Массообмен через полупроницаемую мембрану в фармацевтической технологии
Курсовая работа, 23 Мая 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Целью моей курсовой работы является: наиболее точно и полно рассказать о сущности процессов разделения через полупроницаемые мембраны, видах мембран, их характеристиках и преимуществах данных методов перед другими методами разделения.
Моей задачей является: изложить теоретические основы массообмена через полупроницаемые мембраны, как наиболее перспективного метода разделения в настоящее время.
Содержание работы
Введение стр.3
1. Теории мембранного разделения стр.4
2. Классификация мембранных процессов стр.5
3. Полупроницаемые мембраны стр.6
3.1. Определение и основные требования стр.6
3.2. Классификация мембран и их характеристика стр.6
4. Характеристика мембранных методов разделения стр.12
4.1. Обратный осмос стр.12
4.2. Ультра- и микрофильтрация стр.13
4.3. Диализ стр.15
4.4. Испарение через мембрану стр.16
4.5. Электродиализ стр.17
4.6. Мембранная фильтрация стр.18
Заключение стр.19
Список использованной литературы стр.20
Файлы: 1 файл
Рудозуб.doc
— 37.23 Кб (Скачать файл)
4.6. Мембранная дистилляция
Данный процесс обусловлен градиентом температур по толщине пористой мембраны на основе полимеров или материалов с жесткой структурой – является термомембранным.
Суть процесса заключается в следующем. Нагретый исходный раствор (30-700С) подается с одной стороны гидрофобной микропористой мембраны. Вдоль другой стороны мембраны движется менее нагретый растворитель. Поскольку мембрана гидрофобна, а размер ее пор достаточно мал, то жидкая фаза в поры мембраны не проникает. Испаряющийся с поверхности раствора пар проникает в поры мембраны, диффундирует через слой воздуха в поре мембраны и конденсируется на поверхности менисков холодной жидкости. При этом в порах создается разрежение, что ускоряет процесс испарения и, следовательно, повышает эффективность.
Мембранную дистилляцию
Заключение
Расчеты, накопленный большой
В фармацевтической технологии мембраны широко используются для концентрирования растворов, обессоливания, выделения аминокислот, ферментов и других высокомолекулярных веществ, а также для очистки сточных вод, образуемых в производстве.
Список использованной литературы
1.Азизбекли О.П., Яскевич А.Л., Бильдюкевич
А.В. Очистка растворов
2.Будяга В.П., Перепечкин Л.П., Каталевский Е.Б. Полимерные мембраны.-М.:Химия,1981.-232 с.
3.Гельперин Н.И. Основные
4.Ежова А.Ю. Использование мембранной
технологии для концентратов и очистки
ферментных растворов пептидаз //Биотехнология.-2001.-№5.-С.
5.Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник для вузов. Изд. 3-е. в 2-х кн: часть 2. Массообменные процессы и аппараты.-М.:Химия,2002.-400 с.
6.Дытнерский Ю.И. Обратный
7.Иоффе И.Л. Проектирование
8.Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.-М.,2005.-753 с.
9. Никовская Г.Н. Адгезионная иммобилизация
микроорганизмов в очистке воды / Химия
и технология воды.-1989.-т.11,№2.-С.158-
10.Общий курс процессов и
11. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. 12-е изд.-М.,2005.-576 с.
12. Романков П.Г., Фролов В.Ф. Массообменные
процессы в химической промышленности.-Л.:Химия,1990.
13.Теплообменные процессы с
14.Технология лекарственных форм: Учебник
в 2-х томах. Том 2. /Под ред. Л.А. Ивановой.-М.:Медицина,1991.-
15.Хвангс С.Г., Каммерметер К.
Мембранные процессы
16.Чуешов В.И. Промышленная
17.Шишкова Э.А., Орещенко Л.И. Международный
симпозиум по мембранам и
18. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии, 3-е изд.-М.:Химия,1987.-540 с.