
鞏義市仁源水處理材料廠
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聚合氯化鋁廠家:圖文詳解正滲透全概念
正滲透簡介:
正滲透過程(Forward Osmosis,簡稱FO)是以選擇性分離膜兩側(cè)的滲透壓差為驅(qū)動力,溶液中的水分子從高水化學(xué)勢區(qū)(原料液側(cè))通過選擇性分離膜向低水化學(xué)勢區(qū)(汲取液側(cè))傳遞,而溶質(zhì)分子或離子被阻擋的一種膜分離過程,正滲透過程是通過跨膜滲透壓差,而不是通過外加壓力(如反滲透膜過程),作為驅(qū)動力使水通過分離膜,最終會導(dǎo)致原料液的濃縮和汲取液的稀釋,濃縮的原料液可以作為下一次正滲透過程的汲取液循環(huán)利用,而稀釋的汲取液可以借助化學(xué)沉降冷卻沉降、熱分解、熱揮發(fā)等標(biāo)準(zhǔn)方法從汲取液中獲取產(chǎn)品純水,并使汲取液得到濃縮。
膜材料的要求和發(fā)展趨勢:
(1)具有致密的皮層,對溶質(zhì)有高截留率;
(2)膜的皮層具有較好的親水性,實(shí)現(xiàn)較高的水通量和水回收率,同時(shí)又能降低膜污染趨勢;
(3)膜的支撐層盡量薄,并且孔隙率盡量大,以便能減小內(nèi)濃差極化;
(4)具有較高的機(jī)械強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)較高的膜強(qiáng)度,增加膜壽命;
(5)具有一定的耐酸、堿、鹽等腐蝕的能力以便能夠在較寬的 pH 值范圍以及各種不同組成的溶液條件下正常運(yùn)行。
外濃差極化:
伴隨著滲透過程的進(jìn)行,原料液側(cè)膜表面處有溶質(zhì)的積累,導(dǎo)致膜表面滲透壓升高,從而使得有效滲透驅(qū)動力降低,稱為濃縮的濃差極化;同時(shí)汲取液側(cè)膜表面處溶液被滲透過來的水稀釋,水化學(xué)勢卻顯著增大,這種現(xiàn)象稱為稀釋的濃差極化,這兩種極化現(xiàn)象都會導(dǎo)致膜兩側(cè)主體溶液的滲透壓差要遠(yuǎn)低于膜活性層兩側(cè)的滲透壓差,即:正向滲透的傳質(zhì)推動力減小了,也就是說,正滲透過程也同樣存在濃差極化現(xiàn)象。
FO膜兩側(cè)的外部濃差極化都會導(dǎo)致有效滲透壓的降低,但可以通過提高膜面的流速和擾動來消除外部濃差極化的影響。研究表明,由于FO過程中基本不使用外壓,其外部濃差極化影響要遠(yuǎn)小于 RO,不是造成 FO 膜通量遠(yuǎn)低于預(yù)期值的主要原因。
內(nèi)濃差極化:

正滲透的影響因素:
溫度的影響
溫度對反滲透的影響主要在于溫度升高會降低水的粘度,從而提高擴(kuò)散系數(shù),最終使得水通量增大表明溫度升高,會降低內(nèi)濃差極化,提高水通量,但并不是越高越好,為水通量增大到一定程度后會加重內(nèi)濃差極化。
膜方位的影響
膜的方位不同,會產(chǎn)生兩種不同的濃差極化現(xiàn)象,有研究表明這兩種極化現(xiàn)象對水通量的影響差別很大,因此要根據(jù)具體應(yīng)用選擇合適的膜朝向,一般的在水純化與脫鹽的應(yīng)用中,正滲透膜的朝向多為活性分離層面向原料液。
流速的影響
外濃差極化卻可以通過增大流速,增加漩渦來消除,因此在運(yùn)行時(shí)要采用錯(cuò)流的方式,提高流速,減小邊界層的厚度,以削弱外濃差極化的影響。
原料液和汲取液的濃度的影響
當(dāng)原料液的濃度一定時(shí),汲取液濃度增大,會使得滲透壓差加大,從而提高水通量,但當(dāng)濃度增大到一定值時(shí),水通量會下降,這是因?yàn)闈舛群芨邥r(shí),濃差極化會加劇。
應(yīng)用:
應(yīng)用—海水淡化
進(jìn)料溶液0.5mol/LNaCl,驅(qū)動溶液為6mol/L銨鹽,膜兩側(cè)的滲透壓差高達(dá) 22.5MPa
膜通量 25 L/(m2·h )
鹽的截留率大于95%
通過適度加熱(約 60℃),將銨鹽分解成氨和 CO2并循環(huán)使用,剩余的液體就是稀鹽水。該稀鹽水蒸餾或膜蒸餾即可獲得純凈水。

應(yīng)用—廢水與垃圾滲濾液的處理
垃圾滲濾液的處理,TDS達(dá)到100mg/L一下,也可用于污泥濃縮,總磷去除完全,氨氮總凱氏氮去除90%
膜通量 25 L/(m2·h )
抗污能力很強(qiáng),通過測定鹽度確定受污染程度
應(yīng)用—減壓滲透發(fā)電
首先,淡水過濾后進(jìn)入壓力阻尼滲透模塊,透過膜擴(kuò)散進(jìn)入高壓的海水側(cè),海水被稀釋后壓強(qiáng)增大,然后稀釋后的海水分成二股,一股海水在管道內(nèi)減壓用來發(fā)電,另一股通過壓力交換器給進(jìn)入裝置的海水增壓"壓力阻尼滲透發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵是壓力交換器和膜件。
在較低溫度下,通過循環(huán)利用 NH3-CO2驅(qū)動溶液,將滲透能產(chǎn)生的高水壓轉(zhuǎn)化為電能,能夠?qū)⒌蛢r(jià)值的廢熱源或環(huán)境友好的低溫?zé)嵩?地?zé)帷⑻柲艿?轉(zhuǎn)化成電能。目前滲透熱泵的轉(zhuǎn)化效率為 5%~10%,還需要進(jìn)一步分析和優(yōu)化膜的能量密度、熱交換面積以及熱源的質(zhì)量、數(shù)量和最終的能量輸出的關(guān)系。

其他應(yīng)用:
航天工業(yè)中的運(yùn)用
正滲透技術(shù)是美國航空航天局太空水回用系統(tǒng)候選技術(shù)之一。人類長期的太空任務(wù)需要一個(gè)可靠、耐用、輕便且能耗低的廢水處理系統(tǒng)。
正滲透水袋
濃鹽水再濃縮
此外正滲透過程具有抗污染、較高的水回收率的特點(diǎn),通過選擇合適的驅(qū)動溶液,可進(jìn)行濃鹽水的再濃縮,甚至使鹽析出,減少排放。理想的正滲透脫鹽過程目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)零液體排放,這點(diǎn)對于在內(nèi)陸地區(qū)建設(shè)脫鹽工程尤為重要。
食品和醫(yī)藥方面的運(yùn)用
正滲透技術(shù)的另一個(gè)特點(diǎn)是操作低溫低壓。結(jié)合上面的低能耗、低污染特點(diǎn),其已經(jīng)廣泛運(yùn)用到了液體食品的濃縮,有利于食品的包裝、運(yùn)輸和儲存,還可降低水的活度,提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
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