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反滲透原理技術基礎分析

文章作者:瀅源環保 發表時間: 瀏覽次數:674次

滲入膜早就存(cun)有于(yu)大自然(ran)中,但直至1748年,Nollet發覺(jue)水(shui)可當然(ran)的(de)外擴散到配有酒精溶液的(de)豬膀胱內,人們才發覺(jue)了滲入狀況。

當然的(de)(de)(de)滲(shen)(shen)入(ru)全過(guo)程中,溶劑根據滲(shen)(shen)入(ru)膜(mo)(mo)從較低(di)濃度(du)的(de)(de)(de)向(xiang)濃度(du)較高(gao)的(de)(de)(de)一部分外(wai)擴(kuo)散;而ro反滲(shen)(shen)透就是指(zhi)在外(wai)界壓(ya)力功效下,濃溶液中的(de)(de)(de)溶劑通過(guo)膜(mo)(mo)向(xiang)稀(xi)溶液中外(wai)擴(kuo)散,具備(bei)這類作用的(de)(de)(de)半透膜(mo)(mo)稱(cheng)(cheng)之為ro反滲(shen)(shen)透膜(mo)(mo),也稱(cheng)(cheng)RO(ReverseOsmoses)膜(mo)(mo)。

全世(shi)界從ro反(fan)滲透(tou)全過(guo)程的對流傳熱原理(li)及(ji)實(shi)體模(mo)型而(er)言,關鍵有三種(zhong)理(li)論:

1、融解-擴散模型

Lonsdale等明(ming)確(que)提出表(biao)(biao)述ro反滲透(tou)(tou)狀況的(de)(de)融解-擴(kuo)散(san)模(mo)型(xing)。他將(jiang)ro反滲透(tou)(tou)的(de)(de)特(te)異性(xing)表(biao)(biao)面(mian)(mian)表(biao)(biao)皮層看(kan)做(zuo)為(wei)高密度沒孔(kong)的(de)(de)膜(mo)(mo),并假定溶(rong)(rong)質(zhi)和溶(rong)(rong)劑(ji)(ji)都能(neng)(neng)溶(rong)(rong)解勻質(zhi)的(de)(de)非多孔(kong)結構膜(mo)(mo)表(biao)(biao)面(mian)(mian)層內,分(fen)(fen)別在(zai)濃度值或(huo)工作壓力導致(zhi)的(de)(de)化學(xue)勢(shi)促進下(xia)外擴(kuo)散(san)根(gen)據(ju)膜(mo)(mo)。溶(rong)(rong)解性(xing)的(de)(de)差(cha)別及溶(rong)(rong)質(zhi)和溶(rong)(rong)劑(ji)(ji)在(zai)膜(mo)(mo)看(kan)中擴(kuo)散(san)性(xing)的(de)(de)差(cha)別危害著她(ta)(ta)們(men)根(gen)據(ju)膜(mo)(mo)的(de)(de)動能(neng)(neng)尺(chi)寸。其實際全過程分(fen)(fen)成:首先步(bu),溶(rong)(rong)質(zhi)和溶(rong)(rong)劑(ji)(ji)在(zai)膜(mo)(mo)的(de)(de)料(liao)液側(ce)表(biao)(biao)面(mian)(mian)外吸咐和融解;第二步(bu),溶(rong)(rong)質(zhi)和溶(rong)(rong)劑(ji)(ji)中間沒有相(xiang)互影響,她(ta)(ta)們(men)在(zai)分(fen)(fen)別有機化學(xue)位差(cha)的(de)(de)促進下(xia)為(wei)分(fen)(fen)子擴(kuo)散(san)方法根(gen)據(ju)ro反滲透(tou)(tou)膜(mo)(mo)的(de)(de)特(te)異性(xing)層;第三(san)步(bu),溶(rong)(rong)質(zhi)和溶(rong)(rong)劑(ji)(ji)在(zai)膜(mo)(mo)的(de)(de)通過液側(ce)表(biao)(biao)面(mian)(mian)解析。

在(zai)(zai)之上溶(rong)質(zhi)和(he)溶(rong)劑通過膜的(de)全過程中,一般(ban)假定首(shou)先步(bu)、第三步(bu)開展的(de)迅速(su),這時通過速(su)度(du)在(zai)(zai)于(yu)第二步(bu),即溶(rong)質(zhi)和(he)溶(rong)劑在(zai)(zai)有機化學位(wei)差的(de)促進下為(wei)分子擴(kuo)散方法(fa)根據(ju)膜。因(yin)為(wei)膜的(de)可(ke)選擇性,使汽體化合(he)物或(huo)液體化合(he)物得到分離出來。而化學物質(zhi)的(de)滲(shen)入工作能力,不(bu)但在(zai)(zai)于(yu)熱擴(kuo)散系數(shu),而且決策于(yu)其在(zai)(zai)膜中的(de)溶(rong)解(jie)性。

溶(rong)劑和溶(rong)質(zhi)在膜(mo)中(zhong)的(de)外(wai)擴(kuo)(kuo)散聽從Fick基本定律,這類實體模(mo)型(xing)覺得(de)溶(rong)劑和溶(rong)質(zhi)都(dou)很(hen)有可(ke)能(neng)溶(rong)解膜(mo)表面(mian),因而(er)化學物(wu)質(zhi)的(de)滲入工作能(neng)力不(bu)但在于(yu)(yu)熱擴(kuo)(kuo)散系(xi)數(shu),并且在于(yu)(yu)其在膜(mo)中(zhong)的(de)溶(rong)解性(xing),溶(rong)質(zhi)的(de)熱擴(kuo)(kuo)散系(xi)數(shu)比水(shui)分子(zi)的(de)熱擴(kuo)(kuo)散系(xi)數(shu)要小(xiao)得(de)多,因此通過膜(mo)的(de)水(shui)分子(zi)總數(shu)就比根據外(wai)擴(kuo)(kuo)散而(er)透過去的(de)溶(rong)質(zhi)總數(shu)大量(liang)。


2、優先選擇吸咐-皮膚毛孔流基礎理論

當液(ye)體中(zhong)(zhong)溶(rong)(rong)有(you)不(bu)一(yi)(yi)樣類(lei)型(xing)化(hua)學物(wu)質時(shi),其表面(mian)(mian)支撐(cheng)力將產生不(bu)一(yi)(yi)樣的(de)轉(zhuan)變。比如水里溶(rong)(rong)有(you)醇、酸(suan)、醛、脂等有(you)機化(hua)學化(hua)學物(wu)質,可讓其表面(mian)(mian)支撐(cheng)力減(jian)少,但融(rong)入一(yi)(yi)些碳酸(suan)鹽類(lei),反倒使其表面(mian)(mian)支撐(cheng)力稍有(you)提升,這(zhe)是由于溶(rong)(rong)質的(de)分(fen)散(san)化(hua)不(bu)是勻稱的(de),即(ji)溶(rong)(rong)質在(zai)(zai)水溶(rong)(rong)液(ye)表面(mian)(mian)層(ceng)中(zhong)(zhong)的(de)濃(nong)度值和水溶(rong)(rong)液(ye)內部濃(nong)度值不(bu)一(yi)(yi)樣,這(zhe)就是水溶(rong)(rong)液(ye)的(de)表面(mian)(mian)吸(xi)咐(fu)(fu)狀況。當溶(rong)(rong)液(ye)與高分(fen)子材料多孔結(jie)構膜觸碰(peng)時(shi),若膜的(de)物(wu)理性(xing)質使膜對溶(rong)(rong)質負(fu)吸(xi)附,對水為(wei)優先(xian)選(xuan)擇(ze)的(de)正(zheng)吸(xi)咐(fu)(fu),則在(zai)(zai)膜與水溶(rong)(rong)液(ye)頁面(mian)(mian)上把產生一(yi)(yi)層(ceng)被膜吸(xi)咐(fu)(fu)的(de)一(yi)(yi)定(ding)薄厚(hou)的(de)純(chun)隔水層(ceng)。它(ta)在(zai)(zai)外面(mian)(mian)壓(ya)功效下,將根據(ju)膜表面(mian)(mian)的(de)皮膚毛(mao)孔,進(jin)而可獲得純(chun)凈水。


3、氫鍵基礎理論

在醋(cu)酸(suan)(suan)纖(xian)(xian)維(wei)素(su)中,因(yin)為氫(qing)鍵和分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)間(jian)作用力的(de)(de)(de)(de)(de)功效,膜(mo)中存有(you)晶(jing)(jing)(jing)相(xiang)(xiang)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)和非(fei)(fei)晶(jing)(jing)(jing)相(xiang)(xiang)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)兩一部分(fen)(fen)(fen)(fen)。生(sheng)(sheng)物大(da)(da)分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)中間(jian)存有(you)堅(jian)固(gu)融合并平行(xing)面排序(xu)的(de)(de)(de)(de)(de)為晶(jing)(jing)(jing)相(xiang)(xiang)地(di)(di)(di)區(qu)(qu),而生(sheng)(sheng)物大(da)(da)分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)中間(jian)徹底混亂(luan)的(de)(de)(de)(de)(de)為非(fei)(fei)晶(jing)(jing)(jing)相(xiang)(xiang)地(di)(di)(di)區(qu)(qu),水和溶質不可以進到晶(jing)(jing)(jing)相(xiang)(xiang)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)。在貼(tie)近醋(cu)酸(suan)(suan)纖(xian)(xian)維(wei)素(su)分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)結構(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)地(di)(di)(di)區(qu)(qu),水與醋(cu)酸(suan)(suan)纖(xian)(xian)維(wei)素(su)羰基上的(de)(de)(de)(de)(de)氧分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)會(hui)產生(sheng)(sheng)氫(qing)鍵并組成(cheng)說白了的(de)(de)(de)(de)(de)束縛水。當醋(cu)酸(suan)(suan)纖(xian)(xian)維(wei)素(su)吸(xi)咐(fu)了首先層水分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)后,會(hui)造(zao)(zao)成(cheng)水分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)熵值的(de)(de)(de)(de)(de)巨大(da)(da)降低(di),產生(sheng)(sheng)類似冰(bing)的(de)(de)(de)(de)(de)構(gou)(gou)造(zao)(zao)。在非(fei)(fei)晶(jing)(jing)(jing)相(xiang)(xiang)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)很大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)(de)孔室(shi)內(nei)空間(jian)里(li),束縛水的(de)(de)(de)(de)(de)市場(chang)占有(you)率(lv)很低(di),在孔的(de)(de)(de)(de)(de)中間(jian)存有(you)一般(ban)構(gou)(gou)造(zao)(zao)的(de)(de)(de)(de)(de)水,不可以與醋(cu)酸(suan)(suan)纖(xian)(xian)維(wei)素(su)膜(mo)產生(sheng)(sheng)氫(qing)鍵的(de)(de)(de)(de)(de)正(zheng)離子(zi)(zi)(zi)或分(fen)(fen)(fen)(fen)子(zi)(zi)(zi)結構(gou)(gou)則進到束縛水,并以井然(ran)有(you)序(xu)外擴散方法轉移,根(gen)據持續的(de)(de)(de)(de)(de)更改和醋(cu)酸(suan)(suan)纖(xian)(xian)維(wei)素(su)產生(sheng)(sheng)氫(qing)鍵的(de)(de)(de)(de)(de)部位來(lai)根(gen)據膜(mo)。

在工作壓力功(gong)效下,水(shui)(shui)(shui)溶液中的(de)(de)水(shui)(shui)(shui)分子和(he)醋酸纖維素的(de)(de)活(huo)性點--羰(tang)基上(shang)的(de)(de)氧分子產生氫鍵(jian),而原(yuan)先水(shui)(shui)(shui)分子產生的(de)(de)氫鍵(jian)被斷掉,水(shui)(shui)(shui)分子離(li)解出去并(bing)隨著移(yi)到下一(yi)個(ge)活(huo)性點并(bing)產生新的(de)(de)氫鍵(jian),因此根據一(yi)連(lian)串的(de)(de)氫鍵(jian)產生與斷掉,使水(shui)(shui)(shui)分子離(li)去膜(mo)表(biao)面的(de)(de)高密(mi)度特(te)異性層(ceng)而進到膜(mo)的(de)(de)多(duo)(duo)孔結(jie)構(gou)層(ceng)。因為多(duo)(duo)孔結(jie)構(gou)層(ceng)帶有很(hen)多(duo)(duo)的(de)(de)毛(mao)細血管水(shui)(shui)(shui),水(shui)(shui)(shui)分子可(ke)以(yi)通暢排出膜(mo)外(wai)。


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