膜分离技术课件值得一看.ppt
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1、膜分离技术1 主要内容第一讲 膜分离技术概述第二讲 膜分离技术的原理 及应用第三讲 膜分离技术的管理2 第一讲膜分离技术概述3本讲主要内容本讲主要内容1.1膜分离技膜分离技术的的概念概念1.2膜分离技膜分离技术的的发发展展历历程程1.3膜分离膜分离技技术的特点的特点1.4膜分离技膜分离技术术的重要的重要性性1.5常常见见的的膜分离方法膜分离方法4 1.1膜分离技术的膜分离技术的概念概念 膜分离膜分离技术是指以膜两侧的能量差技术是指以膜两侧的能量差为推动力为推动力,依靠膜的选择性,将液体中依靠膜的选择性,将液体中的组分进行分离的方法的组分进行分离的方法。膜分离法的核膜分离法的核心是膜本身,膜必须
2、是半透膜,即能透心是膜本身,膜必须是半透膜,即能透过一种物质过一种物质,而阻碍另一种物质。而阻碍另一种物质。5 1.2膜分离技膜分离技术的的发发展展历历程程 人类认识到膜的功能源于1748年,然而用于为人类服务是近几十年的事。1960年Loeb和Sourirajan制备出第一张具有高透水性和高脱盐率的不对称膜,是膜分离技术发展的一个里程碑。61748年Abble Nelkt 发现水能自然地扩散到装有酒精的猪膀胱内,首次揭示了膜分离现象;1827年Dutrochet引入名词渗透(Osmosis);1861年Schmidt提出超滤概念;1864年Traube成功研制了人类历史上第一张人造膜(亚铁氰
3、化铜膜)1918年Zsigmondy提出了商品微滤膜的制备方法,并将其应用于微生物、微粒等方面的分离和富集;1950年W.Juda成功研制了第一张具有实用价值的离子交换膜;1960年Loeb 和Sourirajan研制出第一张不对称的醋酸纤维素反渗透膜,导致了膜分离技术进入了实用和装置的研制阶段;1967年以后在美国、丹麦、日本等国出现了多家膜及其组件的生产厂家,逐渐开始了膜分离技术的规模应用。7 1.3膜分离膜分离技术技术的特点的特点操作在常温下进行;是物理过程,不需加入化学试剂;不发生相变化(因而能耗较低);在很多情况下选择性较高;浓缩和纯化可在一个步骤内完成;设备易放大,可以分批或连续操
4、作。因而在生物产品的处理中占有重要地位81.4膜分离技术的重要性膜分离技术的重要性膜分离技术兼具分离、浓缩和纯化的功能,又有膜分离技术兼具分离、浓缩和纯化的功能,又有使用简单、易于控制及高效、节能的特点使用简单、易于控制及高效、节能的特点选择适当的膜分离技术,可替代过滤、沉淀、萃选择适当的膜分离技术,可替代过滤、沉淀、萃取、吸附等多种取、吸附等多种传统的分离与过滤方法。传统的分离与过滤方法。膜分离技术得到各国重视:国际学术界一致认为膜分离技术得到各国重视:国际学术界一致认为“谁掌握了膜技术,谁就掌握了化工的未来谁掌握了膜技术,谁就掌握了化工的未来”。膜分离技术在短短的时间迅速发展起来,膜分离技
5、术在短短的时间迅速发展起来,近几十近几十年膜分离技术年膜分离技术,已广泛用于食品、医药、化工及已广泛用于食品、医药、化工及水处理等各个领域水处理等各个领域。产生了巨大的经济效益和社产生了巨大的经济效益和社会效益,已成为当今分离科学中最重要的手段之会效益,已成为当今分离科学中最重要的手段之一。一。91.5常见常见的的膜分离方法膜分离方法1.5.1根据分离粒子大小分根据分离粒子大小分类类:渗析(渗析(DialysisDialysis,DSDS)电渗析(电渗析(ElectrodialysisElectrodialysis,EDED )反渗透(反渗透(Reverse osmosisReverse os
6、mosis,RORO )微滤(微滤(MicrofiltrationMicrofiltration,MFMF)超滤(超滤(UltrafiltrationUltrafiltration,UFUF )纳滤(纳滤(NanofiltrationNanofiltration,NFNF )渗透气化(渗透气化(PervaporationPervaporation,PVPV)101.5.2根据溶根据溶质质或溶液透或溶液透过过膜的推膜的推动动力分力分类类以电动势为推动力:电渗析和电渗透以电动势为推动力:电渗析和电渗透以浓度差为推动力以浓度差为推动力:扩散渗析和自然渗扩散渗析和自然渗透透 以压力差为推动力:压渗析和
7、反渗透以压力差为推动力:压渗析和反渗透、超、超 滤滤 其中常用的是电渗析其中常用的是电渗析、反渗透和超滤,其次反渗透和超滤,其次是扩散渗析和微孔过滤。是扩散渗析和微孔过滤。11第二讲膜分离技术的原理及应用12本讲主要内容2.1膜与膜材料的简介2.2常见几种膜分离技术的作用机理及应用132.1.1膜的分类膜的分类按孔径大小:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳按孔径大小:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳按孔径大小:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳按孔径大小:微滤膜、超滤膜、反渗透膜、纳滤膜滤膜滤膜滤膜按膜结构:对称性膜、不对称膜、复合膜按膜结构:对称性膜、不对称膜、复合膜按膜结构:对称性膜、不对称膜、复合膜按膜
8、结构:对称性膜、不对称膜、复合膜按材料分:合成有机聚合物膜、无机材料膜按材料分:合成有机聚合物膜、无机材料膜按材料分:合成有机聚合物膜、无机材料膜按材料分:合成有机聚合物膜、无机材料膜多孔膜与致密膜:前者多孔膜与致密膜:前者微滤膜、超滤膜、纳滤微滤膜、超滤膜、纳滤微滤膜、超滤膜、纳滤微滤膜、超滤膜、纳滤膜,后者反渗透膜、渗透膜,后者反渗透膜、渗透膜,后者反渗透膜、渗透膜,后者反渗透膜、渗透蒸发蒸发蒸发蒸发2.1膜膜与膜材料简介与膜材料简介142.1.2膜的特性膜的特性 对于不同种类的膜都有一个基本要求:对于不同种类的膜都有一个基本要求:耐压:耐压:膜孔径小,要保持高通量就必须施加膜孔径小,要保
9、持高通量就必须施加较高的压力,一般模操作的压力范围在较高的压力,一般模操作的压力范围在0.10.5MPa,反渗透膜的压力更高,约为,反渗透膜的压力更高,约为110MPa耐高温耐高温:高通量带来的温度升高和清洗的需要高通量带来的温度升高和清洗的需要耐酸碱:耐酸碱:防止分离过程中,以及清洗过程中防止分离过程中,以及清洗过程中的水解;的水解;化学相容性:化学相容性:保持膜的稳定性;保持膜的稳定性;生物相容性:生物相容性:防止生物大分子的变性;防止生物大分子的变性;成本低;成本低;152.1.3膜材料膜材料天然材料天然材料:各种纤维素衍生物:各种纤维素衍生物人造材料人造材料:各种合成高聚物:各种合成高
10、聚物特殊材料特殊材料:复合膜,无机膜:复合膜,无机膜,不锈钢膜,陶瓷不锈钢膜,陶瓷 膜膜近年来开发的新型膜材料近年来开发的新型膜材料:复合膜复合膜,无机多无机多孔膜孔膜,纳米过滤膜纳米过滤膜,功能高分子膜功能高分子膜,聚氨基聚氨基葡糖葡糖162.1.4不同的膜分离技不同的膜分离技术术所所对应的膜材料的膜材料渗析:渗析:醋酸纤维、聚丙烯腈、聚酰胺、醋酸纤维、聚丙烯腈、聚酰胺、微滤膜:微滤膜:硝酸硝酸/醋酸纤维,聚氟乙烯,聚丙烯,醋酸纤维,聚氟乙烯,聚丙烯,超滤膜:超滤膜:聚砜,硝酸纤维,醋酸纤维聚砜,硝酸纤维,醋酸纤维反渗透膜反渗透膜 :醋酸纤维素衍生物,聚酰胺醋酸纤维素衍生物,聚酰胺纳滤膜:纳
11、滤膜:聚电解质聚电解质+聚酰胺、聚醚砜聚酰胺、聚醚砜电渗析:电渗析:离子交换树脂离子交换树脂渗透蒸发:渗透蒸发:弹性态或玻璃态聚合物弹性态或玻璃态聚合物;聚丙稀腈、聚乙聚丙稀腈、聚乙烯醇、聚丙稀酰胺烯醇、聚丙稀酰胺17膜元件18膜元件192.2常见的几种常见的几种膜分离技膜分离技术术的的作用机理和应用作用机理和应用2.2.1渗析渗析作用机理作用机理:又称透析。又称透析。渗析渗析以浓度差为推动以浓度差为推动力力 的膜分离操作,利用膜对溶质的选择透的膜分离操作,利用膜对溶质的选择透过性过性,实现不同性质溶质的分离。即利用半实现不同性质溶质的分离。即利用半透膜能透过小分子和离子但不能透过胶体透膜能透
12、过小分子和离子但不能透过胶体粒子的性质从溶胶中除掉作为杂质的小分粒子的性质从溶胶中除掉作为杂质的小分子或离子子或离子。渗析过程中渗析膜内无流体流渗析过程中渗析膜内无流体流动,溶质以扩散的形式移动。动,溶质以扩散的形式移动。20渗析原理图渗析原理图水分子水分子大分子大分子小分子小分子渗析膜渗析膜21渗析法的应用渗析法的应用u常用于除去蛋白或核酸样品中的盐、变性常用于除去蛋白或核酸样品中的盐、变性剂、还原剂之类的小分子杂质,剂、还原剂之类的小分子杂质,u有时也用于置换样品缓冲液。有时也用于置换样品缓冲液。u由于渗析过程以浓差为传质推动力,膜的由于渗析过程以浓差为传质推动力,膜的透过量很小,不适于大
13、规模生物分离过程、透过量很小,不适于大规模生物分离过程、但在实验室中应用较多。但在实验室中应用较多。u渗析法在临床上常用于肾衰竭患者的血液渗析法在临床上常用于肾衰竭患者的血液渗析。渗析。22 2.2.2电电渗析渗析作用机理:作用机理:电渗析是一种电化学过程,电渗析是一种电化学过程,利用膜和电位差从水溶液和其它带荷利用膜和电位差从水溶液和其它带荷电的混合物中分离离子物质的膜过程。电的混合物中分离离子物质的膜过程。利用带电离子或分子的传导电流的能利用带电离子或分子的传导电流的能力;膜是导电的,允许带正电荷通过力;膜是导电的,允许带正电荷通过的阳离子交换膜、允许带负电荷通过的阳离子交换膜、允许带负电
14、荷通过阴离子交换膜阴离子交换膜。23电渗析分离原理图电渗析分离原理图24电渗析技术的特点无化学添加剂、环境污染小;对原水含盐量变化适应性强;操作简单,易于实现机械化和自动化;设备紧凑耐用,预处理简单;水利用率高。能耗低25电渗析应用电渗析应用u工业上多用于海水、苦咸水淡化、工业上多用于海水、苦咸水淡化、废水处废水处理理u生物分离中可用于氨基酸和有机酸等小分生物分离中可用于氨基酸和有机酸等小分子的脱盐和分离纯化。子的脱盐和分离纯化。262.2.3反渗透反渗透作用机理:作用机理:利用反渗透膜利用反渗透膜选择选择性的只能通性的只能通过过溶溶剂剂(通常是水)而截留离子物(通常是水)而截留离子物质质性性
15、质质,以膜,以膜两两侧侧静静压压差差为为推推动动力,克服渗透力,克服渗透压压,使溶,使溶剂剂通通过过反渗透膜反渗透膜实现对实现对液体混合物液体混合物进进行分离的行分离的过过程程反渗透将料液分成两部分:透过膜的是含溶质反渗透将料液分成两部分:透过膜的是含溶质很少的溶剂,称为渗透液;未透过膜的液体,很少的溶剂,称为渗透液;未透过膜的液体,溶质浓度增高,称为浓缩液。溶质浓度增高,称为浓缩液。操作操作压压差一般差一般为为1.510.5MPa,截留,截留组组分分为为小分子物小分子物质质。27反渗透中溶剂和溶质是如何透过膜的,在膜中的反渗透中溶剂和溶质是如何透过膜的,在膜中的迁移方式如何?迁移方式如何?溶
16、解扩散模型溶解扩散模型优先吸附模型优先吸附模型溶解扩散模型适用于均匀的膜,能适合无机盐的溶解扩散模型适用于均匀的膜,能适合无机盐的反渗透过程,反渗透过程,对有机物优先吸附毛细孔流动模型比较优越。对有机物优先吸附毛细孔流动模型比较优越。反渗透的分离机理反渗透的分离机理28 南京工业大学南京工业大学 Nanjing University of Technology反渗透法反渗透法分离的溶剂分子往往很小,不能忽略渗透压的作用分离的溶剂分子往往很小,不能忽略渗透压的作用渗透和反渗透渗透和反渗透29反渗透反渗透法法应用:应用:海水和苦咸水脱盐制饮用水;海水和苦咸水脱盐制饮用水;制备医药、化学工业中所需的
17、超纯水;制备医药、化学工业中所需的超纯水;用于处理重金属废水用于处理重金属废水用于浓缩过程,用于浓缩过程,不会破坏生物活性,不会不会破坏生物活性,不会改变风味、香味改变风味、香味。包括:食品工业中果汁、包括:食品工业中果汁、糖、咖啡的浓缩;电镀和印染工业中废水糖、咖啡的浓缩;电镀和印染工业中废水的浓缩;奶品工业中牛奶的浓缩。的浓缩;奶品工业中牛奶的浓缩。30反渗透膜法海水淡化嵊泗嵊泗1000吨吨/日反渗透海水淡化装置日反渗透海水淡化装置31电渗析与反渗透的区别不同点:反渗透过程:水是在低压下透过膜,必要能 耗是水分子透过膜在通道中摩擦引起的,表明与原水浓度无关;电渗析过程,是离子透过膜,从淡水
18、侧迁移到浓水侧,必要能耗是离子透过膜通道中摩擦引起的,与原水浓度成正比。32电渗析与反渗透区别332.2.4微微 滤滤作用机理作用机理:微滤(微滤(MF)是利用微孔膜孔)是利用微孔膜孔 的筛分作用,在静压差的推动下,将滤液中的筛分作用,在静压差的推动下,将滤液中大于膜孔径的微粒、细菌及悬浮物质等截留大于膜孔径的微粒、细菌及悬浮物质等截留下来,达到除去滤液中微粒与澄清溶液的下来,达到除去滤液中微粒与澄清溶液的目目的。的。微滤的孔径:微滤的孔径:0.0510 m,孔隙率达到,孔隙率达到70-80 操作压差:操作压差:0.010.2MPa34微滤的基本原理微滤的基本原理(1)机械截留作)机械截留作用
19、过用过筛作用筛作用(2)物理作用或吸附截留)物理作用或吸附截留(3)架桥作用)架桥作用(4)网络型膜的网络内部截留作用)网络型膜的网络内部截留作用35微滤应用1)除去水/溶液中的细菌和其它微粒;2)除去组织液、抗菌素、血清、血浆蛋白质等多种溶液中的菌体;3)除去饮料、酒类、酱油、醋等食品中的悬浊物、微生物和异味杂质。362.2.5 超超 滤滤作用机理:作用机理:超滤又称超过滤,用于去除废水中大超滤又称超过滤,用于去除废水中大分子物质和微粒。超滤之所以能够节流大分子物分子物质和微粒。超滤之所以能够节流大分子物质和微粒,其机理是:膜表面孔径机械筛分作用,质和微粒,其机理是:膜表面孔径机械筛分作用,
20、膜孔阻塞、阻滞作用和膜表面及膜孔对杂质的吸膜孔阻塞、阻滞作用和膜表面及膜孔对杂质的吸附作用。而一般认为主要是筛分作用。附作用。而一般认为主要是筛分作用。超滤是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对超滤是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体中溶质进行分离的物理筛分过程。其截断分液体中溶质进行分离的物理筛分过程。其截断分子量一子量一 般为般为6000到到 50万,孔径为几十万,孔径为几十nm,操,操作压作压0.2-0.6MPa。37蛋白酶液蛋白酶液恒流泵恒流泵平板式平板式超滤膜超滤膜P出出背压阀背压阀超滤过程示意图:超滤过程示意图:P进进透出液透出液截留液截留液当溶液体系经由水泵进入超滤器时,在
21、滤器内的超滤膜表面发生当溶液体系经由水泵进入超滤器时,在滤器内的超滤膜表面发生分离,溶剂(水)和其它小分子量溶质透过具有不对称微孔结构分离,溶剂(水)和其它小分子量溶质透过具有不对称微孔结构的滤膜,大分子溶质和微粒(如蛋白质、病毒、细菌、胶体等)的滤膜,大分子溶质和微粒(如蛋白质、病毒、细菌、胶体等)被滤膜阻留,从而达到分离、提纯和浓缩产品的目的。被滤膜阻留,从而达到分离、提纯和浓缩产品的目的。38超滤应用超滤应用超滤从超滤从7070年代起步,年代起步,9090年代获得广泛应用年代获得广泛应用,已成为应用领域最广的技术。已成为应用领域最广的技术。u蛋白、酶、蛋白、酶、DNADNA的浓缩的浓缩u
22、脱盐脱盐/纯化纯化u梯度分离(相差梯度分离(相差1010倍)倍)u清洗细胞、纯化病毒清洗细胞、纯化病毒u除病毒、热源除病毒、热源39超滤膜表面的浓差极化现象溶液在膜的高压侧,由于溶剂和低分子物质不断溶液在膜的高压侧,由于溶剂和低分子物质不断透过超滤膜,结果在膜表面溶质的浓度不断上升,透过超滤膜,结果在膜表面溶质的浓度不断上升,产生膜表面浓度与主体流浓度的浓度差,这种现产生膜表面浓度与主体流浓度的浓度差,这种现象称为膜的浓度极化。象称为膜的浓度极化。膜的表面有一层高浓度区称为浓差极化层,由于膜的表面有一层高浓度区称为浓差极化层,由于超滤的水通量比反渗透大,因此更容易产生浓差超滤的水通量比反渗透大
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