Будућа перспектива мембранског контактора
1. Прозрачивање мембране
Компактни мембрански систем, Инц. проучавао је перформансе пресвучене микропорозне мембране у различитим пољима примене (аквакултура, третман отпадних вода, итд.). Када се нанесе на биореактор, мембрана може уклонити угљен-диоксид из ферментационог медија, истовремено осигуравајући потребан пренос кисеоника. У поређењу са технологијом распршивања гаса, мембрански контактор може да изведе оксигенацију без мехурића. Ефикасност коришћења кисеоника може се повећати са 20 ~ 30% на 90%, потрошња енергије се смањује за 2/3, а трошкови система смањују се за 50%.
2. Озонирање без мехурића
Викол и сар. користио је ДИССО3ЛВЕ мембрански модул за озонизацију воде из славине. У условима укупног притиска од 1 бара, температуре од 25℃, концентрација озона од 235г / м3 и проток воде од 15Л / мин, добијена је циљана концентрација озона (2 ~ 10 ппм) погодна за комерцијалну примену. Кин и сар. увео озон у комерцијалну мембрану пресвучену компанијом са густим мембранским системом за разградњу загађивача, хуминске киселине, фенола и нитробензена у води са концентрацијом од 20 ~ 150 ппм. Релативна селективност перфлуорополимера за превлачење на озон, кисеоник и азот је 2 / 1,8 / 1, а пропусност гасова је 40 ~ 50 пута већа од оне уобичајене мембране силиконске гуме.
3. Сода вода напуњена ЦО2
Црисцуоли и сар. разговарали о потенцијалу комерцијалне Ликуи-цел мембране за производњу соде. Коришћењем мембранског контактора за додавање ЦО2 може се постићи додавање мехурића, без трошења гаса и тачније додавање.
4. Опоравак ароматичних угљоводоника из отпадних вода
Пиерре и сар. користили су контактни мембрански контактор Ликуи-цел за екстракцију три врсте ароматичних супстанци које садрже сумпор у отпадним водама прехрамбене индустрије са недисперзивним растварачем. Напојна течност се шаље на цевну скалу мембранског контактора, док екстрактант тече на страни љуске. За све ароматичне угљоводонике, степен искоришћења екстракције је 90 ~ 99%, а добијени флукс је увек већи од протока уређаја за первапорацију, посебно када се екстрахује диметил сулфид са концентрацијом од 5 μ Л Л-1, измерена разлика у протоку мембране износи 7 пута.
5. Уклоните испарљиве материје из отпадних вода
Махмуд и сар. проучавао поступак уклањања хлороформа, толуена и њихове смеше из воде уклањањем ваздуха помоћу Ликуи-цел микропорозног полипропиленског контактног мембранског контактора. Дас и сар. проучавао је методу уклањања трихлороетилена усисавањем на страни љуске композитног шупље-мембранског модула. Гонзалес-Муноз и сар. истраживао екстракцију и опоравак фенола употребом Ликуи-цел хидрофобног мембранског контактора са шупљим влакнима.
6. Пречишћавање гасова
Фалк-Педерсен и Даннстром проучавали су апсорпцију ЦО2 аминима. У поређењу са конвенционалним апсорбером и анализатором, запремина гасно-течног контактора смањена је за 72% (апсорбер) и 78% (анализатор), а тежина је смањена за 66%. Терамото и сар. проучавали систем одвајања ЦО2 од смеше НХ4, а селективност ЦО2 / ЦХ4 била је 1970. Ки и Цусслер упоређивали су перформансе уклањања ЦО2 и Х2С са различитим аминским растворима у микропорозном симетричном мембранском модулу од шупљих влакана од полипропилена. Аутори су проучавали истовремену апсорпцију два гаса (20% Х2С, 17ЦО2) у ваздуху. Експерименти показују да када се триетаноламин (ТЕА) користи као апсорбент, селективност Х2С / ЦО2 прелази 30. Исетти ет ал. користио је ЛиЦл и Ц (НО3) 2 као апсорпционе растворе и применио хидрофобни мембрански контактор за проучавање одвлаживања ваздуха. У поређењу са традиционалним одвлаживањем силика гела, то је више енергетски са




