Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
The recovery of a Genosorb\registered polyethylene glycol methyl ether mixture from liquid wastes by the use of selective reverse osmosis (SeIRO) membranes
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono ogólny zarys ciśnieniowych metod membranowych: mikro-, ultra- i nanofiltracji, odwróconej osmozy oraz selektywnej osmozy odwróconej, przydatnej do zatężania roztworów zawierających jony oraz substancje organiczne w postaci cząsteczek o masie rzędu kilkuset daltonów. Zaprezentowano wyniki zatężania ścieków przemysłowych z instalacji „Solinox” za pomocą membran MPT-10, MPT32 i MPT-34 (Kiryat Weizmann) oraz modułu MPS-34 (Abcor) celem odzyskania absorbenta par kwasu siarkowego Genosorb (mieszanina 4 eterów metylowych glikoli polietylenowych, n = 3–5). Zmniejszono 10-krotnie objętość ścieków oraz odzyskano 96% eterów obecnych w Genosorbie, co umożliwia ich ponowne wykorzystanie.
Genosorb, a (15:65:15:5 wt.%) mixt. of tri-, tetra-, pentaethylene glycol dimethyl ethers and triethylene methyl ether, is used in a Linde’s “Solinox” plant to absorb H2SO4 vapors, which produces annually 20,000 m3 aq. wastes contg. av. 40 tons Genosorb, 24 tons SO4²⁻, and minor amts. of Na+, Cland F-. A 2,000–1,200 Genosorb–SO4²⁻ g/m3 model soln. was passed, 1.5 m3/h at 3 MPa, through a 2540-A2-X spiral-wound module contg. an MPS-34 (Abcor) SelRO membrane to yield a 19,280–2,235 retentate and an 80–1,085 g/m3 permeate. The retentate Genosorb, recovery 96.4%, must be analyzed and replenished before reuse. With 30 m3 crude feed, the loss of retentate was estd. at 0.1%.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
247--249
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor
- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
autor
- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
autor
- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
Bibliografia
- 1. R. Rautenbach, Procesy membranowe, WNT, Warszawa 1996.
- 2. A.J. Burggraaf, L. Cot, Fundamentals of inorganic membranes science and technology, Elsevier, Amsterdam 1996.
- 3. K. Scott, R. Hughes, Industrial membrane separation technology, Blackie Academic & Professional , Londyn 1999.
- 4. A.G. Chmielewski, M. Harasimowicz, Separation Sci. Technol. 1995, 30, 1779.
- 5. G. Zakrzewska-Trznadel, Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej 2000, seria: Inżynieria Środowiska, Z-46, 229.
- 6. A.G. Chmielewski, Separation Sci. Technol. 2001, 36, 1117.
- 7. G. Zakrzewska-Trznadel, M. Harasimowicz, A.G. Chmielewski, Separation Sci. Technol. 2001, 36, 617.
- 8. G. Zakrzewska-Trznadel, M. Harasimowicz, A.G. Chmielewski, J. Membrane Sci. 1999, 163, 257.
- 9. H.P. Hsieh, Inorganic membranes for separation and reaction, Elsevier, Amsterdam 1999.
- 10. A. Włodarczyk, M. Zieliński, S. Maciuszek, Inż. Aparatura Chem. 2000, nr 1, 15.
- 11. P. Kölsch, Chem. Eng. Technol. 2002, 25, 357.
- 12. Hoechst, Ethylene glycol dialkyl ethers, tetraethylene glycol dimethyl ether, Prospekty firmowe 1992, 1997, 2000, 2003.
- 13. Linde, Solinox, Prospekty firmowe 1988, 1994.
- 14. J. Sporer, Gas Separation & Purification 1992, t.6, nr 3, 133.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH4-0001-0044