DeeperBlue
第3楼2012/12/24
1楼很详细讲述了膜分离原理,我这里补充一下气体分离技术介绍吧:
目前,实现工业化的气体分离技术可分为三大主流技术:深冷法(Cryogenic)、变压吸附法(PSA)、膜分离法(SeparationMembrane)。由德国人卡尔林德先生于1903年发明的世界上第一台10m3/h制氧机采用的是深冷法,自此低温精馏空气、制氧进入工业化。因该技术可在大型或特大型空分装置中进行且产品纯度很高,因而具有低成本、高纯度的优势。变压吸附法作为一种现代化的气体分离与纯化技术,是1958年由国外两个专利提出来的,于1962年实现工业规模制氢。它也以产品纯度高、产气量大而占据优势。气体膜分离技术的工业化始于20世纪40年代,而膜法气体分离技术真正实现大规模的工业化应用是以美国孟山都(Monsanto)公司1979年开发的Prism中空纤维氮/氢分离器为标志的。但膜分离法其产品纯度与产气量不如上述两种技术。由此可见。在三大气体分离技术中,气体膜分离技术是最晚实现工业化的。虽然如此,气体膜分离技术因其常温操作、装置简单、能耗低而分离效率高被认为是21世纪最有发展前途的高新技术之一。
小缪
第4楼2013/09/06
DFCM膜分离氮气发生器是以中空纤维膜组为核心技术,对压缩空气进行氮、氧分离产出合格的氮气纯度;膜组选用国际著名生产厂商捷能中空纤维膜组作为空气分离主要部件,具有气量大、体积小、寿命长、节能等特点。具有纯度在线检测、系统各项参数及安全保护功能。特点产出氮气压力纯度稳定无波动,无须维护,自动化水平高,特别适用于用气稳定的工作场合及新建场合。膜组是由上百万根像头发丝一样细的中空纤维缠绕而成。压缩空气由纤维孔中流入,在压力作用下,气体分子在膜壁上吸附、溶解、扩散、脱溶然后逸出到膜外。由于不同的气体完成上述过程速度不同。而氧、二氧化碳、水蒸气、乙炔等渗透速率高的快气,由高压内侧经由纤维壁渗出,被排出膜组;氮气等渗透速率低的慢气 ,被富集在中空纤维膜内,由膜组的另一端送入用户,从而实现了空气中氧、氮分离。
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