Методы электробаромембранного разделения растворов. Лазарев С.И. - 16 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 2.3. Схема обратноосмотической ячейки
1
3
4
2
Рис. 2.4. Обратноосмотическая ячейка
прокладкой под мембраной, через пористую подложку 5, через металлическую сетку 6, выполненную из нержавеющей ста-
ли, и по каналам, сделанным в штуцерах, попадает в сборники пермеата (бюксы объемом 50 мл). С каждой стороны ячейки на
фланцах 2 расположены по три штуцера для отвода пермеата. Для уплотнения фланцев 2 со средней частью 1 ячейки использова-
лись прокладки 7 из паронита толщиной 0,3…2·10
–3
м. Ячейка стягивается шестью болтами 8 при помощи прокладок 9 и шайб 10.
Размеры камер разделения ячейки в собранном виде составляют 0,06×0,13×(0,0003…0,002) м. Рабочая площадь мембран в каж-
дой камере разделения равняется 7,8·10
–3
м
2
.
2.2.2. Методика и установка для исследования
коэффициента выделения
При рассмотрении вопросов массопереноса часто целесообразнее вместо коэффициента задерживания рассматривать
через коэффициент выделения.
Исследования по определению коэффициента выделения мембран проводились на экспериментальной установке, представ-
ленной на рис. 2.5 [89].
Установка работает следующим образом. Из расходной емкости 1, через систему вентилей высокого давления рабочий
раствор нагнетается в камеру разделения плунжерным насосом 2, марки НД100/63. Пройдя рабочую ячейку 3, дроссели 4 и по-
плавковые ротаметры 5, разделяемый раствор по шлангу возвращается в расходную емкость 1. Для сглаживания пульсаций
давления и расхода в системе установлен ресивер 6, который представляет собой цилиндрический сварной сосуд (V = 3,5 л),
предварительно заполняемый сжатым воздухом до давления, составляющего 30…40 % от рабочего, компрессором высокого
давления 9.
4
3
1
2
Вход исходного раствора
Выход ретентата
АА
Выход пермеата
8
9
10
7
2
2
1
1
А
3
4
5
6
2
1
А