CIESC Journal

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简谐运动膜分离的理论研究

周先桃;陈文梅;褚良银;易美桂;陈明惠   

  1. School of Chemical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China
  • 收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2004-10-28 发布日期:2004-10-28
  • 通讯作者: 周先桃

Theoretical Study on Dynamic Filtration with the Membrane in Simple Harmonic Motion

ZHOU Xiantao; CHEN Wenmei; CHU Liangyin; YI Meigui; CHEN Minghui   

  1. School of Chemical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China
  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2004-10-28 Published:2004-10-28
  • Contact: ZHOU Xiantao

摘要: A simple harmonic motion is proposed to make the membrane move in a simple harmonic way so as to enhance the membrane filtration, and minimize the membr ane fouling and concentration polarization. The velocity distribution and pressure distribution are deduced from the Navier-Stokes equation on the basis of a laminar flow when the membrane rotates at the speed of A sin(αt). And then the shear stress, shear force, moment of force on the membrane surfacee and power consumed by viscous force are calculated. The velocity distribution demonstrates that the phase of membrane velocity does not synchronize with that of shear stress. The simple harmonic motion can result in self-cleaning, optimize energy utilization, provide the velocity field with instability, and make the feed fluid fluctuation. It also results in higher shear stress on the membrane surface than the constant motion when they consume the same quantitative energy.

关键词: 简谐运动;膜分离工艺;旋转膜过滤器;分离技术

Abstract: A simple harmonic motion is proposed to make the membrane move in a simple harmonic way so as to enhance the membrane filtration, and minimize the membr ane fouling and concentration polarization. The velocity distribution and pressure distribution are deduced from the Navier-Stokes equation on the basis of a laminar flow when the membrane rotates at the speed of A sin(αt). And then the shear stress, shear force, moment of force on the membrane surfacee and power consumed by viscous force are calculated. The velocity distribution demonstrates that the phase of membrane velocity does not synchronize with that of shear stress. The simple harmonic motion can result in self-cleaning, optimize energy utilization, provide the velocity field with instability, and make the feed fluid fluctuation. It also results in higher shear stress on the membrane surface than the constant motion when they consume the same quantitative energy.

Key words: rotating membrane filter, fouling, micro-filtration, dynamic filtration, simple harmonic