МЕМБРАННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КОМПОНЕНТОВ ВОЗДУХА
Рассмотрены примеры мембранной сепарации потоков, содержащих азот, кислород и инертные газы. Предложены упрощенные методы расчета мембран для ряда прикладных задач. Показана зависимость концентрации целевого продукта от степени извлечения в случае обогащения неоногелиевой смеси. Проведено сопоставление мембранных технологий и конденсационных методов обогащения инертных газов. Даны результаты экспериментального исследования мембранных модулей на основе полых волокон.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
Г. Т а л а к и н
МЕМБРАННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
НА ОСНОВЕ КОМПОНЕНТОВ ВОЗДУХА
Рассмотрены примеры мембранной сепарации потоков, содержащих
азот, кислород и инертные газы. <...> Предложены упрощенные методы
расчета мембран для ряда прикладных задач. <...> Показана зависимость
концентрации целевого продукта от степени извлечения в
случае обогащения неоногелиевой смеси. <...> Даны результаты экспериментального исследования
мембранных модулей на основе полых волокон. <...> В большинстве случаев
мембранные сепараторы способны эффективно работать на температурном
уровне окружающей среды. <...> Применение мембранных аппаратов взамен дефлегматоров позволит
расширить число источников инертных газов за счет воздухоразделительных
установок (ВРУ) с ограниченной выдачей жидких криопродуктов. <...> Физическая картина мембранного
разделения достаточно сложна, так как в нем участвуют движущие
силы различной природы [3]. <...> Схема мембранного модуля (а) и типы мембран (б — плоская; в —
рулонная; г — трубчатая; д — из полых волокон)
двух других. <...> Мембрана делит корпус
на две полости: надмембранное пространство 2 и дренажный канал 3. <...> Понятие “надмембранное пространство” не в полной мере применимо
к некоторым типам мембранных установок (рис. <...> Данная смесь проходит вдоль поверхности мембраны 1 и, обладая повышенным
давлением Рх , стремится проникнуть в полость низкого
давления — дренажный канал 3. <...> По мере движения в надмембранном
пространстве расход потока уменьшается на величину V , а его концентрация
изменяется (х1 хk). <...> В дренажном канале из элементарных объемов проникающего газа
формируется пермеатный поток с расходом V и концентрацией у. <...> В противном случае это вещество концентрируется
в пермеатном потоке V . <...> Относительный расход пермеатного потока θ = V/F1 — важнейший
эксплуатационный параметр мембранных установок. <...> Перепад давлений может создаваться подачей сжатой исходной смеси
либо за счет вакуумирования пермеатного потока <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: