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1、在膜過(guò)濾過(guò)程中,膜污染的形成導(dǎo)致滲透通量的減小,從而對(duì)過(guò)濾性能產(chǎn)生不利影響。針對(duì)這一問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)膜污染的形成機(jī)理進(jìn)行了廣泛的研究。在膜過(guò)濾器內(nèi)設(shè)置湍流促進(jìn)器是降低膜污染、提高滲透通量的有效措施,但又往往造成過(guò)濾器能耗的升高。研究膜過(guò)濾器中流動(dòng)促進(jìn)機(jī)理,并通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化開發(fā)節(jié)能高效的湍流促進(jìn)器對(duì)膜過(guò)濾性能的提升,具有重要的研究?jī)r(jià)值。本文的主要研究工作包括:
(1)通過(guò)對(duì)顆粒在膜過(guò)濾器流體中的受力及運(yùn)動(dòng)規(guī)律的分析,建立了描述微
2、米級(jí)顆粒物料膜阻力形成的數(shù)學(xué)模型。數(shù)值模擬研究表明,過(guò)濾參數(shù)隨時(shí)間的變化與膜表面處沉積并形成膜污染顆粒的臨界粒徑有關(guān)。過(guò)濾初始階段,臨界粒徑為料液中顆粒的最大粒徑,滲透通量隨時(shí)間呈現(xiàn)緩慢減小的趨勢(shì);過(guò)濾中期階段,臨界粒徑逐漸減小,滲透通量隨時(shí)間快速下降;過(guò)濾后期階段,臨界粒徑減小到料液中顆粒的最小粒徑,滲透通量的變化趨于平緩并逐漸達(dá)到穩(wěn)定。提高錯(cuò)流進(jìn)料速度可以增大顆粒在膜過(guò)濾器流場(chǎng)中的升力,減小沉積顆粒的臨界粒徑,從而降低膜污染阻力,促
3、使過(guò)濾進(jìn)程向中后期階段推進(jìn)。
(2)建立了膠體懸濁液過(guò)濾過(guò)程中膜污染分析的CFD模型。結(jié)合動(dòng)態(tài)設(shè)置邊界條件的方法,對(duì)流動(dòng)及傳質(zhì)耦合方程進(jìn)行分析求解,研究了污染參數(shù)在膜表面的分布規(guī)律。結(jié)果表明,濃差極化層在膜表面的發(fā)展是形成膠體膜污染的重要傳質(zhì)因素,在充分發(fā)展的濃差極化層底層,膠體懸濁液達(dá)到臨界相轉(zhuǎn)化濃度,從而形成凝膠膜污染。受膜表面流動(dòng)剪切率影響,膜污染阻力沿錯(cuò)流方向逐漸增大。
(3)研制了一種應(yīng)用于平板膜過(guò)濾器的鋸
4、齒形湍流促進(jìn)器。通過(guò)過(guò)濾實(shí)驗(yàn)研究了促進(jìn)器對(duì)膜過(guò)濾的強(qiáng)化效果。利用PIV粒子成像速度儀對(duì)膜過(guò)濾器內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)試,考察了促進(jìn)器強(qiáng)化膜過(guò)濾器過(guò)濾過(guò)程的流體力學(xué)機(jī)制。結(jié)果表明鋸齒型促進(jìn)器通過(guò)在膜過(guò)濾器流場(chǎng)中產(chǎn)生大尺度旋渦,強(qiáng)化了膜表面流體的流動(dòng),增強(qiáng)了顆粒在膜過(guò)濾器中的混合。與常規(guī)的“之字型”間隔體促進(jìn)器相比,鋸齒型促進(jìn)器能夠避免產(chǎn)生嚴(yán)重的局部膜污染,具有更好的過(guò)濾強(qiáng)化和節(jié)能效果。
(4)通過(guò)過(guò)濾實(shí)驗(yàn)研究了管式膜過(guò)濾器中擋板促進(jìn)
5、器對(duì)過(guò)濾過(guò)程的強(qiáng)化效果,采用CFD輔助流場(chǎng)分析方法,研究擋板促進(jìn)器結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)流場(chǎng)的影響,并對(duì)其結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果表明,擋板扇形角及排列角對(duì)管式膜過(guò)濾器內(nèi)的折流流動(dòng)特性影響較大,擋板間距和半徑?jīng)Q定各流動(dòng)單元內(nèi)流動(dòng)參數(shù)的分布與強(qiáng)度。對(duì)本文研究的管式膜過(guò)濾器而言,以相位角90°、扇形角180°、無(wú)因次間距2.5和半徑20mm的結(jié)構(gòu)參數(shù)組合為最佳參數(shù),能夠在管式膜內(nèi)產(chǎn)生螺旋形流動(dòng),實(shí)現(xiàn)流動(dòng)單元內(nèi)旋渦的充分發(fā)展,得到最佳的節(jié)能效果和過(guò)濾強(qiáng)化效
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