1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
文献综述
1、渗透汽化膜分离技术的研究背景:
渗透汽化(pervaporation,简称pv)是在液体混合物中组分蒸汽压差推动下,利用组分通过膜的溶解与扩散速率的不同来实现分离的过程[1]。膜分离技术是当代化工领域的高新技术。由于它是解决人类面临的能源、资源、环境等重大问题的新技术,所以近30多年来取得了极为迅速的发展,已经在海水、苦咸水淡化,饮用水净化,超纯水制备,电站锅炉补给水的供应,气体净化以及石油化工、医药、冶金、食品轻工、生物产品的分离、提纯和浓缩等方面发挥了巨大的作用。正因为如此,世界各国,特别是发达国家不惜投巨资设立研究基金,以期在该领域占据领先地位[2-5]。而渗透汽化膜分离技术作为一种新型的分离技术迅速发展起来,已广泛应用于传统的化工、能源、食品、医药、冶金、电子和水处理等领域。与传统的分离工艺相比,渗透汽化技术具有高效、节能、环境友好、过程易控制、便于放大与集成等优点。因此,在当今世界能源短缺和环境污染日益严重的情况下,渗透汽化膜分离技术受到世界各国的高度重视,已被公认为二十一世纪最有前途的工业技术之一[6]。我国渗透汽化膜分离技术的研究始于20世纪80年代初期。清华大学膜技术工程研究中心自1984年以来,一直从事膜技术研究,是我国最早从事渗透汽化膜技术研究开发的单位之一[7-8]。渗透汽化优先透醇膜分离技术用于燃料乙醇的浓缩分离"可以有效解决燃料乙醇生产中的产品抑制问题"有望实现燃料乙醇的连续化生产"因此渗透汽化优先透醇膜的研究受到世界范围内的广泛关注[9]。
2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
一、实验目的:
利用中空纤维mfi、sapo-34等分子筛膜对乙醇/水体系分离,考察操作温度和进料水含量等操作条件对中空纤维分子筛膜渗透汽化影响。
二、实验内容:
