دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 57247
ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک روش جدید تقطیر انرژی یکپارچه

عنوان انگلیسی
A new energy-integrated pervaporation distillation approach
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
57247 2008 6 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Desalination, Volume 224, Issues 1–3, 15 April 2008, Pages 28–33

ترجمه کلمات کلیدی
یکپارچگی انرژی، فرآیند ترکیبی فرآوری و تقطیر، مخلوط آسئوتروپیک
کلمات کلیدی انگلیسی
Energy integration; Hybrid process; Pervaporation and distillation; Azeotropic mixture
ترجمه چکیده
فرایندهای تقطیر هیبرید - پرتواپاراسیون در سالهای گذشته به شدت مورد مطالعه قرار گرفته و به عنوان جایگزینی مناسب در جداسازی مخلوط آسئوتروپیک همگن مورد بررسی قرار گرفته است. در مقایسه با تکنیک های استفاده در صنایع شیمیایی، آنها می توانند مصرف انرژی را کاهش دهند و از استفاده از دست اندرکاران جلوگیری کنند. با این حال، با توجه به آنتالپی تبخیر، یک قطره ی دما در امتداد غشا ارائه می شود و مبدل های حرارتی خارجی بین دو مرحله متوالی پیروی از مرحله ی مورد نیاز است. در مقاله حاضر، روشی فرایندی برای جلوگیری از پشتیبانی انرژی خارجی و کاهش دما در طول ماژول توسعه داده شده است. مفهوم ادغام انرژی جدید، از جریان بخار تقطیر ستون تقطیر به عنوان ماده گرما در غشا استفاده می کند. بخار بخشی تقریبا کدر می شود و انرژی به طور مستقیم به ماژول آزاد می شود. برای مطالعه فرآیند یکپارچه انرژی جدید، یک پیکربندی غشاء جدید ایجاد شده و یک مدل ریاضی ساخته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که فرآیند جدید می تواند به جریان های نفوذی بالاتر و کاهش دما در غشا کمک کند، همچنین اگر خلوص پایدار در محصول در نظر گرفته شود، همچنین به معنای کاهش سطح غشاء مورد نیاز است. با توجه به مفهوم یکپارچگی انرژی، نیازی به عرضه گرما خارجی در فرآیند پراکندگی و افزایش شیب نفوذی وجود ندارد که می تواند هزینه عملیات و سرمایه گذاری را کاهش دهد.

چکیده انگلیسی

Hybrid-pervaporation-distillation processes have been intensely studied in the last years and considered as a good alternative in the separation of homogeneous azeotropic mixtures. Compared with the techniques in use in the chemical industry, they can reduce the energy consumption and avoid the use of entrainers. However, due to the evaporation enthalpy, a temperature drop is presented along the membrane and external heat exchangers are required between two consecutive pervaporation steps. In the present paper, a process approach has been developed in order to avoid the external energy support and the temperature drop along the module. The novel energy integration concept utilizes the distillate vapor stream of a distillation column as heating medium in the membrane. The vapor condenses partially and energy is released directly into the module. For the study of the new energy integrated process, a novel membrane configuration is developed and a mathematical model is built. Simulation results show that the new process can yield to higher permeation fluxes and smaller temperature drop in the membrane, what also means a reduction in the required membrane area, if a constant purity in the product is considered. Due to the energy integration concept, there is no need of external heat supply in the pervaporation and the permeate flux rises, which can reduce the operation and investment costs.