一种无机膜多级气体分离的方法及装置

    公开(公告)号:CN111821818B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202010476743.1

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开的一种无机膜多级气体分离方法,步骤:S1、在预处理单元对原料气体进行预处理。S2、预处理过的原料气进入多级膜分离组件进行分离处理,渗透气进入下级组件,渗余气回流继续完成分离。S3、在第一级组件渗余侧和最后一级组件渗透侧采集气体产品并回收利用。装置中包括预处理模块、单级膜组件、气泵、质量流量控制器和背压阀。原料预处理后经质量流量控制器进入多级膜组件,背压阀控制第一级组件渗余侧压力,将多个组件通过管线串联起来,每一级渗透气作为原料气进入下一级,第一级渗余气接背压阀控制顶部采出,其余每级组件渗余气均通过气泵返回上级组件与进料气混合,在最后一级组件渗透侧气体产品在常压下收集。

    一种降低合成得到的分子筛膜的膜厚的方法

    公开(公告)号:CN117602641A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311515850.0

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种降低合成得到的分子筛膜的膜厚的方法,属于分子筛膜技术领域。包括如下步骤:步骤1,将晶种加入至合成液中,进行水热反应,并测定在不同的反应条件下得到的晶种的结晶度,找到在无定形结构中出现结晶态结构时的转变时间;步骤2,将具有最短转变时间的合成条件作为合成最小膜厚的分子筛膜的制备条件。通过该方法制备得到的晶种具有较小粒径,减小膜层厚度。

    一种超薄共聚酰亚胺膜、相转化制备方法以及氦气分离方法

    公开(公告)号:CN115970523A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310031470.3

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明涉及一种超薄共聚酰亚胺膜、相转化制备方法以及氦气分离方法,属于气体分离膜技术领域。通过一步法相转换法制备了选择层厚度为197nm的非对称6FDA‑APAF‑Cardo共聚酰亚胺膜。氦的渗透性达到了120GPU,比它对应的自支撑膜高出一个数量级。对He/N2和He/CH4二元混合物的选择性分别为44和67。该分离性能超过了2019年从N2或CH4中分离He的上限和商业化膜;同时,该膜材料对天然气中的C2H6和CO2杂质具有抗性,结合它的长期稳定性(>200小时),将非对称的6FDA‑APAF‑Cardo膜应用到实际的天然气中分离氦气是极具潜力的。

    一种采用中空纤维DD3R分子筛膜提纯氦气的方法

    公开(公告)号:CN113599977A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110838780.7

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种采用中空纤维DD3R分子筛膜常温提纯氦气的方法。本发明提出一种DD3R分子筛膜用于天然气中氦气的提浓。在25℃和1.2MPa下,单组分氦气的渗透性为5.8×10‑9mol·m‑2·s‑1·Pa‑1,氦气对甲烷的理想选择性为79。0.22%氦气进料时,氦气渗透性为3.0×10‑9mol·m‑2·s‑1·Pa‑1,氦气对甲烷的分离选择性为44。即使原料中存在3.6%的乙烷,膜性能仍然长时间稳定。中空纤维DD3R分子筛膜的He/CH4高选择性以及长期稳定性为天然气中氦气的提纯提供了新途径。

    一种通过高硅铝比分子筛膜进行氪氙分离的方法

    公开(公告)号:CN112551545A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011236607.1

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种通过高硅铝比分子筛膜进行氪氙分离的方法,该发明属于气体分离技术领域。本发明中,在多孔陶瓷载体上制备了用于Kr/Xe分离的SSZ‑13和DD3R分子筛膜。两种分子筛膜传质孔道为椭圆形八元环孔道,表现出更高的扩散选择性。同时,得益于高硅铝比分子筛膜的疏水性特性,分子筛膜分离性能和膜稳定性基本不受水蒸气的影响。本发明所涉及膜材料均为硅铝酸盐材料,在核辐射环境中依然保持结构和性能稳定,是放射性85Kr分离最有前景的材料。将高硅分子筛膜用于氪氙分离,可将放射性85Kr存储体积减小10倍,经济效益显著。

    一种陶瓷中空纤维膜的微观结构调变方法

    公开(公告)号:CN103111192B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310066504.9

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种陶瓷中空纤维膜的微观结构调变方法。以一定比例将溶剂、粘结剂、添加剂以及陶瓷粉体配制成纺丝液。纺丝液经脱泡处理后利用相转化法制备形成中空纤维生坯,并进行高温焙烧获得陶瓷中空纤维膜。本发明所提及的方法操作工艺简单,成本低廉,可利用内外凝固浴在相转化过程中与溶剂之间发生的凝胶速率不同,制备出具有不同非对称结构的中空纤维膜,其特殊的微孔结构及可调变性将使陶瓷中空纤维膜具有更加广阔的应用前景。

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