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1.
膜接触器分离混合气中二氧化碳的研究   总被引:18,自引:3,他引:15  
研究了聚丙烯纤维微孔膜(HFPPM)膜接触器分离CO2/N2混合气中CO2技术,考察了吸收剂的种类、HFPPM的透气率和流程等因素对CO2分离效率的影响.结果表明,液相中传质在分离过程中占主导作用;3种吸收剂的性能依次为单乙醇胺(MEA)>NaOH>二乙醇胺(DEA)以浓度2.5 mol·L-1、流速40~160 L·h-1的MEA水溶液处理浓度20%、流速0.5~1.0 m3·h-1的CO2/N2混合气时,CO2的脱除率为95%~99.5%,CO2的传质系数为4.5~6.8×10-4m·s-1;透气率大的膜组件传质系数大,腔流程中CO2的脱除率比壳流程高30%以上.  相似文献   
2.
利用微孔膜接触器进行了从高浓度含氨制药废水中脱氨的现场试验.当吸收液酸度大于20%时,浓度为22%的氨水处理量在2-6L*h-1,经面积为1.56m2的膜系统吸收后可使氨水出口浓度低于5%,脱除率大于80%,处理后的低浓度氨水可循环使用,避免了高浓度氨水的直接排放;膜组件进出口温度差小于7℃,出口温度最高不超过45℃;吸收过程母液体积会膨胀,膨胀率约为1/5,母液体积膨胀主要是由于母液吸收氨生成硫酸铵溶质质量增加造成的.  相似文献   
3.
采用中空纤维膜接触器进行了从模拟“铜洗再生气”中脱氨的研究,探讨了影响脱除效率的主要因素.试验表明:膜吸收法对混合气中的氨有很好的脱除效果,当混合气中氨的浓度为20.0g·Nm-3,膜组件的处理能力为5.1Nn3·m-2·h-1时,脱氨率大于99.9%,即脱氨后氨的浓度低于0.02g·Nm-3.当组件内吸收液供应充足时,分离过程的传质阻力主要在膜和气体一侧.研究发现,当用挥发性水溶液(盐酸)作为吸收剂时,由于NH4Cl晶体的桥联作用导致疏水性微孔膜亲水化.  相似文献   
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