Технологии водоочистки

Глава 2.6. Технологии электрохимической очистки сточных вод К баромембранным процессам относятся: микрофильтрация; ульт­ рафильтрация; обратный осмос; пьезодиализ (в промышленных масшта­ бах практически не применяется). Растворы разделяют методами обратного осмоса и (или) ультра­ фильтрации; коллоидные системы - микрофильтрацией, иногда, ультра­ фильтрацией. Параметры (размер пор и создаваемое избыточное давление) раз­ личных баромембранных процессов приведены в табл. 2.7. Таблица 2. 7 Основные параметры баромембранных процессов Параметр процесса Вид процесса Микрофильтрация Ультрафильтрация Обратный осмос Размер пор мембраны, мкм О 0 1 о 0,01-0,001 0,001 -0,0001 Градиент давления, МПа р 0 1 р р 1 р 00 6 - 1 0 Для оценки эффективности разделения в мембранных процессах приме11яют следующие показатели: коэффициент разделения селек­ тивность £ , удельную производительность (проницаемость) G. Коэффициент разделения = (1 - С2/С1) 100 %, где Ci и Сг - концентрация компонента в растворе до мембраны и за ней. С /С Селективность (разделяющая способность) мембраны Е = , где Са2 и Св2 - концентрации компонентов А и В в пермеате (после мем­ браны); Са1 и Св1 - концентрации компонентов А и В в жидкости до мем­ браны. Селективность мембран зависит от ее структуры, физико-химичес- ких свойств, а также от давления, температуры, состава фильтруемой жидкости и других факторов. Удельная производительность G = WSix, где W - количество жид­ кости, прошедшей через мембрану за время фильтрации х, S - поверх­ ность (площадь) мембраны. В упрощенном варианте мембрана может рассматриваться как множество параллельных цилиндрообразных каналов (пор) радиуса г, перпендикулярно или наклонно расположенных в теле мембраны. 160

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy