速率分离过程是指借助于某种推动力,如浓度差、压力差、温度差、电位差等的作用,某些情况下在选择性透过膜的配合下,利用各组分扩散速率的差异而实现混合物的分离操作,这类过程的特点是所处理的物料和产品通常处于同—相态,仅有组成的差别。
分离设备速率分离可分为膜分离和场分离两大类。
(1)膜分离
膜分离是利用流体中各组分对膜的渗透速率的差别而实现组分分离的单元操作。膜可以是固态或液态,所处理的流体可以是气体或液体,过程的推动力可以是压力差、浓度差或电位差。
此外,属于新的膜分离技术的尚有渗透蒸发、膜蒸馏等。
(2)场分离
场分离包括电泳、热扩散、高梯度磁力分离等。
热扩散属场分离的一种,以温度梯度为推动力,在均匀的气体或液体混合物中出现相对分子质量较小的分子(或离子)向热端漂移的现象,建立起浓度梯度,以达到组分分离的目的。该技术用于分离同位素、高黏度的润滑油,并预计在精细化工和药物生产中可得到应用。
分离设备传质分离过程的能量消耗常构成单位产品成本的主要因素之一,因此降低传质分离过程的能耗受到全球性的普遍重视,膜分离和场分离是一种新型的分离操作。
由于其具有节约能耗,不破坏物料,不污染产品和环境等突出优点,在稀溶液、生化产品及其他热敏性物料分离方面有着广阔的应用前景,研究和开发新的分离方法和传质设备,优化传统传质分离设备的设计和操作,不同分离方法的集成化,化学反应和分离过程的有机结合,都是值得重视的发展方向。
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