Membránové jednotky: kryogenní jednotky kryogenní. Čistota kyslíku, % Čistota dusíku, % jednotky. adsorpční membránové jednotky.

Podobné dokumenty
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

USE OF FUGACITY FOR HEADSPACE METHODS VYUŽITÍ FUGACITNÍ TEORIE PRO METODY HEADSPACE

1.3. Transport iontů v elektrickém poli

Základy vakuové techniky

Transport hmoty a tepla v mikrofluidních systémech

3 Základní modely reaktorů

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Ústav Anorganické Technologie LABORATORNÍ

Kinetika spalovacích reakcí

Hadice ESCHBACH zásahové hadice bílá barva

Článkem prochází proud

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Tlakové membránové procesy

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

Jednosložkové soustavy

Úprava bioplynu na biomethan pomocí zakotvené kapalné membrány. M. Kárászová, J. Vejražka, V. Veselý, P. Izák

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Membránové procesy. (koncentrát) permeát P. (diluát) mikrofiltrace ultrafiltrace 0,2. reverzní osmóza (hyperfiltrace) dialýza elektrodialýza.

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Víme, co vám nabízíme

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

Přednáška 4. Tlak nasycených par, odpařování. Materiály pro vakuovou techniku Procesy ve stěnách vak. systémů. Martin Kormunda

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

TEORIE PROCESŮ PŘI VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI Část II Teorie ocelářských pochodů studijní opora

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Teoretické základy vakuové techniky

Úvod do membránových procesů, teorie, základní principy. Ing. Pavel Izák, Ph.D. Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6

Filtrace

Aplikované chemické procesy

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

6. Stavy hmoty - Plyny

Chemie povrchů verze 2013

C4120 Makromolekulární chemie

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

Tok - relativní pohyb sousedních elementů materiálu.

INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC

Numerická matematika 1. t = D u. x 2 (1) tato rovnice určuje chování funkce u(t, x), která závisí na dvou proměnných. První

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

9. Struktura a vlastnosti plynů

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Adsorpce. molekulární adsorpce: (g) (s), (l) (s)/(l),... iontová adsorpce Paneth Fajans. výměnná iontová adsorpce, protionty v aluminosilikátech

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

Československá společnost pro růst krystalů ČVUT FEL Praha, 30. března 2006, 13:30

18 Membránové procesy

TRANSPORT VLHKOSTI VE VZORCÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

VIII. 6.5 Polyadice. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ.

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials

C4120 Makromolekulární chemie

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

VLASTNOSTI VLÁKEN. 1. Molekulová a nadmolekulová struktur\a polymerů, strukturní modely

8 Elasticita kaučukových sítí

Sdílení tepla. Úvod - Přehled. Sdílení tepla mezi termodynamickou soustavou a okolím je podmíněno rozdílností teplot soustavy T.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Úprava bioplynu na biomethan

kopolymerace kopolymery

Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

6. Kinetické vlastnosti disperzních soustav

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Filtrace stlačeného vduchu Nová generace

Distribuční konstanta. Retenční charakteristiky. Retenční charakteristiky. Sylabus přednášky: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

Fyzika biopolymerů. Elektrostatické interakce makromolekul ve vodných roztocích. Vodné roztoky. Elektrostatická Poissonova rovnice.

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Transkript:

Čstota dusíku, % Čstota kyslíku, % adsorpční jednotky kryogenní jednotky kryogenní jednotky membránové jednotky 8 adsorpční jednotky membránové jednotky Tlaková láhev Tok dusíku, m 3 (STP)/h Tlaková láhev nebo kapalný dusík Kapalný dusík Tlaková láhev Tok kyslíku, m 3 (STP)/h Tlaková láhev nebo kapalný kyslík Kapalný kyslík Membránové jednotky: Výhody: - nízké nvestční a provozní náklady - nedochází k fázové přeměně složek - vysoká spolehlvost - kompaktní rozměry, moblta evýhody: - membránové jednotky nejsou vhodné pro přípravu vysoce čstých plynů 1

Transport mechansm: soluton/dffuson Drvng force: partal pressure dfference Selectve materals: cellulose acetate, polysulfone, polymdes, polyaramdes, polyphenyleneoxde, polydmethylsloxane Applcatons: - hydrogen removal from ammona purge streams - ntrogen producton from ar - removal of C 2 from natural gas - dehydraton of gas streams - separaton of organc vapors from ar - hgh selectvty - hgh flux - stablty to all feed components - mechancal stablty - low manufacturng costs - long lfetme

Dle původu: Přírodní Syntetcké Dle morfologe : Isotropní membrány Rozdělení membrán organcké anorgancké hybrdní (kompoztní materály) organcké (polymerní) Dle materálu: Polymerní Uhlíkové Keramcké Kovové Mkroporézní eporézní, homogenní S elektrckým nábojem S cylndrckým póry Ansotropní membrány kapalna Polymerní matrce Integrální membrána dle Loeba-Sourrajana Kompoztní membrána Ukotvené kapalné membrány 3

Mechansmus: rozpouštění-dfuze p 0, Homogenní membrána c 0, (předpoklad: deální plyn) c, p, Tok: dc J D dx c S. p I. Fckův zákon Henryho zákon J D c 0, c, [ustálený stav], [D ] Koefcent propustnost: Fyzkální jednotka: 3 cm STP P D.S 2 J cm s cm D S cmhg p p P p p 0,, P 0,, P Δp α/jdeal Ideální selektvta Pj 3 3 10 cm STP cm 1 Barrer 10 2 cm s 1 18 m STP m -16 mol m Barrer 7,5.10 3,346.10 2 cmhg m s Pa m 2 s Pa 4

Transport plynu v porézních membránách vskózní tok Knudsenův tok molekul. sítování, povrchová dfuze sorpce-dfuze Knudsenův tok nepřímo úměrný druhé odmocnně molární hmotnost plynu J knud 8r( p1 p2 ) 3L 2MRT Dvojce plynů Ideál. Selektvta H 2 / 2 3,73 H 2 /C 3,73 H 2 /H 2 S 4,11 H 2 /C 2 4,67 H 2 /S 2 5,64 2 / 2 1,07 2 /C 2 1,17

Statcká cela s konstantním objemem: nástřk - měří se nárůst tlaku v konstantním objemu tlakoměr membrána konstantní objem Dynamcká cela: - měří se objemový průtok a složení plynů ve směs

Polymer Permeablty 30 C (Barrer)* Selectvty H2 2 2 C2 H2/2 2/2 C2/2 Acetát celulosy 2.63 0.21 0.59 6.3 12.52 2.81 30.00 Polydmethylsloxan 550 250 500 2700 2.20 2.00 10.80 Polymd (Matrmd) 28.1 0.32 2.13 10.7 87.81 6.66 33.44 Polymethylpenten 125 6.7 27 84.6 18.66 4.03 12.63 Polyfenyleneoxd 113 3.81 16.8 75.8 29.66 4.41 19.90 Polysulfon 14 0.25 1.4 5.6 56.00 5.60 22.40 * 1 Barrer = 10-10 cm 3 cm/cm 2 s cmhg

Faktory ovlvňující transport plynů v polymerních membránách Vlv vlastností penetrantu (plynu) na rozpustnost a dfuz v polymerech Vlv polarty (jak penetrantu tak polymeru) Vlv teploty (obecně s teplotou permeablta roste) Vlv tlaku (permeablty většny nertních plynů s rostoucím tlakem klesá) Vlv velkost volného objemu polymeru (s rostoucím volným objemem se propustnost plynů zvyšuje) Vlv pohyblvost polymerních řetězců (s rostoucí pohyblvostí polymerních řetězců se propustnost plynu zvyšuje) Vlv krystalnty (krystalcká fáze se separace plynů neúčastní, je nežádoucí) Vlv síťování (se zvyšující se síťovou hustotou propustnost plynů klesá) Vlvy způsobu zpracování, tepelné hstore a stárnutí polymeru Vlv molární hmotnost (se snžujícím se průměrem molárních hmotností propustnost pro plyny roste) 23.10.2013 9:57:20 8

Polymery s velm vysokým volným objemem P 2 Polymer PV (%) (Barrer) α( 2 / 2 ) PTMSP 32-34 6100 1,8 PMP 28 2700 2,0 Teflon AF 2400 33 1600 2,0 PIM-1 22-24 370 4,0 PIM-7 190 4,5 PTMSP poly(trmethylslyl-1-propyn) (PMP) poly(4-methyl-2-pentyn) AF 2400 rozpustný perfluorovaný polymer na báz Teflonu ) PIM Polymery s vntřní mkroporoztou

PTMSP CH 3 C C n H 3 C S CH 3 CH 3 PMP PIM-1 Perfluorované polymery: dobrá flmotvornost, chemcká a termcká odolnost, nízká botnavost x x 100-x 100-x Teflon AF Hyflon AD x>>y x Cytop y

PEBAX Polyether block amde poly(ethylenoxd) (PE) (1) moblzované kapalné membrány (2) ontově výměnné membrány (3) dsperze polymer/kov (4) modfkované polymerní membrány. Klíčovým faktorem pro využtí usnadněného transportu je nalezení vhodného nosče s dostatečnou afntou k dané penetrující složce, který je možné technologcky zabudovat do funkční membrány

ejčastěj se přpravují polyreakcí aromatckých danhydrdů a aromatckých damnů Polymdy vykazují velm dobrou chemckou, termckou a mechanckou odolnost Polymdy nacházejí uplatnění zejména v elektrotechnce, mkroelektronce, leteckém průmyslu a kosmonautce Polymdy vykazují velm zajímavé transportní vlastnost pro plyny, proto se používají jako materály pro přípravu separačních membrán Příklad přípravy lneárních polymdů: + H 2 H 2 RT, 2 / 24h HC H C C H CH n - H 2 Typy monomerů: n Flexblní Rgdní Akceptor-donor komplex (DPA) (6FDA) 12

H 2 H 2 DA lneární jednotka H 2 H 2 H 2 Lneární (L) Větvící (V) Koncové (K) Průběh termcké mdzace: 100 C/3 h, 125 C/3 h, 150 C/2 h, 200 C/2 h a 250 C/1 h. 13

0 ps 4 ps 8 ps 12 ps 16 ps 20 ps

10, 0 1,0

Mxed matrx membranes (membrány se smíšenou matrcí) He 2.6Å 2 3.46Å CH 4 3.8Å 3.8 x 6.0 Å malá molekula velká molekula klkatá dráha Struktura ALP boční pohled (dvě vrstvy propojené skrze ethyl amonové onty) Structura ALP pohled shora Prostor jenž by mohl být přístupný pro malé molekuly plynů

Permeablta (Barrer) Selektvta 10,00 1,00 0,10 0,01 0 5 10 15 20 obsah ALP (hm.%) Permeablty pro vodík a kyslík se s rostoucím obsahem ALP téměř nemění, permeablta dusíku vykazuje nepatrný pokles H2 2 2 240 220 200 180 160 140 120 H2/2 2/2 14 13 12 11 10 100 6 0 5 10 15 20 obsah ALP (hm.%) Selektvty pro H 2 / 2 a 2 / 2 s rostoucím obsahem ALP vykazují malé zvýšení hodnot 9 8 7 30 µm 10 µm 2 µm 17

- elegant method for descrpton of transport propertes of composte membranes Composte membrane Selectvní vrstva (Matrmd) - layer thckness - surface porosty Gutter vrstva PTMSP R 1 R 2 R 3 R 4 R 1 1 /AP1 R 2 2 / P2A R 2 3 2 /P A(1 ε) PA porous surface α, j P P 1 1j 1 1 P P 2 2j 2 2 R 4 0 R t P R 1 1 R t R 2R3 R R 2 3 - overall permeablty

Vysoký tok plynu skrze membránu může být dosažen snížením tlouštky membrány Se snžující se tloušťkou membrány se objevuje několk nevýhod: ízká mechancká stablta Problémy s jejch manpulací Vznk mkroskopckých defektů (pnholes) negatvně ovlvňujících selektvtu Může být překonáno použtím porézní podložky Porézní PA PPS netkaná textíle PDMS selektvní vrstva 100 μm povrch porézního PA Průměr póru (nm) 19

SEM mcrograph of surface, average pore dameter 15-50 nm

Výhled do budoucnost Využtí unkátních vlastnotí graphenu Zabudování zorentovaných nanotrubek