脱气膜元件及脱气设备使用手册

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1、莱特莱德脱气膜代理商脱气膜元件及脱气设备使用手册  脱气膜元件及脱气设备使用手册  一、概述  1、基本原理:脱气膜,脱气膜元件,Liqui-Cel®膜组件  气体传送分离是基于亨利定律:水中的溶解性气体浓度和液体上面所接触的这些气体的分压成正比。(图1)。  图.1:亨利定律:P1=H1·X1;P1=气体分压,H1=亨利系数,X1=溶解性气体浓度.  如上图所示:空气中氧的分压为0.21bar(3PSI)。如果和水接触的气体的分压发生改变,水中氧气分压也会随之改变。  2、采用中空纤维膜脱气  脱气

2、膜元件(图2)装填有疏水性的聚丙烯中空纤维膜,具有装填密度大,接触面积大,布水均匀的特点。液相和气相在膜的表面相互接触,由于膜是疏水性的,水不能透过膜,气体却能够很容易地透过膜。通过浓度差进行气体迁移从而达到脱气或加气的目的。  *空气中气体溶入水中直至达到气液平衡  *当施以真空或气体吹脱后,气液平衡就向一方偏移。莱特莱德脱气膜代理商  *这就驱使从液体中的气体从液体移向气体。  液/气接触面在孔隙位置  脱气膜元件具有脱气效率高、使用寿命长(正常使用寿命5年以上)的特点,主要是通过以下二方面来达到

3、:  n采用增强型中空纤维膜孔隙率达到50%以上,分布均匀,脱气效率高,强度高;  n专利的布水结构,布水均匀使水放射形的流经中空纤维膜以增大接触面积,提高了气体透过膜的几率。  3、根据不同的脱气要求,可以采用不同的设计模式,常用的有三种模式(见图3): 莱特莱德脱气膜代理商  二、加气吹脱操作模式  加气吹脱模式是待脱气的液体在中空纤维膜的外侧流动,在中空纤维膜的内侧通压缩气体(通常为压缩空气)进行吹扫。气体吹扫的目的是为了将膜内侧的待脱除气体分压降低至几乎为零。气相和液相总是要趋向动态的溶解平衡

4、点,由于分压不同,液相中的气体就不断由液相向膜内侧的气相移动,并由吹扫气体带走。这就降低了液相中的溶解气体浓度。从而达到脱除气体的目的。  注:加气吹脱操作模式常见的应用是在二级反渗透系统之间脱除CO2,或者在进EDI系统前脱除CO2,通过多级串联,可以把CO2浓度降低至1ppm。是最经济有效的方法。  1、加气体侧的基本配置和操作:  当使用压缩气体作为吹扫气体时仪表基本配置(参见图4)。  2、脱除二氧化碳时可以采用压缩气体或无油的压缩空气,基本操作步骤:  1)通过调整压力调节阀门(PCV201

5、),把进气压力设置压力在0.7kg/cm2以下。  2)通过调整针形阀门(V-212),观察流量计至设计的空气流量。  3)通空气到每根脱气膜组件。  4)出气气体排放到一个开阔地带以避免在密闭空间内氧气耗尽.。莱特莱德脱气膜代理商  5)如果采用压缩空气,必须是无油压缩空气的。  6)如果在高纯度要求的情况下,在压力调节阀门之前须采用0.2微米空气过滤器;一般工业应用采用1.0微米过滤器即可。  如果在脱除二氧化碳时没有压缩气体或无油压缩空气,可以使用鼓风机进行空气扫除。鼓风机的选择可以根据脱气膜需

6、要的风量以及气相侧的压降来确定。  吹风机的出风温度不能升高(>30℃)过高的空气温度会影响中空纤维膜的使用寿命。  表1:二氧化碳脱除对空气气量的要求脱气膜每根脱气膜的空气量(m3/hr)膜面积(m2)LTLD40401.6--9.622LTLD50401.6--3245LTLD80404.5—30.290LTLD80604.5—30.2140  对于液体侧的配置和操作  表2:液体侧水量范围脱气膜每根脱气膜的进水量(m3/hr)膜面积(m2)LTLD40401.5--322LTLD50403--5

7、45LTLD80406—1090LTLD80606—10140  注:LTLD8060比LTLD8040长50%,膜面积多50%以上,相应的气体脱除效率要高50%以上。  3、重要操作指示:膜保护  当使用空气作为吹扫气体时,注意以下信息:  水温不应该超出30℃(86℉)。  气温不应该超出30℃(86℉)。  在进脱气膜之前去除余氯、臭氧和所有其他氧化性物质。  当使用氮气等惰性气体作为吹扫气体时,注意以下信息:莱特莱德脱气膜代理商  在进脱气膜之前去除余氯、臭氧和所有其他氧化性物质。  城市给水

8、使用余氯<1ppm,水温度(<40℃,104℉)可以正常使用。为保护膜不被氧化,如果有余氯存在,并且水温大于30℃(86℉),吹扫气体必须用氮气等惰性气体。  避免与表面活化剂、酒精和氧化剂(臭氧等)接触  违反这些操作指南可能会对膜寿命不利,或者质保无效。如果您有关于您的系统设计问题,请与杭州求是膜公司联系。  4、保护您系统的其他设备:  如果脱气膜发生故障,由于液体侧比气相的压力要大,水将会流到膜的气相侧。为了检测,可以在液体侧安装一个低压警报开关

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