膜过程课件纳滤.pptx
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1、膜过程课件纳滤膜过程课件纳滤Z纳滤技术就是反渗透膜过程为适应工业软化水得需求及降低成本得经济性而不断发展得新膜品种,以适应在较低操作压力下运行,进而实现降低成本演变发展而来得。Z膜组器于80年代中期商品化。纳滤膜大多从反渗透膜衍化而来。纳滤得发展纳滤和反渗透得截留特性比较纳滤和反渗透得截留特性比较纳滤和反渗透得截留特性比较纳滤和反渗透得截留特性比较溶溶 质质RONF单价离子(Na+,K+,Cl-,NO3-)989990细菌、病毒9999微溶质(Mw100)9050微溶质(Mw100)090050纳滤得特点 与电渗析、离子交换和蒸发相比,她可以同时脱盐兼浓缩,在无机物与有机物混合液得分离方面具有
2、无可比拟得优点。u 具有离子选择性,能透过一价无机盐,有效截留二价及高价离子,渗透压远比反渗透低,故操作压力很低。达到同样得渗透通量所必需施加得压差比用RO膜低0、51 MPa,因此纳滤又被称作“低压反渗透”或“疏松反渗透”。纳滤膜对无机盐有一定得截留率,因为她得表面分离层就是由聚电解质聚电解质所构成,膜表面带有一定电荷,对离子有静电相互作用。超低压大通量,即在超低压下(0、1Mpa)仍能工作,并有较大得通量。纳滤得特点u纳滤膜得一个很大特征就是膜表面或膜中存在带电基团,因此纳滤膜分离具有两个特性,即筛分效应和电荷效应。u分子量大于膜得截留分子量得物质,将被膜截留,反之则透过,这就就是膜得筛分
3、效应。u膜得电荷效应又称为Donnan效应,就是指离子与膜所带电荷得静电相互作用。大多数纳滤膜得表面带有负电荷,能阻碍多价离子得渗透,这就是纳滤膜在较低压力下仍具有较高脱盐性能得重要原因。Donnan平衡理论 将带荷电基团得膜置于含盐溶剂中时,溶液中得反离子(所带电荷与膜内固定电荷相反得离子)在膜内浓度大于其在主体溶液中得浓度,而同名离子在膜内得浓度则低于其在主体溶液中得浓度。这种行为阻止了同名离子从主体溶液向膜内得扩散,为了保持电中性,反离子也被膜截留。大多数荷电反渗透膜中荷电基团为带负电子得磺酸根及羧酸根。高价态得离子截留率明显高于一价离子,对于阴离子得截留率由大到小得顺序为:碳酸根硫酸根
4、氢氧根氯离子硝酸根;阳离子得同样顺序为:铜离子钙离子镁离子钾离子钠离子氢离子膜对离子得截留效应受离子半径得影响。u从结构上看纳滤膜大多就是复合膜,即膜得表面分离层和她得支撑层得化学组成不同。其表面分离层由聚电解质构成,支撑层就是微孔超滤膜。大家有疑问的,可以询问和交流大家有疑问的,可以询问和交流可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点纳滤膜与电解质离子间得静电作用就是膜截流盐得主要影响因素,而膜对中性不带电物质得分离则就是膜微孔得分子筛网效应。由于纳滤膜这种独特得分离性能,确定了她在水质软化处理中得地位。此外,纳滤膜能有效去除许多
5、中等分子量溶质,例如某些色素、残留农药、消毒副产物等。纳滤膜得分类纳滤膜得分类基于不同得出发点基于不同得出发点,纳滤膜得分类有许多方法。纳滤膜得分类有许多方法。(1)(1)按按膜膜得得材材料料分分 纳纳滤滤膜膜有有醋醋酸酸纤纤维维素素及及其其衍衍生生物物膜膜、芳芳香香族族聚聚酰酰胺胺膜膜、磺磺化化聚聚砜砜(SPS)(SPS)、磺磺化聚醚砜化聚醚砜(SPES)(SPES)等。等。(2)(2)按按膜膜得得结结构构特特点点分分 纳纳滤滤膜膜有有一一体体化化得得非非对对称称膜膜和和复复合合膜膜,如如溶溶液液相相转转化化得得CACA膜膜属属非非对对称称膜膜之之列列,其其表表皮皮层层致致密密,皮皮下下层层
6、比比较较疏疏松松。通通用用得得复复合合膜膜大大多多就就是是用用聚聚砜砜多多孔孔支支撑撑膜膜制制成成,而而表表层层致致密密得芳香族聚酰胺薄层就是以界面聚合法形成得。得芳香族聚酰胺薄层就是以界面聚合法形成得。(3)按按膜膜得得传传递递机机理理分分 膜膜可可分分为为活活性性膜膜和和被被动动膜膜。活活性性膜膜就就是是在在透透过过膜膜得得过过程程中中透透过过组组分分得得化化学学性性质质可可改改变变;被被动动膜膜就就是是指指透透过过膜膜前前、后后得得组组分分没没有有发发生生化化学学变变化化。目目前前所所有有得得纳纳滤滤膜膜都属于被动膜。都属于被动膜。(4)按制膜工艺分纳滤膜有溶液相转化膜、熔按制膜工艺分纳
7、滤膜有溶液相转化膜、熔融热相变膜、复合膜和动力形成膜等融热相变膜、复合膜和动力形成膜等,如如CA膜膜为溶液相转化膜为溶液相转化膜,CTA中空纤维为熔融热相变膜。中空纤维为熔融热相变膜。目前卷式普遍用得为芳香族聚酰胺复合膜。目前卷式普遍用得为芳香族聚酰胺复合膜。(5)(5)按按膜膜得得功功能能和和作作用用分分 纳纳滤滤膜膜属属渗渗透透膜膜范范畴畴,渗透压在膜得传递过程中起重大作用。渗透压在膜得传递过程中起重大作用。(6)(6)按按膜膜得得使使用用和和用用途途分分膜膜可可分分为为低低压压膜膜、超超低压膜等低压膜等,纳滤膜属于低压膜。纳滤膜属于低压膜。(7)(7)按膜得外形分按膜得外形分 纳滤膜可制
8、成膜片、管状膜纳滤膜可制成膜片、管状膜和中空纤维膜形状。商用得纳滤膜组件多为卷式和中空纤维膜形状。商用得纳滤膜组件多为卷式,另外还有管式和中空纤维式。另外还有管式和中空纤维式。1.转化法转化法又分为超滤膜转化法和反渗透膜转化法。超滤膜转化法 纳滤膜得表层比超滤膜致密,故可以调节制膜工艺条件先制得较小孔径得超滤膜,然后对该膜进行热处理、荷电化后处理,使膜表面致密化,从而得到具有纳米级表层孔得纳滤膜。(相转化)反渗透膜转化法 纳滤膜得表层较反渗透膜疏松,可以在反渗透膜制备工艺得基础上,调整合适得工艺条件制备疏松化得反渗透膜。(界面聚合)纳滤膜得制备方法纳滤膜得制备方法2.共混法 将两种或两种以上得
9、高聚物进行液相共混,在相转化成膜时,由于她们之间以及她们在铸膜液中溶剂与添加剂得相容性差异,影响膜表面网络孔、胶束聚集体孔及相分离孔得孔径大小及分布,所以通过合理调节铸膜液中各组分得相容性差异及研究工艺条件对相容性得影响,可制备具有纳米级表层孔径得合金纳滤膜。例如:将热、化学稳定性差得CA与热稳定性强、耐生物降解得三醋酸纤维素共混,可以制得性能优良得醋酸-三醋酸纤维素纳滤膜。3.复合法 复合法就是目前用得最多、最有效得纳滤膜制备方法,也就是生产商品化纳滤膜品种最多、产量最大得方法。该方法就就是在微孔基膜上复合一层具有纳米级孔径得超薄表层。她包括微孔基膜得制备、超薄表层得制备和复合。(反渗透膜亦
10、如此)微孔基膜得制备 一种就是烧结法:由陶土或金属氧化物高温烧结而成,也可由高聚物粉末热熔而成;一种就是L-S相转化法:可由单一高聚物形成均相膜,也可由两种或两种以上得高聚物经液相共混形成合金基膜。(即超滤,微滤膜)超薄表层制备及复合 超薄表层得制备和复合方法有:涂敷法、界面聚合法、化学蒸气沉积法、动力形成法、水力铸膜法、等离子体法、旋转法等。后三者处于研究中,主要介绍前四种:涂敷法 将铸膜液直接刮到基膜上,并借助外力将铸膜液轻轻压入基膜得大孔中,再利用相转化法制成膜。界面聚合法 这种方法就是目前世界上最有效得制备纳滤膜方法,也就是工业生产中产量最大、品种最多得方法。该方法就是利用界面聚合原理
11、,使反应物在互不相容得两相界面发生聚合成膜。一般方法就是用微孔基膜吸收溶有单体或预聚体得水溶液,沥干多余铸膜液后,再与溶有另一单体或预聚体得油相接处一定时间,反应物就在两相界面处反应成膜。化学蒸气沉积法 先将一种化合物在高温下变成能与基膜反应得化学蒸气,再与基膜反应使孔径缩小成纳米级而形成纳滤膜。动力形成法 利用溶胶-凝胶相转化原理,首先使一定浓度得无机或有机聚电解质在加压循环流动系统中吸附在多孔支撑体上,由此构成得就是单层动态膜,通常为超滤膜;然后须在单层动态膜得基础上再次在加压闭合循环流动体系中将一定浓度得无机或有机聚电解质吸附和凝集在单层动态膜上,从而形成具有双层结构得动态纳滤膜。4.荷
12、电化法 荷电化法就是制备纳滤膜得重要方法。膜通过荷电化不仅可提高膜得耐压密性、耐酸碱性及抗污染性,而且可以调节膜表面得疏松程度,同时利用Donnan离子效应分离不同价数得离子,大大提高膜材料得亲水性,制得高水通量得纳滤膜。荷电膜大体分为两类:一类就是表层荷电膜;另一类就是整体荷电膜。荷电化得方法很多,并且为了制得高性能得纳滤膜,往往将荷电化法和其她方法如共混法、复合法结合。大体分为以下四类。表层化学处理 先将带有反应基团得聚合物制成超滤膜,再用荷电性试剂处理表层以缩小孔径;也可用具有强反应基得荷电试剂(如发烟硫酸)直接处理膜表层使其电荷化,该方法主要用于制备表层荷电膜。荷电材料通过L-S相转化
13、法直接成膜 如:磺化聚砜膜等含浸法 将基膜浸入含有荷电材料得溶液中,再借助于热、光、辐射、加入离子等方法使之交联成膜。这里膜基体和荷电材料基本上就是物理结合。成互聚合法 将基膜浸入一种聚电解质和一种高分子得共溶液中,取出使之在一定条件下成膜。这类膜有聚阴离子膜和聚阳离子膜。聚阴离子一般为碱金属得磺酸盐,聚阳离子一般为聚苯乙烯三甲基氯胺。工业上得纳滤膜大都就是荷电膜,这种膜得制膜关键就是根据被分离对象得性质决定荷阴电还就是荷阳电,并要控制好离子交换容量及膜电位等。纳滤膜得分离原理纳滤膜得分离原理 纳滤膜处于超滤和反渗透两者之间纳滤膜处于超滤和反渗透两者之间,且大部且大部分为荷电膜分为荷电膜,其对
14、无机盐得分离行为不仅由其对无机盐得分离行为不仅由化学势梯度控制化学势梯度控制,同时也受电势梯度得影响同时也受电势梯度得影响,即纳滤膜得行为与其荷电性能即纳滤膜得行为与其荷电性能,以及溶质荷以及溶质荷电状态相互作用都有关系。其传质机理根据电状态相互作用都有关系。其传质机理根据分离对象得不同分离对象得不同,主要有以下两种类型。主要有以下两种类型。1、纳滤膜分离非电解溶液时得传质模型、纳滤膜分离非电解溶液时得传质模型 2、纳滤膜分离电解质溶液时得传质模型、纳滤膜分离电解质溶液时得传质模型 影响纳滤膜分离性能得因素操作条件:提高压力和料液流速,可以提高膜得水通量和脱盐率;提高料液回收率,则降低膜得水通
15、量和脱盐率。物料性质:包括料液中中性物质得分子质量、离子得浓度、半径和电价、PH等。在纳滤膜分子质量以下,分子质量越小,其截留率越低;提高离子得浓度会降低水通量和脱盐率;而离子半径增大或电价提高有利于提高其截留率,对于其荷电性受PH影响得物质,PH变化会改变其截留率得变化,可通过调节PH而提高其截留率。膜组件型式得影响:在其她条件一定时,因膜组件形式得不同会导致分离膜性能较大差别,通过优化膜组件形式和操作条件,纳滤膜得性能可大幅度地提高。纳滤膜得最大得应用领域就是饮用水软化和有机物得脱除。钙、镁、碳酸根和硫酸根等二价离子就是形成水硬度得主要原因。采用膜法软化代替传统得石灰软化和离子交换法软化得
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