Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Мулдер М. -> "Введение в мембранную технологию" -> 167

Введение в мембранную технологию - Мулдер М.

Мулдер М. Введение в мембранную технологию — М.: Мир, 1999. — 513 c.
Скачать (прямая ссылка): vvedenievmembramnuutehnologiu1999.djvu
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 182 >> Следующая

24. Пермеат (Permeate). Прошедший через мембрану поток, покидающий мембранный модуль (см. рис. 1).
25. Перпендикулярный (поперечный) поток (Cross flow). Организация потоков в мембранном модуле, при которой поток до мембраны движется параллельно поверхности мембраны, тогда как поток после мембраны покидает мембрану в направлении, перпендикулярном к ее поверхности (см. рис. 1,г).
26. Перстракция (Perstraction). Процесс разделения, основанный на явлениях проницаемости мембран и экстракции; в этом про-
цессе выходная поверхность мембраны омывается жидким экстрагентом.
27. Поток до мембраны (Upstream). Поток на входной стороне мембраны, т. е. из которого пенетранты попадают в мембрану.
28. Поток компонента г (Flux of component г). Количество компонента г, выраженное числом молей, объемных или массовых единиц, проходящее за единицу времени через единицу поверхности мембраны в направлении, нормальном к ее поверхности. Обычно обозначается как «Д . Типичные единицы: кмоль/(м2с), м3/(м2 • с), кг/(м2 • с).
29. Поток после мембраны (Downstream). Поток на выходной стороне мембраны, т. е. пермеат.
30. Поток с полным (идеальным) смешением (Completely-mixed (perfectly-mixed) flow). Организация потоков в мембранном модуле, при которой в потоках до и после мембраны обеспечивается эффективное перемешивание (см. рис. 1,6).
31. Проницаемость (удельный поток) (Permeance (normalized flux)). Поток, отнесенный к единице трансмембранной движущей силы, т. е. Р{/1 (см. 8. Коэффициент проницаемости компонента г). Примечание. Типичные единицы: кмоль • м“2 • с-1 • кПа-1 или м^ • м“2 • с”1 • кПа-1, или кг • м“2 • с-1 • кПа”1.
32. Противоток (Counter-current flow). Организация потоков в мембранном модуле, при которой потоки до и после мембраны движутся параллельно ее поверхности, но в противоположных направлениях (см. рис. 1,в).
33. Ретентат (Retentate). Обедненный пенетрантом и не прошедший через мембрану поток, который покидает мембранный модуль.
34. Селективный слой мембраны (Selective membrane skin). Тонкий слой асимметричной мембраны, определяющий ее проницаемость и селективность; он отличается от остальной части мембраны и, как правило, расположен на ее входной поверхности.
35. Сжатие мембраны (Membrane compaction). Деформация мембраны под действием приложенного к ней давления, перпендикулярного поверхности.
36. Синтетические мембраны (Synthetic (artificial) membranes). Любые мембраны небиологического происхождения.
37. Степень извлечения компонента (Recovery of a component). Доля компонента от содержащегося в сырье, которая сконцентрирована в качестве конечного продукта в пермеате или ретентате (см. 7. Коэффициент задержания).
38. Сухой метод формования мембран (Dry-phase separation membrane formation). Процесс получения мембраны, в котором растворенный полимер переходит в твердое состояние при испарении растворителя.
Примечание. В растворе вместе с полимером обычно присутствует определенная смесь добавок, которые влияют на процесс выделения твердой фазы в ходе испарения растворителя.
39. Сухомокрый метод формования мембран (Dry-wet phase separation membrane formation). Комбинация сухого (38) и мокрого (16) методов формования мембран.
40. Термические процессы формования мембран (Thermally-indu-ced phase-separation membrane formation). Процесс, в котором образование мембраны происходит благодаря тому, что растворенный полимер осаждается или коагулирует при контролируемом охлаждении раствора.
41. Трековые мембраны (Track-etch membrane formation). Процесс получения пористых мембран с регулярными порами: на первой стадии непористые мембраны (пленки) подвергают ионной бомбардировке, на второй стадии области с радиационными повреждениями подвергают травлению.
Примечание. Обычно этим методом получают поры с узким распределением по размерам.
42. Тупиковый поток (Dead-end flow). Поток через мембрану в модуле, в котором единственным выходом из надмембранного пространства является поток через мембрану (см. рис. 1,д).
43. Фактор разделения (Separation factor). Отношение Sf(АВ) концентраций компонентов А и В в пермеате, деленное на такое же отношение в ретентате.
Примечания. 1. Например, Sf(AB) = [Xa/Xb\p/[Xa/Xb\r, где X — мольные доли, а индексы Р и R — пермеат и ретентат соответственно. 2. Поскольку в фактор разделения входят отношения, концентрация может быть выражена в любых других единицах. 3. (Ср. 9. Коэффициент разделения.)
44. Фактор удерживания (Retention factor). Параметр гр, определяемый как разность единицы и отношения концентраций компонента i в пермеате и ретентате.
Примечания. 1. rp = 1 — [С^р/С^я], где индексы Р и R относятся к пермеату и ретентату. 2.(Ср. 7. Коэффициент задержания.)
45. Физическое старение мембран (Membrane physical aging). Изменение в транспортных свойствах мембраны во времени, вызванное теми или иными физико-химическими процессами в ее материале.
Разделение при облегченном транспорте (транспорте с переносчиком)
46. Активный транспорт (транспорт против градиента концентрации) (Uphill transport). Процесс, в котором диффузия компо-
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 182 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed