhou 510006) Abstract:Membrane distillation is a new type of membrane separation technology in the eighty's of twentieth Century.Is a kind of new separation technology with the steam pressure difference as the driving force.In this paper, the mechanism of membrane distillation、membrane、heat transfer mechanism、influencing factors、process optimizationis discussed,At the same time, it introduces the membrane distillation in seawater desalination, preparation of ultra - pure water, water solution concentration and purification, total of azeotropic mixture separation, waste water treatment, etc. in the application, and based on this, proposed the development direction of the membrane distillation.Key words:membrane distillation;isolation technique;mechanism;application;development1膜蒸馏技术的原理膜蒸馏是膜技术与蒸馏过程相结合的分离过程。
膜蒸馏技术

提高膜的固有传质系数,可减弱温差极化现象减弱。当膜的固有传质 系数较高时,流动阻力集中在边界层上,此时,增加扰动会带来传质 效果的提升,提高操作温度同样促进传质 。当然,设置挡板增加扰动 也会造成一定的能量损失,需要综合考察来权衡。
膜蒸馏技术的传质与传热
由此可见 MD 分离的传质过程主要由 3 个阶段组成:①水 分在膜的热料液侧蒸发;②水蒸气穿过膜孔的迁移过程; ③水蒸气在膜的另一侧冷凝。
与之相关的传热过程则主要包括 4 个方面:①热量由料液 主体通过边界层转移至膜表面;②蒸发形式的潜热传递; ③热量由热侧膜表面通过膜主体和膜孔传递到透过侧膜表 面;④由透过侧膜表面穿过边界层转移到气相主体。
大多数MD研究尚处于实验室规模,工业化还不成熟。除DCMD以外, 其他MD类型也应受到更多的关注,它们在膜通量及热效率上有更突出 的优势。
膜组件的优化涉及传质传热、设备投资等方面,应与特定的MD过程及 工艺条件相结合,尤其是将多个方面综合起来研究,从系统角度进行 优化,力求获得整体性能的提升,加快MD技术的工业化步伐。
可能的瓶颈及解决方案
高的能耗与低的热效率是MD过程亟待解决的问题,借助风能、地热能、 太阳能等可再生能源,使用多级热回收装置,都是可借鉴的优化途径。 加强这方面的研究,对于拓宽应用范围,降低运行成本意义重大。
目前MD过程尚无特定的商业用膜,膜材料的性能提升,膜的抗润湿与 抗污染,始终是研究的热点领域,最终的结果是研制出适用于MD过程 的低价高效膜材料。
高的进料浓度会降低蒸汽压力,并引起浓差极化,而且有 可能导致膜的堵塞,因而浓度增加则通量减小。
参数
膜特性参数
膜的特性参数主要包括膜的孔隙率、孔径大小及分布、曲折因子以及 膜厚度等。
膜蒸馏技术

膜蒸馏技术膜蒸馏(Membrane Distillation, MD)是一种采用疏水微孔膜以膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力的膜分离过程。
虽然早在20世纪60年代就开始了较系统的膜蒸馏研究,但当时由于受到技术条件的限制,膜蒸馏的效率不高,直到20世纪80年代初由于高分子材料和制膜工艺方面迅速发展,膜蒸馏显示出其实用潜力。
本文就膜蒸馏的原理、特征及应用情况作一总结和评述。
1 膜蒸馏技术的简介MD是膜技术与蒸发过程相结合的膜分离过程,以膜两侧蒸汽温度差为传质驱动力,它是热量和质量同时传递的过程,膜孔内的传质过程是分子扩散和努森扩散的综合结果。
1.1 膜蒸馏过程区别于其他膜过程的特征所用的膜为微孔膜;膜不能被所处理的液体润湿;在膜孔内没有毛细管冷凝现象发生,只有蒸汽能通过膜孔传质;所用膜不能改变所处理液体中所有组分的气液平衡;膜至少有一面与所处理的液体接触;对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压差。
[1]1.2 膜蒸馏的优缺点膜蒸馏的优点有很多:蒸馏过程几乎是在常压下进行,设备简单、操作方便,可以采用非金属设备;在非挥发性溶质水溶液的MD过程中,只有水蒸气能透过膜孔,蒸馏十分纯净,有望成为大规模、低成本制备超纯水的手段;可以处理极高浓度的水溶液,是目前唯一能从溶液中直接分离出结晶产物的膜过程;MD 组件很容易设计成潜热回收形式,并具有以高效的小型膜组件构成大规模生产体系的灵活性;膜两侧只需维持适当的温差即可进行操作,有望利用太阳能、地热、温泉和工厂的余热等廉价能源。
同时膜蒸馏也有一定缺点:MD是一个有相变的膜过程,汽化潜热降低了热能的利用率。
MD与制备纯水的其他膜过程相比通量较小,目前尚未实现在工业生产中应用,MD用膜的材料和制备工艺选择方面有限。
MD过程中的膜污染是其实现工业应用的主要障碍。
[2]1.3膜蒸馏的分类及原理根据膜下游侧冷凝方式的不同,MD可分为4种形式:直接接触膜蒸馏(DCMD)、气隙式膜蒸馏(AGMD)、吹扫气膜蒸馏(SGMD)和真空膜蒸馏(VMD,又名减压膜蒸馏)。
膜蒸馏技术

20世纪60、70年代 至今 20世纪60年代前 20世纪80年代
20世纪60年代前,膜蒸馏技术就已经在国际上开始了较系统的研究,但 由于受到技术条件的限制,膜蒸馏的效率不高。 20世纪60、70年代,膜分离研究者致力于采用反渗透、超滤、微滤等膜 技术来解决水处理问题,膜蒸馏一直没有引起人们的足够重视。 20世纪80年代初由于高分子材料和制膜工艺技术的迅速发展,膜蒸馏才 显示出其实用潜力. 近几十年来对这一新型膜分离过程的研究不断深入,虽然至今还未见大 规模工业生产应用的报道,但无论在传质、传热机理方面还是在应用方 面的研究都取得了巨大的进步,一些与膜蒸馏相关的膜过程相继出现并 同样引起人们的重视.
气扫膜蒸馏(SGMD)
是用载气吹扫膜的透过侧,从膜组件中夹带走透过的蒸汽,使蒸汽在 外置的冷却器中冷凝.传质过程也是在第四步发生变化,传质推动力 除了蒸汽的饱和蒸汽压外,还有由于载气的吹扫夹带作用,促进传质 ,因此传质推动力可以比直接接触膜蒸馏和空气间隙式膜蒸馏大,载 气中水蒸汽的分压以及冷凝温度控制对膜蒸馏产水量有重要影响.工 艺原理见图4.
膜蒸馏的操作方式示意图
到底采用哪种形式的膜蒸馏,这取决于透过物 的组成、流量和挥发性。一般来说
• DCMD:结构要求的最少且操作最易,他适于脱
盐或浓缩水溶液(橘汁等),水为主要渗透成分 。
• SGMD和VMD:用于从水溶液中除去挥发性有
机物或可溶气体。
• AGMD:适用于平板膜的膜蒸馏过程。
膜蒸馏的膜材料
膜蒸馏
(membrane distillation)
主要内容
• • • • 膜蒸馏原理 膜蒸馏操作方式 膜蒸馏研究的技术应用 膜蒸馏研究的发展趋势
膜蒸馏原理部分
•
膜蒸馏技术

the increase of the grape juice concentration is linear during OMD regardless of the membrane pore size.
The final juice concentration was proportional to the time of the dehydration process and the initial juice concentration.
常压操作,设备简单,操作方便; 只有挥发性物质可透过膜,用于制水过程水质纯净; 可处理极高浓度的水溶液,达到过饱和、析出结晶; 无需加热到沸点,可利用廉价、低品质能源; 组件特殊的结构设计,潜热回收,提高能源利用率。
膜蒸馏缺点
有相变,汽化潜热降低了能量利用率;
通量仍较小;
与亲水膜相比,疏水微孔膜材料和制备工艺
1. INTRODUCTION
Fruits and vegetables contain various bioactive compounds such as vitamins A, C and E, phenolic compounds and other important food ingredients. Polyphenols, the natural antioxidants present in plant extracts play a key role in antioxidative mechanisms in biological systems. Polyphenols show antioxidant and germicidal properties, decrease cholesterol level and possess possibility of cancer prevention coronary heart disease inhibition. Grapes are known to be phenol-rich plants. The main polyphenols in red grapes are anthocyanins(花青素) and flavonols(黄酮醇).
膜蒸馏

八、膜蒸馏技术的应用
• • • • • 海水、苦咸水脱盐与纯水制备 化学物质的浓缩与回收 水溶液中挥发性物质的脱除与回收 果汁、液体食品的浓缩 废水处理
膜 蒸 馏 Membrane distillation
一、定义与历史
膜蒸馏技术(MD)是一种采用疏水性微孔膜, 以膜两侧蒸气压力差为传质驱动力的膜分离过程。 •上世纪60年代 M. E. Findley首先在专利中描述了 这一技术,但限于当时的技术条件,只选用一些 如纸板、玻璃纸、玻璃纤维等疏水掺合物制成隔 离膜。 •上世纪80年代人们开始将该技术应用于海水淡化 研究。 •直至上世纪90年代,由于高分子材料和制膜工艺 方面迅速发展,膜蒸馏显示出其实用潜力,再次 引起了工业和水处理界的广泛关注。
九、存在的问题
• 通量 开发新膜、辅助强化工艺、膜组件的优化
• 膜污染
四、常见的膜蒸馏类型
气 隙 冷却板
进料液
透过液 液
进料液
(1)直接接触式
(2)气隙式
进料液
负压
进料液
吹扫气 液
(3)减压式
(4)气扫式
五、膜组件及膜
板框式、管式和卷式
5.1板框式膜组件
5.2中空纤维膜组件
5.3卷式膜组件
六、膜蒸馏运行装置
6.1直接接触式膜蒸馏
பைடு நூலகம்
6.2真空膜蒸馏
七、膜蒸馏过程的影响因素
二、膜蒸馏过程的机理
边界层
T1 Tm2 Pm1 热侧 C1 Cm1 膜 质量传递 热量传递 Pm2 Tm2 T2
膜蒸馏技术

膜蒸馏技术简介1.1膜蒸馏技术简介1.1.1膜蒸馏概述膜蒸馏(Membrane Distillation,MD)是在上个世纪八十年代初发展起来的一种新型分离技术,是膜分离技术与传统蒸发过程相结合的新型膜分离过程,它与常规蒸馏一样都以汽液平衡为基础,依靠蒸发潜热来实现相变。
它以膜两侧的温差所引起的传递组分的蒸汽压力差为传质驱动力,以不被待处理的溶液润湿的疏水性微孔膜为传递介质。
在传递过程中,膜的唯一作用是作为两相间的屏障,不直接参与分离作用,分离选择性完全由气—液平衡决定[1]。
膜蒸馏过程是热量和质量同时传递的过程。
膜的一侧与热的待处理的溶液直接接触(称为热侧),另一侧直接或间接地与冷的液体接触(称为冷侧)。
由于膜的疏水性,水溶液不会从膜孔中通过,但膜两侧由于挥发组分蒸气压差的存在,而使挥发蒸气通过膜孔,从高蒸气压侧传递到低蒸气压侧,而其它组分则被疏水膜阻挡在热侧,从而产生了膜的透过通量,实现了混合物的分离或提纯。
这与常规蒸馏中的蒸发、传质、冷凝过程十分相似,所以称其为膜蒸馏过程如图1-1所示:1986年意大利、荷兰、日本、德国和澳大利亚的膜蒸馏专家在罗马召开了膜蒸馏研讨会,会上与会专家统一规范了膜蒸馏过程涉及的各种术语,定义膜蒸馏过程应具有以下几种含义:使用的膜是疏水性多孔膜;膜不应被所处理的液体所浸润;溶液中的挥发性组分以蒸汽的形式通过膜孔;膜孔中不发生毛细冷凝现象;组分通过膜的推动力是该组分在膜两侧的蒸汽压差;膜本身不改变处理液各组份的汽—液平衡;膜至少有一侧与所处理液体直接接触;对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压差[2,3,4]。
膜蒸馏本身的特点决定了该技术与其它分离技术相比有着无法比拟的优点:(1)膜蒸馏过程较其他膜分离过程(反渗透)的操作压力低,几乎是在常压下进行,设备简单、操作方便,在技术力量较薄弱的地区也有实现的可能性。
(2)在非挥发性溶质水溶液的膜蒸馏过程中,因为只有水蒸汽能透过膜孔,理论上可以100%截留离子、大分子、胶体、细胞和其它非挥发性物质,所以蒸馏液十分纯净,可望成为大规模、低成本制备超纯水的有效手段。
膜蒸馏原理

膜蒸馏原理
膜蒸馏是一种利用薄膜进行蒸馏的技术,其原理是利用薄膜的选择性透过性,
将混合物中的溶剂和非溶剂分离的过程。
膜蒸馏技术在化工、医药、食品等领域有着广泛的应用,其原理和工艺都具有一定的复杂性,下面将对膜蒸馏的原理进行详细介绍。
膜蒸馏的原理主要包括膜的选择性透过性、蒸馏过程和分离效果。
首先是膜的
选择性透过性,薄膜的选择性透过性是指薄膜对不同成分的透过速率不同,这种选择性透过性是膜蒸馏能够实现分离的基础。
不同的薄膜材料具有不同的选择性透过性,可以根据需要选择适合的薄膜材料进行膜蒸馏。
其次是蒸馏过程,膜蒸馏是利用薄膜作为传质介质,将混合物加热至一定温度,使其中的溶剂蒸发通过薄膜,而非溶剂则无法透过薄膜,从而实现了混合物的分离。
蒸馏过程中,需要控制好温度和压力,以保证蒸馏的效果和产品的纯度。
最后是分离效果,膜蒸馏可以实现对混合物中溶剂和非溶剂的高效分离,薄膜
的选择性透过性决定了分离的效果。
通过合理选择薄膜材料和优化蒸馏工艺参数,可以实现高效的分离效果,得到高纯度的产品。
总的来说,膜蒸馏是一种利用薄膜进行蒸馏的技术,其原理是利用薄膜的选择
性透过性实现对混合物的分离。
膜蒸馏技术具有高效、节能、环保等优点,在化工、医药、食品等领域有着广泛的应用前景。
通过深入理解膜蒸馏的原理和工艺,可以更好地应用和推广膜蒸馏技术,促进相关领域的发展和进步。
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提高膜的固有传质系数,可减弱温差极化现象减弱。当膜的固有传质 系数较高时,流动阻力集中在边界层上,此时,增加扰动会带来传质 效果的提升,提高操作温度同样促进传质 。当然,设置挡板增加扰动 也会造成一定的能量损失,需要综合考察来权衡。
苦咸水脱盐
MD 作为苦咸水脱盐技术之一,因其高效、节能、工艺简 单等特点,在我国水资源持续发展战略中起着越来越重要的 作用。MD脱盐的产水质量是其他膜过程不能比拟的,产水 的电导率可达到0.8μS/cm,TDS 质量分数可达到6.0×10-7。 由于渗透压对MD影响较小,采用RO与MD集成膜过程脱盐 也是合理可行的。
(3)气扫式膜蒸馏(SGMD)装置与AGMD 相似, 不同在于使用惰性气体 将透过侧的蒸汽吹出组件,在外部进行冷凝。由于惰性气体的加入,可以减 少部分热量损耗,同时还可加快传质。但所需冷凝器的体积较大。
(4)真空膜蒸馏(VMD)与 SGMD 类似,用真空泵抽吸代替吹扫,使透 过侧处于低压状态(不低于膜被润湿的压力),将透过侧的蒸汽抽出,并在 膜组件外冷凝。 这种方式可以大大减小热损失,且透过通量较大。当然, 操作费用也相应增加。
可能的瓶颈及解决方案
高的能耗与低的热效率是MD过程亟待解决的问题,借助风能、地热能、 太阳能等可再生能源,使用多级热回收装置,都是可借鉴的优化途径。 加强这方面的研究,对于拓宽应用范围,降低运行成本意义重大。
目前MD过程尚无特定的商业用膜,膜材料的性能提升,膜的抗润湿与 抗污染,始终是研究的热点领域,最终的结果是研制出适用于MD过程 的低价高效膜材料。
特点
所用的膜为微孔膜; 膜不能被所处理的液体润湿; 在膜孔内没有毛细管冷凝现象发生,只有蒸汽能通过膜孔
传质; 所用膜不能改变所处理液体中所有组分的气液平衡; 膜至少有一面与所处理的液体接触; 对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压
差。
膜蒸馏的分类
MD可分为4种形式:直接接触膜蒸馏(DCMD)、气隙式膜蒸馏 AGMD)、吹扫气膜蒸馏(SGMD)和真空膜蒸馏(VMD,又名减压膜蒸 馏),如图2-5所示,不同MD装置的区别主要在于蒸汽穿过疏水膜后 冷凝回收方式的不同
应用
废水处理
MD技术用于废水处理,目前主要有从废水中除去痕量、挥发的有机化合物、 浓缩离子、胶体或其他相对不挥发的水溶液。MD是环境友好的分离技术,在工 业废水处理方面具有很好的应用前景。
热电工业的冷却塔废水往往含有多种易结垢离子,采用 DCMD 装置并加入阻 垢剂进行处理,浓缩倍数可达 8 倍,水的回收率也提高至 87%。
膜蒸馏技术的传质与传热
由此可见 MD 分离的传质过程主要由 3 个阶段组成:①水 分在膜的热料液侧蒸发;②水蒸气穿过膜孔的迁移过程; ③水蒸气在膜的另一侧冷凝。
与之相关的传热过程则主要包括 4 个方面:①热量由料液 主体通过边界层转移至膜表面;②蒸发形式的潜热传递; ③热量由热侧膜表面通过膜主体和膜孔传递到透过侧膜表 面;④由透过侧膜表面穿过边界层转移到气相主体。
热源
将 MD 过程与可再生能源(太阳能、地热能、风能等)相 结合,是优化MD过程的常见方式。随着太阳能集热器技 术的成熟,太阳能与MD技术的耦合研究也越来越普遍。 而且这种集成过程最主要的成本是初始投资,包括设备、 选址等,后续操作几乎不需要过多的投入。
除了太阳能与地热,还可采用微波照射的方式。这样可使 加热更为均匀,提高传质效果,对膜的性能不会造成影响, 但是可能会加重膜的结垢。
参数
MD过程是传质与传热同时进行的过程,衡量 这两种过程效果的相应参数分别是膜通量与 热效率。而对二者影响较大的主要是过程的 操作参数以及膜的特性参数。
参数
操作参数
主要影响参数有进料温度、浓度、进料流量、真空度、气 体流速等。
进料温度和跨膜温差对膜的通量有重要影响,温度升高则 蒸汽压变大,这就直接导致过程推动力的增加。提高进料 温度和进料流量可以增加MD的通量,这是由于高流速下的 混合更为理想,边界层变薄,膜表面的传质效果更好。但 是通量随流速的增加有一个最优值,之后会趋于稳定或是 略微下降,这可能与热量损失有关。
膜蒸馏技术
背景
膜分离技术是近 20 a 迅速发展起来的重要的化工单元,其 应用已从早期的脱盐发展到化工、食品、医药、电子等工 业的废水处理、产品分离和生产高纯水等领域。
膜蒸馏( MD )技术首先由B.R. Bodell 在 1963 年申请并 获得专利,在20世纪80年代才开始迅速发展,随着对MD 类膜分离过程研究的不断深入,一些与 MD相关的膜过程 相继出现并引起人们的重视,MD 技术在许多领域取得可 喜的研究成果,尤其在水溶液的分离中更具有优势。
对于处理高浓度的含盐废水、高浓度的氨氮废水 ,MD 技术具有突出的优势。
目前含放射性废水的治理方法主要有吸附法、化学沉淀法、蒸发法、离子交换 法等 ,膜分离技术因其运行经济和对环境不造成二次污染而显示出优越性。并 且MD 技术不涉及高压,对进料浓度无严格要求,可实现高的去除率这些特点, 因此在核电工业废水处理中的应用潜力巨大。
高的进料浓度会因而浓度增加则通量减小。
参数
膜特性参数
膜的特性参数主要包括膜的孔隙率、孔径大小及分布、曲折因子以及 膜厚度等。
膜的孔隙率影响蒸发面的大小,因此孔隙率越大,传质效果越好。
膜的厚度增加一方面会增加传质阻力,另一方面却能够减少能量的损 失。
优点
蒸馏过程几乎是在常压下进行,设备简单、操作方便,可 以采用非金属设备;
在非挥发性溶质水溶液的 MD 过程中, 只有水蒸气能透过 膜孔,蒸馏十分纯净,有望成为大规模、低成本制备超纯 水的手段;
可以处理极高浓度的水溶液,是目前唯一能从溶液中直接 分离出结晶产物的膜过程;
MD组件很容易设计成潜热回收形式,并具有以高效的小 型膜组件构成大规模生产体系的灵活性;
膜材料
MD过 程 使 用 的 膜 主 要 有 聚 四 氟 乙 烯PTFE) 、聚丙烯(PP) 、 聚乙烯(PE) 、聚偏氟乙烯(PVDF)等。然而这些膜基本是作为超 滤、微滤、反渗透等膜过程的商业用膜,并不能够完全胜任MD过程 所需的疏水性、渗透率、抗污染能力等。
对不同的材料进行改性、修饰或复合,开发和研制了许多性能优异的 膜材料。如增加添加剂、改变膜的制作工艺、膜结构、纳米技术的应 用、添加阻垢剂等。
原理
MD是膜技术与蒸发过程相结合的膜分离过程,以膜两侧蒸汽温 度差为传质驱动力,它是热量和质量同时传递的过程,膜孔内 的传质过程是分子扩散和努森扩散的综合结果。MD 蒸馏原理 (直接接触式)如图1所示
原理
MD 过程是一种热驱动过程, 通过疏水性多孔膜将热料液 (热侧)与透过侧(冷侧) 分隔开,由于进料侧的蒸汽 压高于透过侧的蒸汽压,在 压差梯度作用下,蒸汽分子 由热侧透过膜孔迁移至冷侧, 再经冷凝,其他组分则被疏 水膜阻挡在热侧,从而实现 混合物提纯或分离的目的。
膜两侧只需维持适当的温差即可进行操作,有望利用太阳 能、地热、温泉和工厂的余热等廉价能源。
缺点
MD是一个有相变的膜过程,汽化潜热降低了热能的利用 率;
MD与制备纯水的其他膜过程相比通量较小,目前尚未实 现在工业生产中应用;
MD用膜的材料和制备工艺选择方面有限; MD过程中的膜污染是其实现工业应用的主要障碍。
大多数MD研究尚处于实验室规模,工业化还不成熟。除DCMD以外, 其他MD类型也应受到更多的关注,它们在膜通量及热效率上有更突出 的优势。
膜组件的优化涉及传质传热、设备投资等方面,应与特定的MD过程及 工艺条件相结合,尤其是将多个方面综合起来研究,从系统角度进行 优化,力求获得整体性能的提升,加快MD技术的工业化步伐。
分类
(1)直接接触式膜蒸馏(DCMD)这种装置相对简单,两侧的液体直接与 多孔膜的表面接触,蒸汽的扩散路径仅仅局限于膜的厚度。它是出现最早也 是研究最广泛的膜蒸馏过程,但其热损耗也最大。
(2)气隙式膜蒸馏(AGMD)在冷凝面与膜表面之间有一停滞的空气隙存 在,蒸汽穿过气隙后在冷凝面上冷凝。与 DCMD 相比,由于气隙的存在, 减小了过程热损耗,但增加了传质的阻力。适合两侧温差较大的蒸馏过程。
应用
海水淡化
从目前MD在海水淡化产业的应用情况看,尚未见MD在海 水淡化产业中大规模应用的报导。但相关的中试产水规模取 得了一定的进展。利用工业上使用的海水余热或用工业废热 加热海水进行MD海水淡化,具有成本低、设备简单、操作 容易、能耗低等优点,证明 MD 技术在诸多海水淡化工程中 有一定的竞争力。