• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      典型膜蒸餾技術(shù)的性能及發(fā)展分析

      2016-05-05 03:39:16賈曉敏謝繼紅楊榮欣
      化工裝備技術(shù) 2016年2期
      關(guān)鍵詞:冷源汽化氣隙

      賈曉敏 陳 東 謝繼紅 楊榮欣

      (天津科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院)

      ?

      典型膜蒸餾技術(shù)的性能及發(fā)展分析

      賈曉敏*陳東謝繼紅楊榮欣

      (天津科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院)

      摘要膜蒸餾具有常壓下低溫汽化、便于分離中高濃度料液等特性。在對(duì)四種典型膜蒸餾技術(shù)工作過(guò)程分析的基礎(chǔ)上,建立了各自的性能方程,對(duì)不同工作溫度和膜參數(shù)下的造水比和膜通量進(jìn)行了計(jì)算分析。結(jié)果表明,真空式膜蒸餾的造水比和膜通量均較高,氣隙式膜蒸餾和氣掃式膜蒸餾的造水比較高而膜通量偏小,直接接觸式膜蒸餾的性能受工作溫度和膜參數(shù)的影響很大,適宜條件下也可取得較高的造水比和膜通量。

      關(guān)鍵詞膜蒸餾膜通量造水比性能方程蒸汽熱源

      *賈曉敏,女,1989年生,碩士研究生。天津市,300222。

      1 背景

      膜蒸餾是料液中水分在膜壁汽化后穿過(guò)膜孔而溶質(zhì)被截留的濃縮分離技術(shù),具有常壓下低溫汽化、易分離中高濃度料液等特性,可用于反滲透尾水處理、熱敏料液濃縮以及超純水制備等[1-2]。

      膜蒸餾的基本性能指標(biāo)為造水比和膜通量。前者是能量效率指標(biāo),定義為系統(tǒng)產(chǎn)水汽化耗熱量與系統(tǒng)耗能量之比;后者是產(chǎn)水速率指標(biāo),定義為單位膜面積單位時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)水量。膜蒸餾技術(shù)按透膜蒸汽的處理方式不同,可分為直接接觸式膜蒸餾(DCMD)、真空式膜蒸餾(VMD)、氣隙式膜蒸餾(AGMD)和氣掃式膜蒸餾(SGMD)四種基本形式。掌握這四種膜蒸餾技術(shù)的造水比和膜通量隨工作溫度和膜參數(shù)的變化規(guī)律,對(duì)工程應(yīng)用中優(yōu)選膜蒸餾形式、優(yōu)化膜蒸餾過(guò)程、開(kāi)發(fā)新型膜材料及膜組件均具有重要價(jià)值。

      2直接接觸式膜蒸餾的性能方程

      直接接觸式膜蒸餾的工作原理如圖1所示。直接接觸式膜蒸餾工作時(shí),熱側(cè)料液中的水分在膜表面汽化,穿過(guò)膜孔到達(dá)膜冷側(cè)表面,被冷凝液吸收并帶走。

      圖1 直接接觸式膜蒸餾

      對(duì)直接接觸式膜蒸餾的工作過(guò)程作如下簡(jiǎn)化:

      (1)膜熱側(cè)表面溫度tfm、料液溫度tf、熱源溫度tH近似相等。

      (2)膜冷側(cè)表面溫度tpm、冷凝液溫度tp、冷源溫度tL近似相等。

      (3)膜熱側(cè)表面處蒸汽壓力pfm近似等于溫度tfm時(shí)純水的飽和蒸汽壓。

      (4)膜冷側(cè)表面處蒸汽壓力ppm近似等于溫度tpm時(shí)純水的飽和蒸汽壓。

      (5)蒸汽穿過(guò)膜孔的機(jī)理主要是努森擴(kuò)散和分子擴(kuò)散。

      此時(shí),直接接觸式膜蒸餾的性能方程[3]為:

      式中GORDCMD——膜蒸餾過(guò)程的造水比,無(wú)因次;

      qDCMD1——料液中水汽化消耗的熱量(有效熱負(fù)荷),W/m2;

      qDCMD2——跨膜壁導(dǎo)熱量(無(wú)效熱負(fù)荷),W/m2;

      JDCMD——膜通量,g/(m2·s);

      hVL——水的汽化潛熱,J/g;

      RK——跨膜努森擴(kuò)散質(zhì)阻,(m2·s·Pa)/g;

      RM——跨膜分子擴(kuò)散質(zhì)阻,(m2·s·Pa)/g;

      pfm——膜熱側(cè)表面蒸汽壓力,Pa;

      ppm——膜冷側(cè)表面蒸汽壓力,Pa;

      Cwq——膜材料的彎曲因子,無(wú)因次;

      Hmb——膜壁厚度,m;

      Mw——膜孔內(nèi)水蒸氣的摩爾質(zhì)量,kg/mol;

      R——?dú)怏w常數(shù),8.314 J/(mol·K);

      Tm——膜孔內(nèi)蒸汽溫度,K;

      Ckx——膜壁的孔隙率,無(wú)因次;

      Rmb——膜孔半徑,m;

      po——總壓,Pa;

      pm——膜孔內(nèi)蒸汽壓力,Pa;

      Dwa——膜孔內(nèi)水蒸氣在空氣中擴(kuò)散系數(shù),m2/s;

      kmb——膜壁當(dāng)量熱導(dǎo)率,W/(m·K);

      tH——熱源溫度,℃;

      tL——冷源溫度,℃;

      kv——膜孔內(nèi)氣體熱導(dǎo)率,W/(m·K);

      km——膜壁材料熱導(dǎo)率,W/(m·K)。

      3真空式膜蒸餾的性能方程

      真空式膜蒸餾的工作原理如圖2所示。真空式膜蒸餾工作時(shí),冷側(cè)處于真空狀態(tài),熱側(cè)料液中水分汽化穿膜后被真空吸走并在冷壁處被冷卻為冷凝液排出。

      圖2 真空式膜蒸餾

      對(duì)真空式膜蒸餾的工作過(guò)程作如下簡(jiǎn)化:

      (1)膜熱側(cè)表面溫度tfm、料液溫度tf、熱源溫度tH近似相等,膜熱側(cè)表面蒸汽壓力pfm近似為溫度tfm時(shí)純水的飽和蒸汽壓,冷壁表面蒸汽壓力ppb近似等于冷源溫度tL時(shí)純水的飽和蒸汽壓。

      (2)膜蒸餾過(guò)程的熱阻主要為膜與冷壁表面之間蒸汽的導(dǎo)熱熱阻。

      (3)蒸汽穿過(guò)膜孔的機(jī)理主要是努森擴(kuò)散、分子擴(kuò)散和黏性流動(dòng)。

      此時(shí),真空式膜蒸餾的性能方程[4-5]為:

      式中GORVMD——真空式膜蒸餾的造水比,無(wú)因次;

      qVMD1——料液中水汽化消耗的熱量,W/m2;

      qVMD2——膜與冷壁表面之間的導(dǎo)熱量,W/m2;

      JVMD——真空式膜蒸餾的膜通量,g/(m2·s);

      RP——跨膜黏性流動(dòng)質(zhì)阻,(m2·s·Pa)/g;

      ppb——冷壁表面蒸汽壓力,Pa;

      μwv——膜孔內(nèi)氣體動(dòng)力黏度,Pa·s;

      νwv——膜孔內(nèi)氣體比容,m3/kg;

      Hvc——膜與冷壁表面的間隙,m。

      4氣隙式膜蒸餾的性能方程

      氣隙式膜蒸餾的工作原理如圖3所示。氣隙式膜蒸餾工作時(shí),熱側(cè)料液中水分汽化穿膜后,經(jīng)過(guò)一個(gè)空氣間隙到達(dá)冷壁被冷卻為冷凝液排出。

      圖3 氣隙式膜蒸餾

      對(duì)氣隙式膜蒸餾的工作過(guò)程作如下簡(jiǎn)化:

      (1)膜熱側(cè)表面溫度tfm、料液溫度tf、熱源溫度tH近似相等,膜熱側(cè)表面蒸汽壓力pfm近似為溫度tfm時(shí)純水的飽和蒸汽壓,冷壁表面蒸汽壓力ppb近似等于冷源溫度tL時(shí)純水的飽和蒸汽壓。

      (2)膜蒸餾過(guò)程的熱阻主要為膜與冷壁表面之間空氣氣隙的導(dǎo)熱熱阻。

      (3)蒸汽穿過(guò)膜孔的機(jī)理主要是努森擴(kuò)散和分子擴(kuò)散。

      (4)蒸汽在氣隙中的傳質(zhì)速率正比于氣隙兩側(cè)的壓差。

      此時(shí),氣隙式膜蒸餾的性能方程為:

      式中GORAGMD——?dú)庀妒侥ふ麴s的造水比,無(wú)因次;

      qAGMD1——料液中水汽化消耗的熱量,W/m2;

      qAGMD2——?dú)庀秾?dǎo)熱量,W/m2;

      JAGMD——?dú)庀妒侥ふ麴s的膜通量,g/(m2·s);

      RAG——?dú)庀顿|(zhì)阻,(m2·s·Pa)/g;

      Hag——?dú)庀秾挾?,m;

      Tag——?dú)庀稖囟?,K;

      pago——?dú)庀犊倝海琍a;

      pag——?dú)庀秲?nèi)蒸汽壓力,Pa;

      Dwaag——?dú)庀吨兴魵庠诳諝庵械臄U(kuò)散系數(shù),m2/s。

      5氣掃式膜蒸餾的性能方程

      氣掃式膜蒸餾的工作原理如圖4所示。氣掃式膜蒸餾工作時(shí),熱側(cè)料液中水分汽化穿膜后,被吹掃氣帶走,流經(jīng)冷壁時(shí)蒸汽冷卻為冷凝液排出。

      對(duì)氣掃式膜蒸餾的工作過(guò)程作如下簡(jiǎn)化:

      (1)膜熱側(cè)表面溫度tfm、料液溫度tf、熱源溫度tH近似相等,膜熱側(cè)表面蒸汽壓力pfm近似為溫度tfm時(shí)純水的飽和蒸汽壓,冷壁表面蒸汽壓力ppb近似等于冷源溫度tL時(shí)純水的飽和蒸汽壓。(2)吹掃氣在通道內(nèi)狀態(tài)近似為冷源溫度tL時(shí)的飽和濕空氣。(3)蒸汽穿過(guò)膜孔的機(jī)理主要是努森擴(kuò)散和分子擴(kuò)散。(4)膜表面與吹掃氣之間的傳熱與傳質(zhì)符合相似準(zhǔn)則。

      圖4 氣掃式膜蒸餾

      此時(shí),氣掃式膜蒸餾[6]的性能方程為:

      式中GORSGMD——?dú)鈷呤侥ふ麴s的造水比,無(wú)因次;

      qSGMD1——料液中水汽化消耗的熱量,W/m2;

      qSGMD2——吹掃氣換熱量,W/m2;

      JSGMD——?dú)鈷呤侥ふ麴s的膜通量,g/(m2·s);

      RSG——?dú)鈷哔|(zhì)阻,(m2·s·Pa)/g;

      Tsg——吹掃氣溫度,K;

      hmsg——?dú)鈷邆髻|(zhì)系數(shù),m/s;

      α——吹掃氣對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·K)。

      6四種膜蒸餾技術(shù)的性能對(duì)比分析

      (1)膜通量和造水比隨熱源溫度的變化

      取膜孔半徑Rmb=0.1×10-6m,膜壁厚度Hmb= 0.15×10-3m,膜壁孔隙率Ckx=0.75,彎曲因子Cwk= 1/Ckx,真空式膜蒸餾中膜與冷壁間隙Hvc=0.5×10-3m,氣隙膜蒸餾中氣隙寬度Hag=0.5×10-3m,氣掃式膜蒸餾中,α/hmsg≈900,取α≈30 W/(m2·K),hmsg≈0.033 m/s(60~90℃范圍內(nèi))。

      取熱源與冷源溫差tH-tL=5℃。熱源溫度tH在70~95℃之間變化時(shí),膜通量和造水比的變化如圖5和圖6所示。由圖6可見(jiàn),熱源溫度升高時(shí),料液中水分汽化壓力升高,蒸汽擴(kuò)散的推動(dòng)力增加,使膜通量增加,有效熱負(fù)荷增加,造水比隨之增加。四種膜蒸餾技術(shù)中,真空式膜蒸餾比其他膜蒸餾的蒸汽流動(dòng)要多一條途徑(黏性流動(dòng)),故其膜通量最大,造水比最高。氣隙式膜蒸餾和氣掃式膜蒸餾由于氣隙和吹掃氣的傳質(zhì)阻力較大,故其膜通量偏小,但由于氣隙和吹掃氣的熱阻也很大,無(wú)效熱負(fù)荷小,故其造水比也較大。直接接觸式膜蒸餾由于冷凝液對(duì)穿膜蒸汽的吸收很快,故其膜通量?jī)H次于真空式膜蒸餾。直接接觸式膜蒸餾由于跨膜導(dǎo)熱引起的無(wú)效熱負(fù)荷較大,故其造水比也較低,但當(dāng)料液溫度增高時(shí),其造水比增加很快,與其他膜蒸餾相比相差值可小于10%。

      圖5 熱源溫度對(duì)膜通量的影響

      圖6 熱源溫度對(duì)造水比的影響

      (2)膜通量和造水比隨熱源冷源溫差的變化

      其他參數(shù)同上,取熱源溫度tH=90℃,冷源溫度tL在60~85℃之間變化時(shí),膜通量和造水比變化如圖7和圖8所示。由圖8可見(jiàn),熱源溫度一定,冷源溫度升高使二者溫差減小時(shí),蒸汽跨膜流動(dòng)的推動(dòng)力減小,膜通量降低;而熱源與冷源溫差減小時(shí),膜蒸餾過(guò)程的無(wú)效熱負(fù)荷減小,故造水比增加。

      圖7 冷源溫度對(duì)膜通量的影響

      圖8 冷源溫度對(duì)造水比的影響

      (3)膜通量和造水比隨膜孔半徑的變化

      其他參數(shù)同上,取熱源溫度tH=85℃,冷源溫度tL=80℃,膜孔半徑Rmb在(0.05~0.3)×10-6m之間變化時(shí),膜通量和造水比變化如圖9和圖10所示。由圖10可見(jiàn),膜孔半徑增大時(shí),蒸汽跨膜流動(dòng)的阻力減小,故膜通量增加;尤其是真空式膜蒸餾,其黏性流動(dòng)項(xiàng)對(duì)膜孔半徑較敏感,故其增加幅度最顯著;膜通量增加使膜蒸餾過(guò)程的有效熱負(fù)荷增加,而無(wú)效熱負(fù)荷基本不變,故膜孔半徑增加時(shí)造水比也隨之提高。

      圖9 膜孔半徑對(duì)膜通量的影響

      圖10 膜孔半徑對(duì)造水比的影響

      7結(jié)論與建議

      當(dāng)熱源溫度升高、膜孔半經(jīng)增大時(shí),膜蒸餾的膜通量和造水比均可有效提高,可作為工藝優(yōu)化和膜材料發(fā)展的基本方向。四種膜蒸餾技術(shù)中,真空式膜蒸餾的造水比和膜通量均較高,但需要配置真空單元,系統(tǒng)較復(fù)雜;氣隙式膜蒸餾和氣掃式膜蒸餾的造水比也較高,但膜通量偏小,不利于產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;直接接觸式膜蒸餾在合理的工作溫度和膜參數(shù)下,具有較高的膜通量,造水比也可接近真空式膜蒸餾,且裝置簡(jiǎn)單,易于產(chǎn)業(yè)化,具有較好的綜合優(yōu)勢(shì)。

      參考文獻(xiàn)

      [1]Chi Yang,Miaomiao Tian,Yingming Xie,et al.Effective evaporation of CF4plasma modified PVDF membranes in direct contact membrane distillation [ J].Journal of Membrane Science,2015,482:25-32.

      [2]Olof Andrjesdottir,Chin Lee Ong,Majid Nabavi,et al.An experimentally optimized model for heat and mass transfer in direct contact membrane distillation [ J].International Journal of Heat and Mass Transfer,2013,66:855-867.

      [3]丁忠偉.膜蒸餾的膜組件性能及動(dòng)態(tài)過(guò)程研究[D].北京:北京化工大學(xué),2001.

      [4]李暢.減壓膜蒸餾過(guò)程模擬及通量強(qiáng)化研究[D].天津:天津大學(xué),2012.

      [5]V Soni,J Abildskov,G Jonsson.Modeling and analysis of vacuum membrane distillation for the recovery of volatile aroma compounds from black currant juice [J].Journal of Membrane Science,2008,320:442-455.

      [6]Khayet M,Godino M P,Mengual J I.Theoretical and experimental studies on desalination using the sweeping gas membrane distillation method [ J].Desalination,2003,157:297-305.

      Performance and Development Analysis of Typical Membrane Distillation Technology

      Jia Xiaomin Chen Dong Xie Jihong Yang Rongxin

      Abstract:Membrane distillation has many properties such as evaporating at normal pressure and low temperature,and separating high concentration liquids easily.Based on the analysis of the working process of four kinds of typical membrane distillation technologies,the performance equations of each are established and the gained output ratio and membrane flux at different working temperatures and membrane parameters are calculated and analyzed.The results show that the vacuum membrane distillation has higher gained output ratio and membrane flux,while the air gap membrane distillation and the sweeping gas membrane distillation have higher gained output ratio but lower membrane flux.Meanwhile,the performance of the direct contact membrane distillation is highly sensitive to the working temperatures and membrane parameters that the higher gained output ratio and membrane flux can only be obtained under suitable conditions.

      Key words:Membrane distillation; Membrane flux; Gained output ratio; Performance equation; Vapor; Heat source

      收稿日期:(2015-12-23)

      中圖分類(lèi)號(hào)TQ 028.8

      DOI:10.16759/j.cnki.issn.1007-7251.2016.04.005

      猜你喜歡
      冷源汽化氣隙
      汽化現(xiàn)象真不同 巧辨蒸發(fā)與沸騰
      基于陽(yáng)江核電廠冷源攔截網(wǎng)兜材料替換可行性研究
      核安全(2022年3期)2022-06-29 09:19:08
      “汽化和液化”“升華和凝華”知識(shí)鞏固
      常用定轉(zhuǎn)子氣隙測(cè)量工具的設(shè)計(jì)及使用
      雙冷源梯級(jí)空調(diào)系統(tǒng)空氣處理過(guò)程的研究
      基于Halbach陣列磁鋼的PMSM氣隙磁密波形優(yōu)化
      同步發(fā)電機(jī)理論的一個(gè)奇點(diǎn)與氣隙中心論
      數(shù)據(jù)中心超高效冷源系統(tǒng)能效評(píng)價(jià)與設(shè)計(jì)探討
      雙冷源空調(diào)在某學(xué)校項(xiàng)目上的應(yīng)用探討分析
      辨析汽化和液化
      海丰县| 伽师县| 南城县| 偃师市| 隆子县| 新野县| 九龙县| 陵水| 绥滨县| 当雄县| 靖州| 土默特左旗| 塔河县| 霞浦县| 五台县| 尼勒克县| 原平市| 丰宁| 乳山市| 阿勒泰市| 密云县| 伊春市| 贺州市| 三亚市| 陆丰市| 张掖市| 米林县| 手机| 澎湖县| 葫芦岛市| 忻州市| 二连浩特市| 青冈县| 德化县| 杭锦后旗| 达日县| 五华县| 凯里市| 广德县| 峨边| 丰都县|