分離技術(shù)的發(fā)展與人類的生產(chǎn)實(shí)踐密切相關(guān),伴隨著生產(chǎn)力的發(fā)展,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,分離的方法也從簡(jiǎn)到繁,從低級(jí)到 ,工藝從一種方法到多種聯(lián)用。已由過去簡(jiǎn)單的蒸餾分離技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在復(fù)雜的超臨界萃取技術(shù),膜分離技術(shù)等。
膜分離技術(shù),顧名思義,是利用一張?zhí)厥庵圃斓模羞x擇透過性能的薄膜,在外力推動(dòng)下對(duì)混合物進(jìn)行分離、提純、濃縮的一種新型分離技術(shù)。實(shí)踐證明,當(dāng)不能經(jīng)濟(jì)地用常規(guī)的分離方法得到較好的分離時(shí),膜分離作為一種分離技術(shù)往往是非常有用的,并且膜分離技術(shù)還可以和常規(guī)的分離方法結(jié)合起來使用,使分離技術(shù)投資更為經(jīng)濟(jì)。
表1是幾種主要的膜分離過程及其傳遞機(jī)理,推動(dòng)力,透過物,膜類型的比較。
表1:幾種主要的膜分離過程
膜過程
傳遞機(jī)理
推動(dòng)力
透過物
膜類型
時(shí)間
微濾(MF)
顆粒大小
壓力差
水,溶劑,溶解物
多孔膜
1925
電滲析(ED)
電解質(zhì)離子的選擇性傳遞
電位差
電解質(zhì)離子
離子交換膜
1950
反滲透(RO)
溶劑的擴(kuò)散傳遞
水,溶劑
非對(duì)稱性膜,復(fù)合膜
1965
超濾(UF)
分子特性大小形狀
水,溶劑,小分子
非對(duì)稱性膜
1970
氣體分離(GS)
氣體和蒸汽的擴(kuò)散滲透
滲透性的氣體或蒸汽
均相膜,復(fù)合膜,非對(duì)稱性膜
1980
滲透蒸發(fā)(PV)
選擇傳遞
易滲透的溶劑或溶質(zhì)
1990
納濾(NF)
離子大小及電荷
水,一價(jià)離子
復(fù)合膜
90年代
其他膜分離過程還有滲析(D),液膜分離(LM),膜蒸餾(MD)等。
1 發(fā)展史
膜分離在生物體內(nèi)廣泛存在,而人們對(duì)其的認(rèn)識(shí)、利用、模擬,及至目前的人工合成的過程卻是極其漫長而曲折的。膜分離技術(shù)發(fā)展大致可分為3個(gè)階段:
(1)50年代,奠定基礎(chǔ)的階段主要是對(duì)膜分離科學(xué)的基礎(chǔ)理論研究和膜分離技術(shù)的初期工業(yè)開發(fā);
(2)60年代~80年代,發(fā)展階段,主要是使一些膜分離技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),同時(shí)又開發(fā)研制了幾種重要膜分離過程。
(3)90年代~至今,發(fā)展深化階段,主要是不斷提高已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的膜分離水平,擴(kuò)大使用范圍,一些難度較大的膜分離技術(shù)的開發(fā)得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展,并開拓了新的膜分離技術(shù)。
1.1 膜分離技術(shù)的氣源
200多年前,Abbe Nollet在1748年觀察到水可以通過覆蓋在盛有酒精溶液瓶口的豬膀胱進(jìn)入瓶中,發(fā)現(xiàn)了滲透現(xiàn)象。但是,直到19世紀(jì)中葉Graham發(fā)現(xiàn)了透析(Dialysis)現(xiàn)象,人們才開始對(duì)膜分離現(xiàn)象重視起來,并開始研究。
起初,許多生理學(xué)家使用的膜主要是動(dòng)物膜。1867年,Moritz Taube制成了人類歷史上 張合成膜——亞鐵氰化鈉膜,并以近代的觀點(diǎn)予以論述。隨后,Preffer用這種膜在蔗糖和其他溶液進(jìn)行試驗(yàn),把滲透壓和溫度及溶液濃度聯(lián)系起來。接下來Vant Hoff以Preffer的結(jié)論為出發(fā)點(diǎn),建立了完整的稀溶液理論。1911年Donnan研究了荷電體傳遞中的平衡現(xiàn)象。1920年,Gibbs從熱力學(xué)角度提供了認(rèn)識(shí)滲透壓現(xiàn)象和它與其他熱力學(xué)性能關(guān)系的理論。
1925年 上 個(gè)濾膜公司(Sartorius)在德國Gottingen公司成立。1930年Treorell Meyer,Sievers等對(duì)膜電動(dòng)勢(shì)的研究,為電滲析和膜電極的發(fā)明打下了基礎(chǔ)。1950年W.Juda等試制成功 張具有實(shí)用價(jià)值的離子交換膜,電滲析過程得到迅速發(fā)展。
1.2 膜分離技術(shù)的發(fā)展
60年代末期,加利福尼亞大學(xué)的Yuster Loeb、Sourirajan等對(duì)膜材料進(jìn)行了廣泛的選工作,結(jié)果發(fā)現(xiàn)乙酸纖維素也具有特殊的半透性質(zhì)。為了改進(jìn)乙酸纖維素的透水性能,他們采用過氯酸鎂水溶液為添加劑,經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),終于在1960年 制成 上具有歷史意義的高性能非對(duì)稱的乙酸纖維素反滲透膜,這使得Allied-Singned公司開創(chuàng)了RO工業(yè)應(yīng)用的時(shí)代。隨后,制膜技術(shù)不斷機(jī)械化、自動(dòng)化,膜的形式也從平板膜發(fā)展到管式膜及中空膜等。1971年Du Pont化學(xué)公司也推出三醋酸纖維素中空纖維透過器。微濾、反滲透、超濾、透析及氣體分離等膜分離技術(shù)都在60~80年代相繼得到迅速發(fā)展。
1.3 發(fā)展趨勢(shì)
近10多年來 各國對(duì)膜分離技術(shù)的重視,極大地促進(jìn)膜技術(shù)的發(fā)展,90年代Get GmbH公司推出了滲透蒸發(fā)。
中科院近來開發(fā)的某種新型滲透汽化膜及其工藝過程,將變革MTBE的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。近幾年開發(fā)的納濾膜分離技術(shù),其膜的孔徑比反滲透膜稍大,截留粒子的直徑為幾個(gè)nm,分子量為200~500,允許通過單價(jià)離子,低分子量有機(jī)溶劑。我國對(duì)納濾技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用也相當(dāng)廣泛。
隨著新型膜材料的開發(fā)和膜過程的改進(jìn),膜分離技術(shù)將不僅可以替代某些單元操作,而且可以與許多單元操作相結(jié)合,以取得更好的分離效果。例如將膜分離技術(shù)與催化反應(yīng)結(jié)合起來形成膜反應(yīng)器(Menbrance Reaction)。
2 工業(yè)應(yīng)用
膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,尤其在一些發(fā)達(dá) 。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)顯示:美國占50%,日本占18%,西歐占23%。膜的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域如表2所示。
表2:膜分離的工業(yè)應(yīng)用
工業(yè)領(lǐng)域
應(yīng)用
化學(xué)工業(yè)
有機(jī)物除去或回收;污染控制;氣體分離;藥劑回收和再利用
水處理
海水、苦咸水淡化;超純水制備;電廠鍋爐水凈化;廢水處理
食品及生化工業(yè)
凈化;濃縮;消毒;代替蒸餾;副產(chǎn)品回收
金屬工藝
金屬回收;污染控制;富氧燃燒
紡織及制革工藝
余熱回收;藥劑回收;污染控制
造紙工業(yè)
代替蒸餾;污染控制;纖維及藥劑回收
醫(yī)藥工業(yè)
人造器官;控制釋放;血液分離;消毒
國防工業(yè)
艦艇淡水供應(yīng);戰(zhàn)地污染水源凈化;野戰(zhàn)供水
2.1 石油化工中的應(yīng)用
膜分離技術(shù),由于其分離過程無相變,高效,節(jié)能,工藝簡(jiǎn)單,可在常溫下操作,能大大減少投資,增加經(jīng)濟(jì)效益。利用RO技術(shù)代替石化行業(yè)中一級(jí)除鹽,如:上海石油化工廠的3×120t/h RO系統(tǒng),大慶石油化工廠的4×120t/h RO系統(tǒng)。氣體膜技術(shù)在天然氣的分離,煉廠氣中的氫回收、酸性氣體的脫除等方面有較廣泛的使用,如:大連化物所與上海吳涇化工廠研制的中空纖維膜氫氮分離裝置,在石化企業(yè)中已產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益;大連化物所開發(fā)了移動(dòng)式膜法富氧車應(yīng)用于采稠油區(qū)的三次采油。滲透蒸發(fā)技術(shù)有希望取代蒸餾分離技術(shù),清華大學(xué)在此方面有著較為深入的研究。
2.2 在水處理中的應(yīng)用
現(xiàn)在環(huán)境問題日趨嚴(yán)重,其中較為突出的是廢水的處理。盡管廢水治理達(dá)標(biāo)排放的方法很多,但不容置疑,膜技術(shù)應(yīng)用較為普遍。早期,國外就開始采用RO和UF技術(shù)來處理電鍍廢水造紙工業(yè)廢水紡織印染廢水等。如:美國90年代初完成膜法大型污水處理廠,日本九洲采用RO技術(shù)進(jìn)行廢水再生處理等。我國雖然在此方面起步晚,但發(fā)展也較為迅速,如采用EM菌制膜后處理印染廢水,效果非常好。膜技術(shù)還可以處理垃圾所產(chǎn)生的廢水,在廈門市新建的垃圾焚燒處理廠已有應(yīng)用。
我國水資源也很貧乏,不少城市都存在用水嚴(yán)重緊張的問題,同時(shí)人民生活水平的提高,也對(duì)水質(zhì)提出更高的要求,都希望能夠飲用到更優(yōu)質(zhì)的水。膜技術(shù)可解決這些問題,海水的淡化處理和高純水的生產(chǎn)中都在使用膜分離技術(shù)。1997年浙江舟山市嵊山500t/d反滲透海水淡化示范工程投入運(yùn)行,其除鹽率為90%~95%,運(yùn)行壓力5~7MPa。 “七五”科技攻關(guān)18MΩ-cm大型工業(yè)化超純水系統(tǒng)取得成功。醫(yī)藥中的“凈化水”(Purified Water)可采用RO技術(shù)制取。
2.3 在食品行業(yè)中應(yīng)用
目前正廣泛地開發(fā)膜分離技術(shù)在食品加工中的應(yīng)用,在牛乳、果汁、蔬菜汁、肉類副產(chǎn)品等的加工中采用RO、MP、UP、PV技術(shù)進(jìn)行濃縮、提純或回收有價(jià)值的成份。法國的Arnand Baudot等人進(jìn)行了采用PV技術(shù)分離乳制品的香味物質(zhì)的研究,The Natrasweet公司采用UF和NF技術(shù)來截留果汁中的糖類,滿足人們不同營養(yǎng)果汁的需要。用UF和RO技術(shù)從干酪生產(chǎn)中的廢棄乳液中分離和回收乳糖、脂肪和蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物,采用液膜對(duì)氨基酸進(jìn)行生產(chǎn)和分離,采用膜蒸餾來進(jìn)行甘蔗榨汁液的濃縮。
由于人類即將面臨健康、能源、資源、環(huán)境這4大問題,加上傳統(tǒng)技術(shù)的急需改造。而作為綠色節(jié)能的高科技的膜分離技術(shù),以其高效、潔凈、節(jié)能的特點(diǎn),將會(huì)在我國得到迅速的發(fā)展。