Мембранные технологии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2014 в 13:51, контрольная работа

Краткое описание

Цель работы: изучить мембранные технологии, значение мембранных технологий для промышленности.
Задачи: изучить мембранные процессы, материалы, перспективы использования мембранных технологий.

Содержание

Введение ·········································································· 2
Мембранные технологии····················································· 3
 Мембрана ································································· 3
 Мембранные процессы ················································· 4
 Материалы ······························································· 10
 Перспективы ····························································· 12
Заключение ······································································ 15
Список литературы ·························································· 17

Вложенные файлы: 1 файл

Контрольная по химии.docx

— 43.04 Кб (Скачать файл)

Нанофильтрация используется во многих отраслях промышленности, где есть необходимость в получении воды высокого качества (разлив воды, производство алкогольных и безалкогольных напитков, пищевая промышленность, фармацевтика, электронная промышленность и т. д.). Использование двухступенчатого обратного осмоса (вода дважды пропускается через обратноосмотические мембраны) позволяет получить дистиллированную и деминерализованную воду. Такие системы являются экономически выгодной альтернативой дистилляторам-испарителям и используются на многих производствах (гальваника, электроника и т. д.). [1]

Метод разделения газов с помощью непористых полимерных мембран является сравнительно новым процессом разделения, нашедшим применение в промышленности. К его достоинствам относится непрерывность, низкая энерго - и материалоемкость.

Эффективность применения метода электродиализа для опреснения соленых вод зависит прежде всего от качества и размера ионообменных мембран, гидравлической системы распределения потоков жидкости в аппарате и конструкции самого электроионитового аппарата. Эти факторы практически определяют стоимость установки, удельный расход электроэнергии, затраты на эксплуатацию и стоимость опресненной воды.

Наиболее популярным методом опреснения морской воды, очистки и водоочистки на сегодняшний день является метод обратного осмоса и опреснительные установки, использующие этот метод. Такие установки просты в использовании, их легко собрать, и - что самое главное - такие установки для опреснения морской воды не нуждаются в ТЭЦ, для их постоянной работы необходим только бесперебойный источник питания.

Все это, в сочетании с высокой эффективностью, делает опреснительные установки обратного осмоса оптимальным решением проблемы получения и восстановления чистой питьевой воды.[2]

Характерными чертами мембранной дистилляции являются малое потребление энергии на циркуляцию потоков, мягкие требования к прочности трубопроводов, а следовательно, возможность изготовления аппаратов из полимерных материалов, что значительно удешевляет стоимость, а так же существенно снижает вес установки. Не менее важным преимуществом процесса мембранной дистилляции перед другими традиционными процессами является нечувствительность мембранной дистилляции к ориентации установки в поле сил тяжести. [4]

Метод первапорации сегодня считается одним из наиболее перспективных методов водоочистки, который гарантирует высокое конечное качество воды и при этом не предполагает высоких финансовых затрат, что обуславливает экономичность и выгодность первапорации. Сегодня эффект первапорации используется преимущественно в промышленности, для дегидратации растворителей, а также для удаления органических загрязнителей из воды. Метод первапорации представляет собой один из наиболее надежных систем очистки воды от сложноудалимых загрязнителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

1. Мулдер, М. Введение в мембранные технологии: учебное пособие/ М. Мулдер; под ред. Ю.П. Ямпольского и В.П.Дубяги - М.: Мир, 1999.- 513 с.

2. Дытнерский, Ю.И. Мембранные процессы разделения жидких смесей: учебное пособие/ Ю.И. Дытнерский - М: Химия, 1995. - 232 с.

3. Лейси, Р.Е. Технологические процессы с применением мембран/ Лейси Р.Е., Лёб С. - М.: Мир, 1986, 269 с.

4. Свитцов, А.А. Введение в мембранные технологии/ А.А.Свитцов - М.: ДеЛи принт, 2007, 280 с.

5. Популярно о НАНО: Разделяй и  властвуй [Электронный ресурс]/ Дзюбенко  Е.В.: 23 мая 2009 <http://www.nanometer.ru> (15.04.2011).

 

~ ~

 


Информация о работе Мембранные технологии