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文檔簡介
1、膜萃取是膜過程與液液萃取相結(jié)合的一種新型分離技術(shù)。與傳統(tǒng)的液液萃取過程相比,該過程具有一些特殊的優(yōu)勢,如沒有相的分散和聚結(jié)過程,可以減少萃取劑在料液中的夾帶損失,萃取效率高等。因此對膜萃取的應(yīng)用研究具有很高的實用價值和一定的理論意義。 在糠醛生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的低濃度醋酸廢水,而此廢水直接排放無疑會對環(huán)境造成嚴重的污染,因此本文嘗試采用膜萃取技術(shù)處理醋酸廢水以解決環(huán)境污染問題。本文選用一定比例的絡(luò)合劑、稀釋劑和調(diào)節(jié)劑配制成絡(luò)合
2、萃取劑,采用實驗室熱致相法制備的聚丙烯(iPP)中空纖維微孔膜和德國Membrana商用iPP中空纖維微孔膜對低濃度醋酸水溶液進行了膜萃取研究。測定了實驗濃度范圍內(nèi)萃取劑對醋酸溶液的分配系數(shù),考察了逆流方式下兩相流速、初始醋酸濃度、接觸時間和膜器串聯(lián)對萃取效率和傳質(zhì)性能的影響,對膜萃取傳質(zhì)過程中的機理進行了討論。 本文采用iPP疏水微孔膜對低濃度醋酸水溶液進行了膜萃取實驗研究,研究結(jié)果表明:對于采用Membrana商用iPP膜制
3、成的膜器A,隨著水相流速增大,萃取率逐漸降低,傳質(zhì)系數(shù)逐漸增大;隨著有機相流速增大,萃取率和傳質(zhì)系數(shù)逐漸增大,說明其水相和有機相邊界層阻力是控制傳質(zhì)的主要阻力。對于采用實驗室熱致相法制備的iPP中空纖維膜制成的膜器B,兩相流速對膜器傳質(zhì)性能影響很小,并且其傳質(zhì)系數(shù)大約為膜器A的50%,說明膜阻是控制傳質(zhì)的主要阻力。隨著初始醋酸濃度的增大,膜萃取率和傳質(zhì)系數(shù)逐漸降低。比表面積為61.9㎡/m3的膜器單級萃取效率最高達到60.5%,隨著膜組
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