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时间:2019-09-11
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1、目录目录.....................................................................................2第一节技术概述.......................................................................3第二节气体脱除技术...................................................................4A.清扫气模式..............................................
2、.......................4B.气侧抽真空模式.................................................................6C.组合模式.......................................................................7第三节常规系统设计导则..............................................................10A.水流侧配置........................................
3、............................10B.最大操作压力和温度............................................................11C.过滤的要求....................................................................11D.膜污染........................................................................11E.仪表的最小配置...............................
4、.................................11第四节系统设计要求..................................................................13A.获得较含量的溶解氧............................................................13B.空气泄漏和对溶解氧浓度的影响..................................................13第五节启动和停运步骤....................................
5、............................14A.启动步骤......................................................................14B.停运步骤......................................................................14C.停运后启动的步骤..............................................................15第六节问题解答................................
6、......................................152第一节技术概述Liqui-Cel膜组件可以在不使水溶液分散(喷淋、雾化等)的情况下使其与气体分离或将气体加入其中。膜组件包含由几千支Celgard微孔聚丙烯中空纤维围绕一个布水管编织而成的管束。中空纤维均匀地排列成一个有进出水口的单元,可以有更大的水流容量和膜表面的更大利用。由于中空纤维膜是疏水性的,因而水溶液无法透过微孔。气液界面由于液相侧对气相侧的压力差而固定在微孔上。并非像内装填料、分散液相的脱气塔,Liqui-Cel膜组件可以在超出水流量操作范围时提供一个恒定的分离界面。虽然Liqui-Cel膜组利用的
7、是微孔膜,但它的分离原理实质上不同与其它的例如渗滤膜和气体分离膜等膜分离技术。在Liqui-Cel膜组件里,没有连续透过微孔的液流。Liqui-Cel膜组件像一个惰性的支撑物使水相和液相直接接触而不需分散。相间物质的转移几乎完全受气相侧压力的控制。原因在于Celgard中空纤维的接触的几何原理,它的每列单元的接触表面积要比传统的接触高一个数量级。这样将使在分离性能不变的情况下组件的体积大大减小。膜Liqui-
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