Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη της διεργασίας εκχύλισης υγρού - υγρού με μεμβράνες και συνίσταται στην κατανόηση του μηχανισμού μεταφοράς μάζας, την κατάστρωση πορείας σχεδιασμού και τον καθορισμό κριτηρίων για την επιλογή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας της διεργασίας. Για την μελέτη μεταφοράς μάζας σε στοιχεία μεμβρανών θεωρείται η περίπτωση της παράλληλης ροής διαμέσου δέσμης κοίλων ινών με ταυτόχρονη διάχυση ενός συστατικού από μία υδατική φάση (που ρέει στην πλευρά του κελύφους) προς έναν οργανικό διαλύτη (που ρέει στο εσωτερικό των ινών). Η μελέτη εστιάζεται στο φαινόμενο μεταφοράς μάζας στην πλευρά του κελύφους και ιδιαίτερα στην επίδραση της πυκνότητας των ινών, φ. Για την κατηγορία προβλημάτων που μελετάται, δηλαδή για συστήματα υγρών που χαρακτηρίζονται από επαρκώς μεγάλους αριθμούς Schmidt, Sc, εξάγεται μία γενική αναλυτική έκφραση, με βάση την θεωρία οριακού στρώματος στρωτής ροής, για τον ρυθμό μεταφοράς μάζας στην εξωτερική επιφάνεια της ίνας. Για την εφαρμ ...
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη της διεργασίας εκχύλισης υγρού - υγρού με μεμβράνες και συνίσταται στην κατανόηση του μηχανισμού μεταφοράς μάζας, την κατάστρωση πορείας σχεδιασμού και τον καθορισμό κριτηρίων για την επιλογή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας της διεργασίας. Για την μελέτη μεταφοράς μάζας σε στοιχεία μεμβρανών θεωρείται η περίπτωση της παράλληλης ροής διαμέσου δέσμης κοίλων ινών με ταυτόχρονη διάχυση ενός συστατικού από μία υδατική φάση (που ρέει στην πλευρά του κελύφους) προς έναν οργανικό διαλύτη (που ρέει στο εσωτερικό των ινών). Η μελέτη εστιάζεται στο φαινόμενο μεταφοράς μάζας στην πλευρά του κελύφους και ιδιαίτερα στην επίδραση της πυκνότητας των ινών, φ. Για την κατηγορία προβλημάτων που μελετάται, δηλαδή για συστήματα υγρών που χαρακτηρίζονται από επαρκώς μεγάλους αριθμούς Schmidt, Sc, εξάγεται μία γενική αναλυτική έκφραση, με βάση την θεωρία οριακού στρώματος στρωτής ροής, για τον ρυθμό μεταφοράς μάζας στην εξωτερική επιφάνεια της ίνας. Για την εφαρμογή της σχέσης αυτής, θεωρούνται δύο μοντέλα που περιγράφουν το πεδίο ροής, δηλαδή μία ίνα τοποθετημένη ομοαξονικά σε σωλήνα (Μοντέλο Ι) και δακτυλιοειδή στοιχεία ροής γύρω από κάθε ίνα (Μοντέλο ΙΙ). Από την ανάλυση αυτή προκύπτει (για την πλευρά του κελύφους) η εξάρτηση του αριθμού Sherwood, Shw, από τον αριθμό Reynolds, Rew, και από την πυκνότητα των ινών, φ. Συνδυάζοντας την αναλυτική λύση για την πλευρά του κελύφους με γνωστές εκφράσεις για την μεταφορά μάζας στο εσωτερικό των ινών και στους πόρους της μεμβράνης και επιλύοντας κατάλληλα ισοζύγια μάζας του μεταφερόμενου συστατικού, εξάγονται εξισώσεις που προβλέπουν τις συγκεντρώσεις του συστατικού στα ρεύματα εξόδου του στοιχείου, ως συνάρτηση διαφόρων φυσικο - χημικών παραμέτρων. Το πειραματικό μέρος συνίσταται στην μελέτη μεταφοράς μάζας ενός συστατικού (βενζαλδεΰδης ή εξανάλης) από αραιό υδατικό διάλυμα τροφοδοσίας (συγκέντρωση συστατικού 100 μl lt-1) προς τον οργανικό διαλύτη κ-εξάνιο. Τα φυσικο - χημικά αυτά συστήματα χαρακτηρίζονται από σχετικά μεγάλους συντελεστές κατανομής. Για πειραματισμό κατασκευάστηκαν τέσσερα στοιχεία με υδρόφοβες πολυπροπυλενικές ίνες με κατάλληλο πλήθος ώστε να καλύπτεται η περιοχή πυκνότητας ινών, φ, 0.093 < φ < 0.402. Συλλέχθησαν επαρκή δεδομένα για ικανοποιητικό εύρος τιμών των αριθμών Reynolds στην πλευρά του κελύφους (Rew) και στο εσωτερικό των ινών (Reo), εφαρμόζοντας τροφοδοσία των ρευστών με ομορροή και αντιρροή. Για την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών στον πειραματικό προσδιορισμό του συντελεστή μεταφοράς μάζας kw χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης των δεδομένων. Η σύγκριση των πειραματικών δεδομένων με τις θεωρητικές προβλέψεις δίνει καλή συμφωνία χωρίς εφαρμογή οποιουδήποτε διορθωτικού παράγοντα ή εμπειρικού συντελεστή. Από την σύγκριση αυτή επιβεβαιώνεται ότι η θεωρητική πρόβλεψη της εξάρτησης του αριθμού Sherwood, Shw, από τον αριθμό Reynolds, Rew, στην δύναμη 1/3 περιγράφει ικανοποιητικά τα πειραματικά δεδομένα, για το εύρος τιμών της πυκνότητας των ινών, φ, που ελέγχθηκε. Η επίδραση του φ στην μεταφορά μάζας από την πλευρά του κελύφους (αν υπάρχει) φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή, και πιθανώς κυμαίνεται μέσα στα σχετικά στενά όρια του πειραματικού σφάλματος. Έτσι, προτείνεται ένας κατάλληλος συσχετισμός για τον αριθμό Shw, που καλύπτει την περιοχή τιμών της πυκνότητας των ινών με πρακτικό ενδιαφέρον 0.05 < φ < 0.45. Επιπλέον, οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για την πρόβλεψη των συγκεντρώσεων εξόδου για μία διεργασία εκχύλισης με μεμβράνες δίνουν πολύ καλή συμφωνία με όλα τα πειραματικά δεδομένα. Αξιοποιώντας την ικανότητα πρόβλεψης της μεταφοράς μάζας στα στοιχεία μεμβρανών, αξιολογούνται στην εργασία οι διάφοροι παράγοντες που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον σχεδιασμό της διεργασίας εκχύλισης με μεμβράνες. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται από την σκοπιά των κύριων στόχων της διεργασίας εκχύλισης υγρού - υγρού, που είναι η μεγιστοποίηση της ανάκτησης του συστατικού από το διάλυμα τροφοδοσίας και του κορεσμού του διαλύτη από το συστατικό. Αρχικά, αναλύονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός μεμονωμένου στοιχείου μεμβρανών που αποτελείται από δέσμη παραλλήλων ινών από όπου προκύπτει ότι δύο παράμετροι καθορίζουν την απόδοση της διεργασίας: ο συντελεστής εκχύλισης Ε, ο οποίος εκφράζει τους θερμοδυναμικούς περιορισμούς της διεργασίας και μία παράμετρος Α, η οποία περιλαμβάνει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του στοιχείου μεμβρανών καθώς επίσης κινητικούς και θερμοδυναμικούς περιορισμούς.
περισσότερα
Περίληψη σε άλλη γλώσσα
The present thesis aims at studying the liquid - liquid membrane - based solvent extraction and consists of the understanding of the mass transfer mechanism, the process design and the development of criteria for the performance optimization upon the selection of the operating conditions. In order to study mass transfer in membrane modules, the following case is considered: parallel flow through a bundle of hollow fibers with simultaneous solute diffusion from an aqueous feed phase (flowing in the shell side) to an organic solvent (flowing in the fiber lumen). The study is focused on the shell side mass transfer and in particular on the effect of the fiber packing fraction, φ. For the class of problems considered here, i.e. liquid systems characterized by sufficiently large Schmidt numbers, Sc, a laminar flow boundary layer solution is obtained for the mass transfer rate to the outer fiber surface. To assess the aforementioned closed - form equation, two model flow fields are consider ...
The present thesis aims at studying the liquid - liquid membrane - based solvent extraction and consists of the understanding of the mass transfer mechanism, the process design and the development of criteria for the performance optimization upon the selection of the operating conditions. In order to study mass transfer in membrane modules, the following case is considered: parallel flow through a bundle of hollow fibers with simultaneous solute diffusion from an aqueous feed phase (flowing in the shell side) to an organic solvent (flowing in the fiber lumen). The study is focused on the shell side mass transfer and in particular on the effect of the fiber packing fraction, φ. For the class of problems considered here, i.e. liquid systems characterized by sufficiently large Schmidt numbers, Sc, a laminar flow boundary layer solution is obtained for the mass transfer rate to the outer fiber surface. To assess the aforementioned closed - form equation, two model flow fields are considered: flow along a single fiber, placed symmetrically in a tube (Model I) and flow along hypothetical annular elements or cells (each one surrounding a fiber) (Model II). According to this analysis (for the shell side), the Sherwood number, Shw, dependence on Reynolds number, Rew, and on fiber packing fraction, φ, is derived. By combining the closed - form equation for the shell side mass transfer with known expressions for the diffusion through the membrane pores as well as for the lumen side mass transfer, a predictive model is obtained for the solute concentrations at both exit streams (aqueous and organic phases), depending on several physico - chemical parameters.The experimental part consists of the mass transfer study of a solute (benzaldehyde or hexanal) from a diluted aqueous feed phase (solute concentration 100 μl lt -1) to the organic solvent n-hexane. These physico - chemical systems are described by relatively large partition coefficients. For experimentation, four membrane modules are constructed comprised of a bundle of hydrophobic polypropylene hollow fibers with packing densities ranging from 0.093 to 0.402. Data are collected in a great range of Reynolds number in the shell side, Rew, and in fiber lumen, Reo, by feeding the fluids in a co - current or counter - current mode. To further assess, two criteria are used to retain experimental data for the determination of mass transfer coefficient, kw,exp. The experimental data are in good agreement with theoretical predictions with no recourse to adjustable parameters or empirical coefficients. According to this comparison, the Sherwood number, Shw, dependence on the Reynolds number, Rew, to the 1/3 power is confirmed, for the range of the packing density, φ, tested. The effect of φ on shell side mass transfer (if any) is considered to be very weak and in all probability it is well within the narrow range of uncertainty due to experimental inaccuracies. Hence, a shell side mass transfer correlation is recommended, covering the range of packing density with practical interest 0.05 < φ < 0.45. Moreover, the analytical expressions developed in this thesis for the prediction of exit solute concentrations in membrane - based solvent extraction are in very good agreement with the experimental data. Taking advantage of the ability of mass transfer prediction in membrane modules, basic issues involved in designing membrane - based extraction process are evaluated in the present thesis. The main objectives of liquid - liquid extraction operations (i.e. maximization of solute recovery and of solvent saturation of the solute) serve as the basis of this analysis. Firstly, the operating characteristics of a single membrane module (comprised of a bundle of parallel fibers) are analyzed and two parameters are shown to determine process performance: the extraction factor E (reflecting thermodynamic limitations) and a lumped parameter A which takes into account the geometrical features of the module as well as kinetic and thermodynamic limitations. According to the present analysis, a narrow range of E and A seems to lead to near optimum module performance and thus, a procedure for preliminary design and module selection are recommended. The relative significance and inter - relation of geometric and operating variables are also appraised and, in the form of dimensionless quantities, closed - form expressions of general validity are developed for a variety of continuous process options (single module, counter - current and “cross - flow” arrays).
περισσότερα