氣隙式膜蒸餾NaCl溶液的兩相流強化
本文選題:膜蒸餾 + 兩相流; 參考:《化工進展》2017年01期
【摘要】:以膜蒸餾海水淡化為研究背景,采用氣液兩相流技術,對疏水改性管狀陶瓷膜進行氣隙式膜蒸餾模擬海水(NaCl溶液)強化實驗研究。研究結果表明,在膜管內通入氣體形成兩相流后,去離子水和NaCl溶液的強化傳質效率分別達到30.36%和28.57%。兩相流過程強化影響因素的實驗分別考察了料液溫度、料液濃度和氣體流量對滲透通量的影響,結果表明:在實驗范圍內,滲透通量隨料液溫度的升高而顯著增大,且相比未通氣體時增加了12%~44%;料液濃度增大導致滲透通量減小;氣體的通入使得滲透通量增大,但當氣體流量超過40L/h后,滲透通量卻呈現緩慢下降的趨勢;在體積氣含率為0.5時的兩相流強化效果最好,高速攝像儀拍攝到的現象很好地解釋了該實驗結果。研究結果將為進一步探究膜蒸餾強化過程的研究奠定基礎。
[Abstract]:Under the background of seawater desalination by membrane distillation, an experimental study on hydrophobic modified tubular ceramic membrane was carried out by means of gas-liquid two-phase flow technique in simulated seawater NaCl solution by air-gap membrane distillation. The results show that the enhanced mass transfer efficiency of deionized water and NaCl solution is 30.36% and 28.57% respectively. The effects of feed temperature, feed concentration and gas flow rate on the permeation flux were investigated. The results showed that the permeation flux increased significantly with the increase of feed temperature in the experimental range. The permeation flux decreases with the increase of the feed concentration, increases with the gas flux, but decreases slowly when the gas flux exceeds 40L/h. When the volume gas holdup is 0.5, the enhancement effect of two-phase flow is the best. The phenomenon captured by high-speed camera can explain the experimental results well. The results will lay a foundation for further study of membrane distillation strengthening process.
【作者單位】: 大連理工大學化工學院;
【基金】:中央高;究蒲袠I(yè)務費專項項目(DUT13JN04)
【分類號】:P747.1
【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 吳庸烈,衛(wèi)永弟,劉靜芝,徐紀平;膜蒸餾技術處理人參露和洗參水的實驗研究[J];科學通報;1988年10期
2 靳軍寶;秦英杰;王奔;王彬;崔東勝;劉立強;;高溫多效膜蒸餾用于處理高鹽溶液的實驗研究[J];化學工業(yè)與工程;2014年02期
3 劉光良,朱之墀,黃東濤;空氣隙膜蒸餾系統(tǒng)中超聲應用研究[J];聲學學報;2000年02期
4 黃海;陳旭東;王宇;丁忠偉;楊祖榮;;將膜蒸餾技術引入化工基礎實驗教學[J];實驗室研究與探索;2007年05期
5 周先桃;賈磊;孔瑩煌;吳錦毅;蔡俊;;干濕壁溫差推動膜蒸餾海水淡化過程的實驗研究[J];膜科學與技術;2012年05期
6 高虹;殷文其;楊曉宏;田瑞;;太陽能膜蒸餾淡化系統(tǒng)試驗及熱性能分析[J];可再生能源;2013年03期
7 王贊社;顧兆林;馮詩愚;李云;;膜蒸餾技術在能量轉換過程中的應用:基礎與展望[J];科學通報;2009年14期
8 林曉,孔瑛,陳捷,吳庸烈,徐紀平;等離子體聚合改性親水微孔膜用于膜蒸餾——硝酸纖維素膜的表面疏水化[J];科學通報;1992年08期
9 田瑞;;太陽能膜蒸餾淡化水系統(tǒng)研究進展[J];膜科學與技術;2011年03期
10 方嘯宇;;薄膜蒸餾領域專利技術綜述[J];中國科技信息;2014年02期
相關會議論文 前10條
1 呂曉龍;;膜蒸餾過程探討[A];第四屆中國膜科學與技術報告會論文集[C];2010年
2 余獻國;;膜蒸餾應用領域與材料及設備集成化研究[A];第四屆中國膜科學與技術報告會論文集[C];2010年
3 吳莉莉;李昕;趙之平;;超聲波強化膜蒸餾研究進展[A];中國化工學會2009年年會暨第三屆全國石油和化工行業(yè)節(jié)能節(jié)水減排技術論壇會議論文集(上)[C];2009年
4 楊座國;劉典;;真空膜蒸餾過程的模擬研究[A];上海市化學化工學會2011年度學術年會論文集[C];2011年
5 吳庸烈;;膜蒸餾技術及其應用進展[A];中國膜科學與技術報告會論文集[C];2003年
6 紀仲光;王軍;侯得印;尹子飛;;微波輔助真空膜蒸餾試驗研究[A];第四屆中國膜科學與技術報告會論文集[C];2010年
7 韓懷遠;高啟君;呂曉龍;武春瑞;賈悅;王暄;陳華艷;;封閉式熱泵循環(huán)的真空膜蒸餾過程研究[A];第四屆中國膜科學與技術報告會論文集[C];2010年
8 呂曉龍;武春瑞;高啟君;陳華艷;賈悅;王暄;;膜蒸餾技術進展[A];第五屆全國醫(yī)藥行業(yè)膜分離技術應用研討會論文集[C];2012年
9 潘林梅;郭立瑋;;膜蒸餾技術在中藥提取液濃縮工序中的應用問題探討[A];第五屆全國醫(yī)藥行業(yè)膜分離技術應用研討會論文集[C];2012年
10 呂曉龍;;膜蒸餾技術應用研究[A];第四屆全國膜分離技術在冶金工業(yè)中應用研討會論文集[C];2014年
相關博士學位論文 前10條
1 關云山;膜蒸餾—結晶耦合從鹽湖鹵水制備KCl的研究[D];山西大學;2015年
2 劉建軍;以秸稈為原料生產生物丁醇過程中關鍵問題的研究[D];天津大學;2015年
3 王子銥;應用于膜蒸餾過程的PVDF中空纖維膜的制備及超疏水改性[D];天津大學;2015年
4 王俊偉;氮化硅基陶瓷膜的制備及膜蒸餾應用研究[D];中國科學技術大學;2016年
5 劉乾亮;膜蒸餾工藝處理高濃度氨氮廢水的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2012年
6 田瑞;高通量空氣隙膜蒸餾系統(tǒng)的機理及應用研究[D];內蒙古工業(yè)大學;2008年
7 杜軍;減壓膜蒸餾及其分離含鉻溶液的研究[D];重慶大學;2002年
8 王宏濤;錯流式減壓膜蒸餾過程分析及組件放大特性研究[D];天津大學;2012年
9 王麗;減壓膜蒸餾節(jié)能過程應用基礎研究[D];天津大學;2013年
10 唐建軍;減壓膜蒸餾應用于稀土冶金資源綜合回收的研究[D];中南大學;2002年
相關碩士學位論文 前10條
1 田苗苗;高通量、耐污染、超疏水的膜蒸餾用膜的制備及應用研究[D];鄭州大學;2015年
2 魏文龍;熱電制冷膜蒸餾系統(tǒng)數值模擬及實驗研究[D];內蒙古工業(yè)大學;2015年
3 姜欽亮;PVDF靜電紡絲納米纖維疏水膜的制備及其膜蒸餾特性研究[D];南昌大學;2015年
4 金暢;膜蒸餾技術處理放射性廢水研究[D];南華大學;2015年
5 劉芮;新型熱回收式組合膜蒸餾組件的研究[D];天津大學;2014年
6 王平;多效膜蒸餾用于濃縮多種無機鹽水溶液和反滲透濃水[D];天津大學;2014年
7 劉晶;多效膜蒸餾技術用于氫氧化鈉稀溶液和地下鹽鹵的濃縮[D];天津大學;2014年
8 喬穩(wěn);基于聚四氟乙烯中空纖維膜的太陽能膜蒸餾海水淡化器研究[D];浙江理工大學;2016年
9 靳輝;基于聚四氟乙烯中空纖維膜的空氣間隙式膜蒸餾研究[D];浙江理工大學;2016年
10 蘇華;基于PVDF納米纖維膜的膜蒸餾技術處理印染廢水的研究[D];浙江理工大學;2016年
,本文編號:1877501
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/haiyang/1877501.html