正渗透膜法新技术
关于正渗透膜的研究与应用范围的探讨

关于正渗透膜的研究与应用范围的探讨摘要:正渗透是近年来新兴的一种膜处理技术,由于其能耗低、污染低、易于操作、不需要外加压力,在海水淡化、污水处理、食品加工、医药以及绿色能源方面已经显出巨大的潜在的利用价值。
正渗透膜尤为突出的优势是其采用特殊的溶质配制汲取驱动液,可以人为控制配制高浓度的汲取液从而得到更高的渗透驱动压力,进而达到更高的水回收率。
但是在实际应用中,正渗透膜处理技术仍然处在实验探索的阶段。
正渗透亟待解决的关键问题是寻找合适的膜材料和驱动液,以及减少浓度极化对水通量的影响。
理想正渗透膜应具有高的水通量、低的盐通量和良好的机械强度从而能够保证膜长期稳定的运行。
众多研究者正在不断的探究,对此项技术进行不断的完善。
关键词:正渗透膜;污水处理;海水淡化1.正渗透膜的研究背景及研究现状1.1研究背景在20世纪中后期,正渗透的概念被正式提出的。
最重要的正向渗透过程是膜的选择性渗透。
正向渗透膜一面是高渗透压萃取溶液,水分子从低渗透压一侧扩散到另一侧,从而实现水与杂质的分离,其他分子或离子被截住,该过程不需外界提供压力,所以增大驱动力在这项技术中显得十分重要,可以增加驱动力的方法就是选择合适的汲取液。
1.2国内外研究现状目前国际上关于正渗透膜技术的研究,主要集中在膜材料和提取液解决方案上。
正渗透膜材料主要有以HTI为代表的和其他公司材料这两类。
常用的制膜材料是聚醚砜,聚酰胺,二醋酸纤维素(CA)和三醋酸纤维素(CTA)。
HTI公司生产的三醋酸纤维素膜具有高抗氯性,对热、化学、生物降解不敏感成为应用最广泛的正渗透膜。
汲取液的选择是否合适也是当前国内外研究的一个重要问题,近年来研究者们还不断推出新型汲取液,如水凝胶型汲取液和离子液体型汲取液等。
磁性或亲水性纳米颗粒的优势在于其再生成本较低,不存在反向扩散现象。
为了解决在较低能量下易与纯水分离的问题,可以让水凝胶做提取液。
正渗透过程结束后,在汲取液中添加辅助物质、沉淀剂从而得到纯净水。
《2024年正渗透膜技术及其应用》范文

《正渗透膜技术及其应用》篇一一、引言正渗透膜技术是一种新型的膜分离技术,其核心在于利用高渗透性的膜材料,通过自然渗透过程实现物质和能量的传递。
这种技术具有低能耗、高效率、环保等优点,因此在海水淡化、污水处理、食品加工等领域具有广泛的应用前景。
本文将详细介绍正渗透膜技术的原理、特点及其在各领域的应用。
二、正渗透膜技术原理正渗透膜技术基于自然渗透原理,利用高渗透性的膜材料,将待处理的溶液与另一侧的高浓度溶液(通常为高浓度盐溶液)进行隔离。
由于高浓度溶液的渗透压高于待处理溶液,导致水分从待处理溶液侧向高浓度溶液侧自发扩散,从而形成物质和能量的传递过程。
在正渗透过程中,水分子和其他小分子溶质在浓度梯度的驱动下穿过半透膜,而大分子和不可逆溶质则被截留在另一侧。
三、正渗透膜技术的特点正渗透膜技术具有以下特点:1. 自然驱动:正渗透过程主要依赖自然渗透压,无需额外提供能量。
2. 高效节能:正渗透过程具有较高的物质和能量传递效率,相比传统分离技术,具有较低的能耗。
3. 环保:正渗透过程无需添加化学试剂或进行高温高压处理,对环境友好。
4. 适用范围广:正渗透膜技术可应用于海水淡化、污水处理、食品加工等多个领域。
四、正渗透膜技术的应用1. 海水淡化:正渗透膜技术可用于海水淡化领域,通过将高浓度盐溶液与海水隔离,利用自然渗透过程实现海水中的水分与盐分的分离。
该技术具有低能耗、高效率等优点,是海水淡化领域的一种有潜力的技术。
2. 污水处理:正渗透膜技术可用于污水处理领域,通过将待处理的污水与高浓度盐溶液隔离,利用自然渗透过程实现污水的净化。
该技术可有效去除污水中的有害物质和重金属离子,提高水质。
3. 食品加工:正渗透膜技术也可用于食品加工领域,如果汁浓缩、乳品分离等。
通过利用正渗透过程实现物质的分离和浓缩,可提高食品加工的效率和产品质量。
五、结论正渗透膜技术作为一种新型的膜分离技术,具有低能耗、高效率、环保等优点,在海水淡化、污水处理、食品加工等领域具有广泛的应用前景。
正渗透膜技术在水处理中的研究应用进展

正渗透膜技术在水处理中的研究应用进展摘要:正渗透是指水在渗透压的作用下通过半透膜从高水化学势区域(或较低渗透压)自发地向低水化学势区域(或较高渗透压)传递的过程。
与压力驱动的膜分离水处理技术(比如超滤、纳滤、反渗透等)相比,正渗透具有低压、低能耗和较低的膜污染等优点。
文章介绍了正渗透的技术原理,综述了其在水处理领域的研究和应用进展,分析了目前存在的问题并展望了应用前景。
膜分离技术近年来发展迅猛,在净水处理、污水处理与回用以及工业水处理领域应用广泛。
其中反渗透(Reverse osmosis, RO)膜的膜孔径小,能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等,具有水质好、无污染、工艺简单等优点。
然而RO存在能耗较高、水回收率低、浓水排放、浓差极化和膜污染严重等问题,限制了该技术的广泛应用。
“正渗透(Forward osmosis, FO)是一种常见的物理现象,是指水通过半透膜从高水化学势区域(或较低渗透压)自发地向低水化学势区域(或较高渗透压)传递的过程。
人类很早就用该技术服务于日常生活,例如用浓盐水干燥和保存食物。
近年来研究发现正渗透技术在水处理领域具有无可比拟的优势,与外界压力驱动的RO过程相比,FO过程无需外加压力,仅依靠渗透压驱动,因此FO能耗小,膜污染相对较轻因而不需要频繁清洗。
另外FO在脱盐过程中回收率高,浓缩盐水可通过结晶分离,没有浓盐水排放,是环境友好型技术。
目前国内关于FO应用于水处理的研究较少,本文简要介绍了FO 技术的基本原理和研究进展,对国内外将FO技术应用于水处理领域的研究进展进行了详述,对存在的问题进行了分析、对应用前景进行了展望,以期将这一新型水处理技术介绍给国内水处理领域的研究人员,推动国内对于该技术的重视和研究。
1 正渗透基本原理如图1所示正渗透、反渗透和减压渗透的原理。
水和盐水两种不同渗透压的溶液分别放置在被半透膜隔开的容器两侧,在没有外界压力时,水会通过半透膜自发地从纯水侧扩散至盐水侧,使盐水侧液位升高,直到膜两侧的液位压力差与膜两侧的渗透压差相等时停止,这就是正渗透过程;当外加压力大于渗透压差(Δp>Δπ)时,水会从盐水一侧扩散至纯水一侧,这个过程称之为反渗透;对盐水侧溶液施加一个外加压力(ΔP),当外加压力小于渗透压差(ΔP<Δπ)时,水仍然会从纯水一侧扩散至盐水溶液一侧,这个过程称之为减压渗透(Pressure-retarded osmosis, PRO)。
正渗透技术

正渗透技术:海水淡化的新发展日期:2010-11-2联合国日前一份报告预测,到2025年,全球三分之二的人口都将面临饮水危机。
人口增长以及降雨模式的变化将使许多国家把海洋作为饮用水的潜在来源。
但由于海水淡化过程中能源需求庞大,目前的技术尚无法解决人们迫在眉睫的问题。
而据《新科学家》报道,相对于传统的反渗透技术,研究人员找到了能效相对较高的替代性选择——正渗透技术。
现代反渗透海水淡化工厂的能耗效虽然比几十年前有所提高,但一座年生产1.5亿立方米淡水的海水淡化厂也会消耗90兆瓦电力,相当于20台海上风力涡轮机的峰值输出。
反渗透是一个内在的能源密集型过程,自然过程中水流由淡变咸,而反渗透过程正好相反。
如果在海水中注入高浓度的“汲取液”,淡水就可以轻而易举地被提取出来,这就是一些已经开始出现的试验性“正渗透”工厂背后的原理。
美国水化技术创新公司(Hydration Technology Innovations)2004年就推出了一种基于正渗透原理的便携式水过滤器。
正渗透膜被封入小型密封塑料包,包中还含有糖和香料充当汲取液来源。
但是该过滤器生产清洁饮用水的成本较高,只能用于紧急情况,因此无法应对世界性水源危机。
同样是2004年,美国耶鲁大学由梅纳赫姆·伊利米勒(Menachem Elimelech)、杰弗里·麦卡琴(Jeffrey McCutcheon)、罗伯特·麦金尼斯(Robert McGinnis)组成的研究小组将正渗透理念进一步推进。
该小组使用了一种基于碳酸氢铵的汲取液,铵离子和碳酸氢盐离子可以吸引水分子通过薄膜,然后加热溶液至40摄氏度,氨气和二氧化碳便会排出,留下纯净的淡水,而排出的气体可捕获后重新使用。
研究小组称,如果能利用发电厂的余热蒸发气体,该方法的能耗仅是目前海水淡化工厂的20%,但这种技术对工厂的选址要求较高。
正渗透技术面临的另一个挑战是找到合适的薄膜,只让水分通过,排除盐分在外。
正渗透膜技术及其应用

正渗透膜技术及其应用正渗透膜技术及其应用引言:正渗透膜技术是一种重要的膜分离技术,通过压力差或浓度差使溶质在膜上转移到高浓度一侧,实现物质的分离与浓缩。
该技术已广泛应用于水处理、化学工程、食品加工等领域,并取得了显著的成效。
本文将详细介绍正渗透膜技术的原理、分类以及主要应用。
一、正渗透膜技术的原理正渗透膜技术是利用膜的微孔或多孔结构,使溶质在膜上不同侧的浓度差推动下传递,从而实现溶质的分离与浓缩的过程。
其主要原理是渗透压差的作用。
渗透压差是正渗透膜技术实现分离与浓缩的关键。
在正渗透膜技术中,渗透压差通过溶液浓度差和膜的选择性控制。
当溶液浓度差增大或膜对特定的溶质具有较高的选择性时,渗透压差相应增大,从而促进溶质在膜上的转移和分离。
不同溶质的渗透速率与其分子量、形状、电荷性质等密切相关。
二、正渗透膜技术的分类根据膜的结构和渗透机理的不同,正渗透膜技术可以分为以下几种类型。
1. 微孔膜微孔膜是一种具有孔径不小于0.1微米的膜,通过物理屏障作用实现分离。
常见的微孔膜有滤纸、滤膜、陶瓷膜等。
微孔膜适用于粒径较大的悬浊液的分离与浓缩。
2. 超滤膜超滤膜是一种具有孔径在0.001-0.1微米之间的膜,通过物理筛分效应实现分离。
超滤膜广泛应用于水处理、饮料生产等行业,可以有效去除水中的颗粒、胶体、细菌等悬浮物质。
3. 纳滤膜纳滤膜是一种具有孔径在1-100纳米之间的膜,通过溶质的尺寸排除效应实现分离。
纳滤膜适用于去除分子量较大的有机物质、重金属离子等。
4. 反渗透膜反渗透膜是一种具有非常小的孔径的膜,通过溶质的溶解和扩散作用实现分离。
反渗透膜在水处理领域得到广泛应用,可以高效去除水中的离子、微生物、有机物质等。
三、正渗透膜技术的应用正渗透膜技术已广泛应用于水处理、化学工程、食品加工等领域,以下将重点介绍其中的几个应用。
1. 水处理正渗透膜技术在水处理中的应用是其中最重要的应用之一。
通过正渗透膜技术,可以高效去除水中的溶解物质、胶体、微生物等,得到高纯度的水。
纳米材料改性正渗透膜研究进展

纳米材料改性正渗透膜研究进展纳米材料改性正渗透膜是一项极具潜力的研究领域,该领域已取得了一些重要的进展。
本文将探讨纳米材料改性正渗透膜的研究进展和应用前景。
正渗透膜是一种具有选择性透过性的膜,可以根据溶液中溶质粒子的大小和溶质的电荷状态来分离物质。
传统的正渗透膜的分离效率和通透性存在一定的限制,无法满足现代化工和生物医学领域的需求。
研究人员开始使用纳米材料对正渗透膜进行改性,以提高其分离性能和通透性。
纳米材料改性正渗透膜可以通过两种方式进行:一种是将纳米材料添加到膜材料中,另一种是将纳米材料作为膜材料自身。
第一种方法通常使用纳米颗粒(如氧化锆、氧化铝、氧化钛等)或纳米管道(如碳纳米管、金属有机骨架等)来改性膜材料。
纳米颗粒和纳米管道的添加可以增加膜的表面积和孔隙度,从而提高溶质的透过率和分离性能。
纳米材料的特殊结构还可以赋予膜材料其他特殊的性能,如抗菌性、光催化性等。
第二种方法是将纳米材料作为膜材料自身进行制备。
研究人员使用纳米纤维、纳米片状材料、纳米网状结构等制备了具有高通透性和高选择性的正渗透膜。
这些纳米材料具有较大的比表面积和较小的孔隙尺寸,可以阻止大分子的通过,同时保持小分子的通过,从而实现对溶液的高效分离。
除了结构上的改变,纳米材料还可以通过化学改性来改变正渗透膜的分离性能。
研究人员使用化学修饰剂对纳米材料进行修饰,以改变其亲水性、亲油性、电荷状态等,从而调节正渗透膜的透过性和分离性。
纳米材料还可以通过功能化改性来实现对特定物质的选择性吸附和分离。
研究人员将功能分子(如金属配合物、生物分子等)与纳米材料表面进行固定化,实现对特定物质的高选择性吸附和分离。
纳米材料改性正渗透膜在水处理、药物传递、生物传感等领域具有广泛的应用前景。
纳米材料改性的正渗透膜可以用于饮用水的除盐和净化,提高水资源的利用效率。
纳米材料改性的正渗透膜还可以用于药物传递系统,实现对药物的控释和选择性释放,提高药物治疗效果。
正渗透膜分离技术及应用研究进展

正渗透膜分离技术及应用研究进展【摘要】正渗透膜分离技术是一种高效、节能的膜分离技术,在海水淡化、废水处理和生物医药领域有着广泛的应用。
本文首先介绍了正渗透膜的原理和制备方法,然后详细探讨了正渗透膜在海水淡化、废水处理和生物医药领域的具体应用。
在分析了正渗透膜分离技术的发展前景,并提出了未来研究方向的展望。
通过本文的研究,我们可以看到正渗透膜分离技术在未来的应用潜力,对环境保护和健康医疗领域带来的积极影响。
【关键词】正渗透膜分离技术、应用研究、海水淡化、废水处理、生物医药、制备方法、发展前景、研究方向、总结1. 引言1.1 背景介绍正渗透膜分离技术是一种通过半透膜将不同溶质或溶剂分离开来的技术。
随着全球水资源短缺问题日益突出,正渗透膜分离技术在海水淡化、废水处理和生物医药领域的应用逐渐受到重视。
背景介绍部分将探讨正渗透膜分离技术的起源和发展历程,以及其在解决水资源紧缺和环境污染等问题中的重要作用。
正渗透膜分离技术的出现填补了传统分离技术在高效、节能和环保方面的不足,为解决水资源应用和再生利用提供了有力支持。
正渗透膜分离技术在工业生产、生活用水和医疗领域的广泛应用也为其在不同领域中的进一步发展提供了机遇和挑战。
通过对正渗透膜分离技术背景的介绍,可以更好地了解其在解决实际问题和推动科技进步中的重要作用。
1.2 研究意义正渗透膜分离技术是一种高效的分离技术,具有广泛的应用领域和重要的研究意义。
正渗透膜在海水淡化、废水处理和生物医药领域等方面都发挥着重要作用,可以提高水资源利用效率,减少环境污染,促进生物医药领域的发展。
通过深入研究正渗透膜分离技术,可以提高膜的分离性能和稳定性,推动其在不同领域的应用,为解决相关领域的难题提供有效的解决方案。
深入研究正渗透膜分离技术的意义重大,有助于推动相关领域的发展和进步。
1.3 研究目的正渗透膜分离技术是一种十分重要且具有广阔应用前景的膜分离技术,在各个领域都有着广泛的应用。
正渗透膜在水处理应用中的研究进展

正渗透膜在水处理应用中的研究进展【摘要】本文探讨了正渗透膜在水处理应用中的研究进展。
在引言中,介绍了研究背景和研究意义,正文部分分别阐述了正渗透膜的原理与特点、在脱盐水处理和污水处理中的应用、正渗透膜材料的研究进展以及正渗透膜技术的发展趋势。
结论部分探讨了正渗透膜在水处理领域的前景,并进行了总结与展望。
研究表明,正渗透膜在水处理中具有广阔的应用前景,不断的技术进步和材料研究将推动正渗透膜技术不断完善和提升,在解决水资源短缺和环境污染方面将发挥重要作用。
【关键词】正渗透膜、水处理、研究进展、脱盐、污水处理、材料、发展趋势、前景、总结、展望1. 引言1.1 研究背景正渗透膜(Forward Osmosis Membrane,简称FO膜)是一种新型膜分离技术,其在水处理领域引起了广泛的关注和研究。
FO膜通过一定的渗透压驱动水分子从低浓度的溶液侧通过膜向高浓度的溶液侧移动,从而实现对水的分离和纯化。
FO膜具有高盐排除率、低能耗、结构简单等特点,被认为是一种具有潜力的新型膜分离技术。
本文旨在系统总结正渗透膜在水处理应用中的研究进展,探讨其在脱盐水处理和污水处理中的应用现状,分析正渗透膜材料的研究进展和技术发展趋势,为该领域的研究和应用提供参考和借鉴。
1.2 研究意义正渗透膜在脱盐水处理和污水处理领域的应用也可以帮助减轻水资源的压力,保护环境。
通过研究正渗透膜材料的性能和研发新型膜材料,可以提高正渗透膜的脱盐效率和抗污染能力,进一步推动正渗透膜技术的发展。
深入研究正渗透膜在水处理领域的应用,不仅可以提高水资源利用效率,解决水资源短缺问题,还可以促进水处理技术的创新和进步,为未来实现水资源可持续利用做出重要贡献。
2. 正文2.1 正渗透膜的原理与特点正渗透膜是一种利用半透膜进行分离的膜分离技术,在水处理领域得到广泛应用。
正渗透膜的原理是通过半透膜的选择性渗透性,将水分子从盐分子或其他杂质中分离出来,从而实现水的净化或脱盐。
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膜材料的要求和发展趋势
• (1)具有致密的皮层,对溶质有高截留率; • (2)膜的皮层具有较好的亲水性,实现较高的水通量和水回收率, 同时又能降低膜污染趋势; • (3)膜的支撑层尽量薄,并且孔隙率尽量大,以便能减小内浓差极 化; • (4)具有较高的机械强度,实现较高的膜强度,增加膜寿命; • (5)具有一定的耐酸、碱、盐等腐蚀的能力以便能够在较宽的 pH 值范围以及各种不同组成的溶液条件下正常运行。
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内浓差极化
当所用的正渗透膜是对称的 膜,且在不考虑外浓差极化现 象的时候,渗透压差的梯度递 减过程如图(a)所示
内浓差极化
当多孔支撑层朝向原 料液侧时,溶质会在紧 靠致密层的支撑层孔 内部得到积累,如图(b) 所示,这称为浓缩的内 浓差极化,不能通过错 流的方式消除
内浓差极化
当多孔支撑层朝向汲取液时,膜孔内的浓差 极化则应称为稀释的内浓差极化,如图(c)所 示一般的在水纯化和脱盐的应用中,正向渗 透膜的朝向多选择后一种形式
应用—减压渗透发电(构想)
在较低温度下,通过循环利 用 NH3-CO2驱动溶液,将渗 透能产生的高水压转化为 电能,能够将低价值的废热 源或环境友好的低温热源( 地热、太阳能等)转化成电 能。目前渗透热泵的转化 效率为 5%~10%,还需要 进一步分析和优化膜的能 量密度、热交换面积以及 热源的质量、数量和最终 的能量输出的关系。
正渗透的原理
外浓差极化
伴随着渗透过程的进行,原料液侧膜表面处有溶质的积累,导致 膜表面渗透压升高,从而使得有效渗透驱动力降低,称为浓缩的浓差 极化;同时汲取液侧膜表面处溶液被渗透过来的水稀释,水化学势却 显著增大,这种现象称为稀释的浓差极化,这两种极化现象都会导致 膜两侧主体溶液的渗透压差要远低于膜活性层两侧的渗透压差,即: 正向渗透的传质推动力减小了,也就是说,正渗透过程也同样存在浓 差极化现象。 FO膜两侧的外部浓差极化都会导致有效渗透压的降低,但可以 通过提高膜面的流速和扰动来消除外部浓差极化的影响。研究表明, 由于FO过程中基本不使用外压,其外部浓差极化影响要远小于 RO, 不是造成 FO 膜通量远低于预期值的主要原因。
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正渗透膜简介
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正渗透的原理
正渗透过程(Forward Osmosis,简称FO)是以选择性分离膜两侧的 渗透压差为驱动力,溶液中的水分子从高水化学势区(原料液侧)通过 选择性分离膜向低水化学势区(汲取液侧)传递,而溶质分子或离子被 阻挡的一种膜分离过程,正渗透过程是通过跨膜渗透压差,而不是通 过外加压力(如反渗透膜过程),作为驱动力使水通过分离膜,最终会导 致原料液的浓缩和汲取液的稀释,浓缩的原料液可以作为下一次正渗 透过程的汲取液循环利用,而稀释的汲取液可以借助化学沉降冷却沉 降、热分解、热挥发等标准方法从汲取液中获取产品纯水,并使汲取 液得到浓缩。
其他应用
航天工业中的运用 正渗透技术是美国航空航天局太空水回用系统候选技术之一。 人类长期的太空任务需要一个可靠、耐用、轻便且能耗低的废水处 理系统。 正渗透水袋 浓盐水再浓缩 此外正渗透过程具有抗污染、较高的水回收率的特点,通过选 择合适的驱动溶液,可进行浓盐水的再浓缩,甚至使盐析出,减少 排放。理想的正渗透脱盐过程目标是实现零液体排放,这点对于在 内陆地区建设脱盐工程尤为重要。 食品和医药方面的运用 正渗透技术的另一个特点是操作低温低压。结合上面的低能耗 、低污染特点,其已经广泛运用到了液体食品的浓缩,有利于食品 的包装、运输和储存,还可降低水的活度,提高产品的稳定性。
应用—废水与垃圾渗滤液的处理(中试)
• 垃圾渗滤液的处理,TDS 达到100mg/L一下,也可 用于污泥浓缩,总磷去 除完全,氨氮总凯氏氮 去除90% • 膜通量 25 L/(m2· ) h • 抗污能力很强,通过测 定盐度确定受污染程度
应用—减压渗透发电(构想)
首先,淡水过滤后进入压力阻尼渗透模块,透过膜扩散进入高压的海 水侧,海水被稀释后压强增大,然后稀释后的海水分成二股,一股海水 在管道内减压用来发电,另一股通过压力交换器给进入装置的海水增 压"压力阻尼渗透发电系统的关键是压力交换器和膜件
正渗透的影响因素
• 温度的影响 温度对反渗透的影响主要在于温度升高会降低水的粘度,从而提 高扩散系数,最终使得水通量增大表明温度升高,会降低内浓差极化, 提高水通量,但并不是越高越好,为水通量增大到一定程度后会加重 内浓差极化。 • 膜方位的影响 膜的方位不同,会产生两种不同的浓差极化现象,有研究表明这两 种极化现象对水通量的影响差别很大,因此要根据具体应用选择合适 的膜朝向,一般的在水纯化与脱盐的应用中,正渗透膜的朝向多为活 性分• 进料溶液0.5mol/LNaCl, 驱动溶液为6mol/L铵盐, 膜两侧的渗透压差高达 22.5MPa • 膜通量 25 L/(m2· ) h • 盐的截留率大于95% • 通过适度加热(约 60℃), 将铵盐分解成氨和 CO2 并循环使用,剩余的液 体就是稀盐水。该稀盐 水蒸馏或膜蒸馏即可获 得纯净水。 • 节能
正渗透的影响因素
• 流速的影响 外浓差极化却可以通过增大流速,增加漩涡来消除,因此在运行时 要采用错流的方式,提高流速,减小边界层的厚度,以削弱外浓差极化 的影响。 • 原料液和汲取液的浓度的影响 当原料液的浓度一定时,汲取液浓度增大,会使得渗透压差加大,从 而提高水通量,但当浓度增大到一定值时,水通量会下降,这是因为浓 度很高时,浓差极化会加剧。