Презентация Процессы мембранного разделения смесей онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Процессы мембранного разделения смесей абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 53 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Процессы мембранного разделения смесей



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    53 слайда
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    4.30 MB
  • Просмотров:
    85
  • Скачиваний:
    2
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Для процессов разделения
Содержание слайда: Для процессов разделения жидких смесей применяют – перегонку, ректификацию, экстракцию, адсорбцию и др. Для процессов разделения жидких смесей применяют – перегонку, ректификацию, экстракцию, адсорбцию и др. Метод разделения жидких смесей с использованием полупроницаемых мембран (мембранные методы) является одним из наиболее универсальных.

№3 слайд
Обратный осмос это способ
Содержание слайда: Обратный осмос – это способ разделения растворов путем их фильтрования под давлением через полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и задерживающие молекулы или ионы растворенных веществ.

№4 слайд
Ультрафильтрацией называется
Содержание слайда: Ультрафильтрацией называется процесс разделения, фракционирования и концентрирования растворов с помощью полупроницаемых мембран. При этом жидкость непрерывно подается в пространство над мембраной под давлением 0,1–1,0 МПа.

№5 слайд
Принцип процесса разделения
Содержание слайда: Принцип процесса разделения жидких и газообразных сред

№6 слайд
Ультрафильтрация выделяют
Содержание слайда: Ультрафильтрация выделяют молочные белки из вторичных продуктов молочной промышленности и ценные вещества из других пищевых растворов. Ультрафильтрация выделяют молочные белки из вторичных продуктов молочной промышленности и ценные вещества из других пищевых растворов. Ультрафильтрация сырого сахарного сока позволяет получить чистый, свободный от коллоидов фильтрат, идущий непосредственно на кристаллизацию сахарозы. Ультрафильтрация заменяет пастеризацию пива. Из пива удаляются бактерии и высокомолекулярные вещества, ухудшающие его качество и снижающие стабильность. Стоимость обработки пива этим методом в 2,5 раза ниже, чем пастеризацией. Обработка виноградных вин обратным осмосом позволяет решить вопрос их стабилизации. Обратным осмосом концентрируют яичный белок

№7 слайд
Процессы мембранного
Содержание слайда: Процессы мембранного разделения Принципиальная схема мембранного разделения: 1 – аппарат; 2 – мембрана

№8 слайд
Основные параметры процесса
Содержание слайда: Основные параметры процесса мембранного разделения Проницаемость, или удельная производительность, равная массовому расходу пермеата* через единицу поверхности мембраны, определяет скорость процесса мембранного разделения.

№9 слайд
Основные параметры процесса
Содержание слайда: Основные параметры процесса мембранного разделения Селективность процесса мембранного разделения может быть охарактеризована с помощью фактора разделения: где хА , хВ – мольные концентрации компонентов А и В в исходной смеси; уА, уВ – мольные концентрации компонентов А и В в пермеате. Селективность может быть также выражена коэффициентом

№10 слайд
Основные параметры процесса
Содержание слайда: Основные параметры процесса мембранного разделения Для разбавленных растворов, когда хВ =1 и уВ =1, значение АВ и  связаны соотношением =1- АВ. Селективность характеризует эффективность процесса мембранного разделения. К основным мембранным методам разделения относятся обратный осмос, ультрафильтрация, испарение через мембрану (первопарация), диализ, электродиализ, диффузионное разделение газов.

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
Теоретические основы
Содержание слайда: Теоретические основы разделения обратным осмосом и ультрафильтрацией Схемы массопереноса через мембрану: а – осмос; б – равновесие; в – обратный осмос (π – осмотическое давление)

№13 слайд
Теоретические основы
Содержание слайда: Теоретические основы разделения обратным осмосом и ультрафильтрацией В основе метода лежит явление осмоса – самопроизвольного перехода растворителя через мембрану в раствор (рис. а) до достижения равновесия (рис. б). Давление, при котором оно устанавливается, называется осмотическим. Если со стороны раствора приложить давление, превышающее осмотическое (рис. в), то перенос растворителя будет происходить в обратном направлении, что нашло отражение в названии процесса «обратный осмос».

№14 слайд
Движущая сила обратного
Содержание слайда: Движущая сила обратного осмоса Движущую силу ∆р обратного осмоса в случае применения идеально селективной мембраны (т. е. при (φ = 100 %) определяют разностью рабочего давления р и осмотического давления раствора 1, т. е. Δр = р - 1, Так как мембраны не обладают идеальной селективностью и наблюдается некоторый переход через них растворенного вещества, при расчете движущей силы учитывают осмотическое давление π2 фильтрата, прошедшего через мембрану:

№15 слайд
Разделение обратным осмосом
Содержание слайда: Разделение обратным осмосом осуществляется без фазовых превращений, поэтому расход энергии процесса невелик и приближается к минимальной термодинамической работе разделения. Разделение обратным осмосом осуществляется без фазовых превращений, поэтому расход энергии процесса невелик и приближается к минимальной термодинамической работе разделения. Эта работа L расходуется на создание рабочего давления в аппарате L сж и на продавливание жидкости через мембрану L пр: L = L сж + L пр. Работа на сжатие исходного раствора – практически несжимаемой жидкости – мала, и тогда ей можно пренебречь, а работу на продавливание жидкости через мембрану можно рассчитать как Lпр = Δр·V где V – объем продавливаемой жидкости.

№16 слайд
Содержание слайда:

№17 слайд
Ультрафильтрацию в отличие от
Содержание слайда: Ультрафильтрацию в отличие от обратного осмоса используют для разделения систем, в которых молекулярная масса растворенных компонентов намного больше молекулярной массы растворителя. Ультрафильтрацию в отличие от обратного осмоса используют для разделения систем, в которых молекулярная масса растворенных компонентов намного больше молекулярной массы растворителя. Ультрафильтрацию проводят при сравнительно невысоких давлениях (0,2-1,0 МПа).

№18 слайд
Содержание слайда:

№19 слайд
Нанофильтрация занимает
Содержание слайда: Нанофильтрация занимает промежуточное положение между обратным осмосом и ультрафильтрацией. Нанофильтрацией можно разделить и концентрировать вещества с молекулярной массой 300-3000, а также ионы тяжелых металлов. Нанофильтрация занимает промежуточное положение между обратным осмосом и ультрафильтрацией. Нанофильтрацией можно разделить и концентрировать вещества с молекулярной массой 300-3000, а также ионы тяжелых металлов. Испарение через мембрану – процесс разделения жидких смесей с помощью полупроницаемых мембран, когда разделяемая жидкая смесь вводится в соприкосновение с одной стороны мембраны, а проникающий компонент или смесь компонентов в виде паров отводится с другой стороны мембраны в вакуум или поток инертного газа.

№20 слайд
Испарение через мембрану
Содержание слайда: Испарение через мембрану

№21 слайд
Диализ процесс
Содержание слайда: Диализ – процесс самопроизвольного разделения молекул или ионов ВМС и низкомолекулярных веществ при помощи полупроницаемых мембран, которые пропускают малые молекулы или ионы и задерживают макромолекулы и коллоидные частицы. Электродиализ. Диализ в электрическом поле в десятки раз ускоряет процесс очистки растворов от электролитов. Электродиализ – это процесс разделения ионов веществ под действием постоянного электрического поля в растворе.

№22 слайд
Диффузионное разделение газов
Содержание слайда: Диффузионное разделение газов через полупроницаемые мембраны основано на различии коэффициентов диффузии газов в непористых полимерных мембранах под действием градиента концентрации и подчиняется законам молекулярной диффузии.

№23 слайд
Продолжение следует!
Содержание слайда: Продолжение следует!

№24 слайд
Мембраны Мембрана
Содержание слайда: Мембраны Мембрана – полупроницаемая перегородка, пропускающая определенные компоненты жидких или газовых смесей. Мембраны должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать высокой разделяющей способностью (селективностью); обладать высокой удельной производительностью (проницаемостью); быть химически стойким к действию среды разделяемой системы; иметь механическою прочностью, достаточную для их сохранности при монтаже, транспортировании и хранении. не менять свойства в процессе эксплуатации.

№25 слайд
Мембраны Мембраны
Содержание слайда: Мембраны Мембраны изготавливаются из различных материалов: полимерных пленок, стекла, металлической фольги и т. д. Наибольшее распространение получили мембраны из полимерных пленок.

№26 слайд
Пористые мембраны Они имеют
Содержание слайда: Пористые мембраны Они имеют как анизотропную, так и изотропную структуру. Мембраны с анизотропной структурой имеют поверхностный тонкопористый слой δ= 0,25-0,5 мкм (называемый активным, или селективным), представляющий собой селективный барьер. Компоненты смеси разделяются именно этим слоем. Крупнопористый слой δ  100-200 мкм, находящийся под активным слоем, является подложкой, повышающей механическую прочность мембраны. Мембраны с анизотропной структурой имеют высокую удельную производительность, медленнее закупориваются поры в процессе их эксплуатации.

№27 слайд
Диффузионные мембраны
Содержание слайда: Диффузионные мембраны Диффузионные мембраны применяют для разделения газов, жидких смесей методами испарения через мембрану, диализа. Диффузионные мембраны являются практически непористыми. Они представляют собой квазигомогенные гели, через которые растворитель и растворенные вещества проникают под действием градиента концентраций (молекулярная диффузия).

№28 слайд
Диффузионные мембраны
Содержание слайда: Диффузионные мембраны Скорость диффузии молекул через диффузионную мембрану прямо пропорциональна коэффициенту диффузии, который зависит от размеров молекул и их формы. Диффузионные мембраны применяются для разделения компонентов с близкими свойствами, но с молекулами различных размеров. Так как диффузионные мембраны не имеют капилляров, они не забиваются и их проницаемость остается постоянной в процессе разделения.

№29 слайд
Диффузионные мембраны В
Содержание слайда: Диффузионные мембраны В зависимости от типа используемых мембранных аппаратов как пористые, так и диффузионные мембраны изготовляют листовыми, трубчатыми либо в виде полых волокон внутренним диаметром 20–100 мкм, при толщине стенки 10–50 мкм. Мембраны можно изготовлять также на пористых носителях – подложках различной конфигурации (так называемые композитные мембраны).

№30 слайд
Содержание слайда:

№31 слайд
Содержание слайда:

№32 слайд
Кинетика процессов
Содержание слайда: Кинетика процессов мембранного разделения смесей Теория просеивания предполагает, что в полупроницаемой мембране существуют поры, размеры которых достаточны для того, чтобы пропускать растворитель, но слишком малы для того, чтобы пропускать молекулы или ионы растворенных веществ. Теория молекулярной диффузии основана на неодинаковой растворимости и на различии коэффициентов диффузии разделяемых компонентов в полимерных мембранах.

№33 слайд
Теория
Содержание слайда: Теория каппилярно-фильтрационной проницаемости основана на различии физико-химических свойств граничного слоя жидкости на поверхности мембраны и раствора в объеме. Теория каппилярно-фильтрационной проницаемости основана на различии физико-химических свойств граничного слоя жидкости на поверхности мембраны и раствора в объеме.

№34 слайд
Теория
Содержание слайда: Теория каппилярно-фильтрационной проницаемости Граничный слой жидкости обладает упорядоченной структурой, отличается составом, вязкостью, растворяющей способностью и др. На поверхности и внутри пор (капилляров) мембраны, погруженной в раствор электролита, возникает граничный слой связанной воды (рис. ).

№35 слайд
Содержание слайда:

№36 слайд
Влияние различных факторов на
Содержание слайда: Влияние различных факторов на мембранное разделение Факторы влияющие на скорость и селективность мембранных процессов разделения: концентрационная поляризация, рабочее давление и температура, гидродинамические условия внутри мембранного аппарата, природа и концентрация разделяемой смеси.

№37 слайд
Влияние концентрационной
Содержание слайда: Влияние концентрационной поляризации Концентрационной поляризацией условно называют повышение концентрации растворенного вещества у поверхности мембраны вследствие избирательного отвода растворителя через поры этой мембраны, она уменьшает движущую силу процесса. Для уменьшения используют перемешивание раствора над мембраной, увеличивают скорость протока исходного раствора около мембраны или применяют турбулизирующие вставки.

№38 слайд
Влияние давления Для
Содержание слайда: Влияние давления Для полимерных мембран на основании опытных данных получены эмпирические зависимости селективности  и проницаемости G от давления p: =a1p/(a2p+1) G=b1+b2 lnp где – а1, а2, b1, b2 - опытные константы для данной системы мембрана – раствор.

№39 слайд
Влияние давления Повышение
Содержание слайда: Влияние давления Повышение давления увеличивает проницаемость, но следует особо отметить, что с повышением давления полимерные мембраны деформируются, а при снятии давления структура мембраны не возвращается в исходное положение.

№40 слайд
Влияние температуры Повышение
Содержание слайда: Влияние температуры Повышение температуры исходного раствора улучшает условия проведения процесса разделения, т. к. понижает вязкость раствора и увеличивает скорость диффузии растворенного вещества.

№41 слайд
Влияние природы растворенных
Содержание слайда: Влияние природы растворенных веществ и концентрации растворенных веществ Неорганические вещества задерживаются мембраной лучше, чем органические; вещества с большей молекулярной массой задерживаются лучше, чем с меньшей. Повышение концентрации растворенных веществ в исходном растворе приводит к повышению осмотического давления, а также к возрастанию его вязкости. Оба этих фактора снижают проницаемость мембран.

№42 слайд
Мембранные аппараты Четыре
Содержание слайда: Мембранные аппараты Четыре основных типа аппаратов, различающихся способом укладки мембран: аппараты с плоскокамерными фильтрующими элементами; с трубчатыми фильтрующими элементами; со спиральными фильтрующими элементами; мембранами в виде полых волокон.

№43 слайд
Аппараты с плоскокамерными
Содержание слайда: Аппараты с плоскокамерными фильтрующими элементами

№44 слайд
Аппараты с трубчатыми
Содержание слайда: Аппараты с трубчатыми фильтрующими элементами

№45 слайд
Аппараты с трубчатыми
Содержание слайда: Аппараты с трубчатыми фильтрующими элементами

№46 слайд
Аппараты с трубчатыми
Содержание слайда: Аппараты с трубчатыми фильтрующими элементами

№47 слайд
Аппараты со спиральными
Содержание слайда: Аппараты со спиральными фильтрующими элементами

№48 слайд
Аппараты со спиральными
Содержание слайда: Аппараты со спиральными фильтрующими элементам

№49 слайд
Аппараты с мембранами в виде
Содержание слайда: Аппараты с мембранами в виде полых волокон Эти аппараты нашли широкое применение для разделения растворов обратным осмосом и ультрафильтрацией. Мембраны в виде полых волокон для обратного осмоса обычно имеют наружный диаметр 45–200 мкм и толщину стенки 10–50 мкм, а для ультрафильтрации – соответственно 200–1000 и 50–200 мкм. Аппараты с полыми волокнами просты по устройству, технологичны в изготовлении; они легко собираются и удобны в эксплуатации

№50 слайд
Аппараты с мембранами из
Содержание слайда: Аппараты с мембранами из полых волокон Изготавливают следующие группы аппаратов: с параллельным расположением полых волокон; с цилиндрическими мембранными элементами; с U-образным расположением полых волокон.

№51 слайд
Аппараты с мембранами из
Содержание слайда: Аппараты с мембранами из полых волокон

№52 слайд
Мировой рынок мембран
Содержание слайда: Мировой рынок мембран

№53 слайд
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Содержание слайда: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Скачать все slide презентации Процессы мембранного разделения смесей одним архивом:
Похожие презентации