分離膜コンタクターの将来展望
1. 膜曝気
コンパクトメンブレンシステム社は、さまざまな応用分野(水産養殖、廃水処理など)でコーティングされたミクロポーラス膜の性能を研究しました。 膜分離活性汚泥法をバイオリアクターに適用すると、必要な酸素移動を確保しながら、発酵培地から二酸化炭素を除去できます。 分離膜コンタクターは、ガススプレー技術と比較して、気泡のない酸素化を行うことができます。 酸素の利用効率を20〜30%から90%に高めることができ、エネルギー消費量を2/3削減し、システムコストを50%削減します。
2. 気泡のないオゾン処理
Wikol etal。 DISSO3LVE膜モジュールを使用して水道水をオゾン化しました。 全圧1bar、温度25の条件下で℃、オゾン濃度235g / m3、水流量15L / min、商業用途に適した目標オゾン濃度(2〜10ppm)が得られました。 秦ら。 高密度膜システム会社がコーティングした市販の膜にオゾンを導入し、水中の汚染物質、フミン酸、フェノール、ニトロベンゼンを20〜150ppmの濃度で分解しました。 オゾン、酸素、窒素へのコーティングに対するパーフルオロポリマーの相対選択性は2 / 1.8 / 1であり、ガス透過性は一般的なシリコーンゴム膜の40〜50倍です。
3. CO2を含んだソーダ水
Criscuoli etal。 ソーダ製造のための市販の液体セル膜の可能性について議論しました。 分離膜コンタクターを使用してCO2を追加すると、気泡のない追加、ガスの無駄なし、より正確な追加を実現できます。
4. 廃水からの芳香族炭化水素の回収
ピエールら。 リキセル中空糸膜分離膜コンタクターを使用して、食品産業廃水中の硫黄含有芳香物質3種類を非分散溶媒で抽出しました。 供給液は分離膜コンタクターの分離膜コンタクターのチューブスケールに送られ、抽出剤はシェル側を流れます。 すべての芳香族炭化水素について、抽出回収率は90〜99%であり、特に5μLL-1の濃度の硫化ジメチルを抽出する場合、得られる流束は常にパーベーパレーション装置の流束よりも高くなります。測定された膜流束の差は7です。回数。
5. 廃水から揮発性物質を取り除く
Mahmud etal。 Liqui-cel微孔性ポリプロピレン中空糸膜分離膜コンタクターを使用したエアストリッピングにより、水からクロロホルム、トルエン、およびそれらの混合物を除去するプロセスを研究しました。 Das etal。 複合中空糸膜モジュールのシェル側を真空引きしてトリクロロエチレンを除去する方法を研究しました。 Gonzales-Munoz etal。 Liqui-cel疎水性中空糸膜分離膜コンタクターを使用してフェノールの抽出と回収を調査しました。
6.ガス精製
Falk-PedersenとDannstromは、アミンによるCO2吸収を研究しました。 従来の吸収装置や分析装置と比較して、気液接触装置の体積は72%(吸収装置)と78%(分析装置)削減され、重量は66%削減されています。 寺本ほか NH4混合物からCO2を分離するシステムを研究し、CO2 / CH4の選択性は1970年でした。QiとCusslerは、微孔性対称ポリプロピレン中空糸膜モジュール内のさまざまなアミン溶液でCO2とH2Sの除去性能を比較しました。 著者らは、空気中の2つのガス(20%H2S、17CO2)の同時吸収を研究しました。 実験によると、吸収剤としてトリエタノールアミン(TEA)を使用すると、H2S / CO2の選択性が30を超えます。Isettietal。 LiClとC(NO3)2を吸収溶液として使用し、疎水性膜分離膜コンタクターを適用して空気の除湿を研究しました。 従来のシリカゲル除湿と比較して、よりエネルギーがあります-sa




