
- •23.6 Кристаллизация расплавов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Глава 24 массообмен через полупроницаемые перегородки (мембраны)
- •24.1 Мембраны
- •24.1.1. Уплотняющиеся (полимерные) мембраны
- •24.1.2. Мембраны с жесткой структурой
- •24.1.3. Жидкие мембраны
- •24. 2 Физико-химические основы мембранных процессов
- •24. 2.1 Баромембранные процессы
24. 2.1 Баромембранные процессы
Обратный осмос. Процесс заключается в фильтровании растворов под давлением, превышающим осмотическое, через полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и задерживающие молекулы либо ионы растворенных веществ. В основе описываемого метода лежит
Рис.
24-3. Схемы (a-в)
массопереноса через мембрану (
- осмотическое давление):
а – осмос; б – равновесие; в – обратный осмос
явление осмоса-самопроизвольного перехода растворителя через полупроницаемую мембрану в раствор (рис. 24-3, а) до достижения равновесия (рис. 24-3,б). Давление, при котором оно устанавливается, называется осмотическим. Если со стороны раствора приложить давление, превышающее осмотическое (рис. 24-3, в), то перенос растворителя будет происходить в обратном направлении, что нашло отражение в названии процесса «обратный осмос».
Осмотические давления растворов могут достигать десятков мегапаскалей. Рабочее давление в обратноосмотических установках должно быть значительно больше, поскольку их производительность определяется движущей силой процесса – разностью между рабочим давлением и осмотическим. Движущую силу АР обратного осмоса в случае применения идеально селективной мембраны (т. е. при = 100%) определяют разностью рабочего давления Р и осмотического давления я3 разделяемого раствора у поверхности мембраны, т. е.
(24.3)
Так как мембраны не обладают идеальной селективностью
и
наблюдается некоторый переход через
них растворенного вещества, при
расчете движущей силы учитывают
осмотическое давление
2
пермеата:
(24.3а)
Однако определение
величины осмотического давления у
поверхности мембраны
3
часто затруднительно, обычно его
приравнивают к осмотическому давлению
1
в разделяемом растворе, т. е.
.
По капиллярно-фильтрационной модели селективной проницаемости на поверхности и внутри пор лиофильной мембраны (рис. 24-4), погруженной в раствор электролита, образуется поверхностный слой связанной воды толщиной tc. Связанная вода имеет пониженную растворяющую способность, поэтому ее присутствие в порах мембраны - одна из основных причин того, что ионы (или