【摘 要】
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本文用疏水性聚丙烯中空纤维微孔膜组件为膜接触器,首先对中空纤维膜进行结构表征,根据孔径大小、孔隙率及气体平均自由程等参数确定了气体在气相、微孔膜中、液相边界层的扩散机理。建立传质模型,对二氧化硫在膜组件中的传质过程进行分析和预测,估算气体在气相、微孔膜中、液相边界层的分传质系数。用清水、海水以及与海水相同pH的NaOH溶液作吸收液,比较3种不同的吸收液对SO2与空气混合气体的传质系数的影响。研究了
【机 构】
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中国农业大学烟台研究院,烟台 264670 山东海阳市国土资源局,海阳 265100
【出 处】
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第三届膜分离技术在冶金工业中应用研讨会
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本文用疏水性聚丙烯中空纤维微孔膜组件为膜接触器,首先对中空纤维膜进行结构表征,根据孔径大小、孔隙率及气体平均自由程等参数确定了气体在气相、微孔膜中、液相边界层的扩散机理。建立传质模型,对二氧化硫在膜组件中的传质过程进行分析和预测,估算气体在气相、微孔膜中、液相边界层的分传质系数。用清水、海水以及与海水相同pH的NaOH溶液作吸收液,比较3种不同的吸收液对SO2与空气混合气体的传质系数的影响。研究了气液压力差、吸收液流量、进气流量以及进气浓度等因素对传质系数的影响。将理论估算的分传质系数对总传质系数的贡献与实验所得的总传质系数进行对比分析和讨论,为扩大实验提供依据,也为工业应用提供设计和操作参数。
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