当前位置:主页 > 科技论文 > 海洋学论文 >

气隙式膜蒸馏NaCl溶液的两相流强化

发布时间:2018-05-12 06:30

  本文选题:膜蒸馏 + 两相流 ; 参考:《化工进展》2017年01期


【摘要】:以膜蒸馏海水淡化为研究背景,采用气液两相流技术,对疏水改性管状陶瓷膜进行气隙式膜蒸馏模拟海水(NaCl溶液)强化实验研究。研究结果表明,在膜管内通入气体形成两相流后,去离子水和NaCl溶液的强化传质效率分别达到30.36%和28.57%。两相流过程强化影响因素的实验分别考察了料液温度、料液浓度和气体流量对渗透通量的影响,结果表明:在实验范围内,渗透通量随料液温度的升高而显著增大,且相比未通气体时增加了12%~44%;料液浓度增大导致渗透通量减小;气体的通入使得渗透通量增大,但当气体流量超过40L/h后,渗透通量却呈现缓慢下降的趋势;在体积气含率为0.5时的两相流强化效果最好,高速摄像仪拍摄到的现象很好地解释了该实验结果。研究结果将为进一步探究膜蒸馏强化过程的研究奠定基础。
[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.
【作者单位】: 大连理工大学化工学院;
【基金】:中央高校基本科研业务费专项项目(DUT13JN04)
【分类号】:P747.1

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 吴庸烈,卫永弟,刘静芝,徐纪平;膜蒸馏技术处理人参露和洗参水的实验研究[J];科学通报;1988年10期

2 靳军宝;秦英杰;王奔;王彬;崔东胜;刘立强;;高温多效膜蒸馏用于处理高盐溶液的实验研究[J];化学工业与工程;2014年02期

3 刘光良,朱之墀,黄东涛;空气隙膜蒸馏系统中超声应用研究[J];声学学报;2000年02期

4 黄海;陈旭东;王宇;丁忠伟;杨祖荣;;将膜蒸馏技术引入化工基础实验教学[J];实验室研究与探索;2007年05期

5 周先桃;贾磊;孔莹煌;吴锦毅;蔡俊;;干湿壁温差推动膜蒸馏海水淡化过程的实验研究[J];膜科学与技术;2012年05期

6 高虹;殷文其;杨晓宏;田瑞;;太阳能膜蒸馏淡化系统试验及热性能分析[J];可再生能源;2013年03期

7 王赞社;顾兆林;冯诗愚;李云;;膜蒸馏技术在能量转换过程中的应用:基础与展望[J];科学通报;2009年14期

8 林晓,孔瑛,陈捷,吴庸烈,徐纪平;等离子体聚合改性亲水微孔膜用于膜蒸馏——硝酸纤维素膜的表面疏水化[J];科学通报;1992年08期

9 田瑞;;太阳能膜蒸馏淡化水系统研究进展[J];膜科学与技术;2011年03期

10 方啸宇;;薄膜蒸馏领域专利技术综述[J];中国科技信息;2014年02期

相关会议论文 前10条

1 吕晓龙;;膜蒸馏过程探讨[A];第四届中国膜科学与技术报告会论文集[C];2010年

2 余献国;;膜蒸馏应用领域与材料及设备集成化研究[A];第四届中国膜科学与技术报告会论文集[C];2010年

3 吴莉莉;李昕;赵之平;;超声波强化膜蒸馏研究进展[A];中国化工学会2009年年会暨第三届全国石油和化工行业节能节水减排技术论坛会议论文集(上)[C];2009年

4 杨座国;刘典;;真空膜蒸馏过程的模拟研究[A];上海市化学化工学会2011年度学术年会论文集[C];2011年

5 吴庸烈;;膜蒸馏技术及其应用进展[A];中国膜科学与技术报告会论文集[C];2003年

6 纪仲光;王军;侯得印;尹子飞;;微波辅助真空膜蒸馏试验研究[A];第四届中国膜科学与技术报告会论文集[C];2010年

7 韩怀远;高启君;吕晓龙;武春瑞;贾悦;王暄;陈华艳;;封闭式热泵循环的真空膜蒸馏过程研究[A];第四届中国膜科学与技术报告会论文集[C];2010年

8 吕晓龙;武春瑞;高启君;陈华艳;贾悦;王暄;;膜蒸馏技术进展[A];第五届全国医药行业膜分离技术应用研讨会论文集[C];2012年

9 潘林梅;郭立玮;;膜蒸馏技术在中药提取液浓缩工序中的应用问题探讨[A];第五届全国医药行业膜分离技术应用研讨会论文集[C];2012年

10 吕晓龙;;膜蒸馏技术应用研究[A];第四届全国膜分离技术在冶金工业中应用研讨会论文集[C];2014年

相关博士学位论文 前10条

1 关云山;膜蒸馏—结晶耦合从盐湖卤水制备KCl的研究[D];山西大学;2015年

2 刘建军;以秸秆为原料生产生物丁醇过程中关键问题的研究[D];天津大学;2015年

3 王子铱;应用于膜蒸馏过程的PVDF中空纤维膜的制备及超疏水改性[D];天津大学;2015年

4 王俊伟;氮化硅基陶瓷膜的制备及膜蒸馏应用研究[D];中国科学技术大学;2016年

5 刘乾亮;膜蒸馏工艺处理高浓度氨氮废水的研究[D];哈尔滨工业大学;2012年

6 田瑞;高通量空气隙膜蒸馏系统的机理及应用研究[D];内蒙古工业大学;2008年

7 杜军;减压膜蒸馏及其分离含铬溶液的研究[D];重庆大学;2002年

8 王宏涛;错流式减压膜蒸馏过程分析及组件放大特性研究[D];天津大学;2012年

9 王丽;减压膜蒸馏节能过程应用基础研究[D];天津大学;2013年

10 唐建军;减压膜蒸馏应用于稀土冶金资源综合回收的研究[D];中南大学;2002年

相关硕士学位论文 前10条

1 田苗苗;高通量、耐污染、超疏水的膜蒸馏用膜的制备及应用研究[D];郑州大学;2015年

2 魏文龙;热电制冷膜蒸馏系统数值模拟及实验研究[D];内蒙古工业大学;2015年

3 姜钦亮;PVDF静电纺丝纳米纤维疏水膜的制备及其膜蒸馏特性研究[D];南昌大学;2015年

4 金畅;膜蒸馏技术处理放射性废水研究[D];南华大学;2015年

5 刘芮;新型热回收式组合膜蒸馏组件的研究[D];天津大学;2014年

6 王平;多效膜蒸馏用于浓缩多种无机盐水溶液和反渗透浓水[D];天津大学;2014年

7 刘晶;多效膜蒸馏技术用于氢氧化钠稀溶液和地下盐卤的浓缩[D];天津大学;2014年

8 乔稳;基于聚四氟乙烯中空纤维膜的太阳能膜蒸馏海水淡化器研究[D];浙江理工大学;2016年

9 靳辉;基于聚四氟乙烯中空纤维膜的空气间隙式膜蒸馏研究[D];浙江理工大学;2016年

10 苏华;基于PVDF纳米纤维膜的膜蒸馏技术处理印染废水的研究[D];浙江理工大学;2016年



本文编号:1877501

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/haiyang/1877501.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户08de0***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com