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電気透析における多孔質スペーサーを含む微視的数値計算による限界電流密度の算出

机译:通过微观数值计算的极限电流密度计算电渗量多孔间隔物

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摘要

近年,多種多様な膜分離技術が用いられており,その中の一つにイオン交換膜を用いた電気透析法がある.図1に示す電気透析法は,イオンを含む溶液に電流を流すことでイオンの濃縮,希釈ができるため,海水の脱塩(1)や重金属の除去(2)などに応用されている.しかし,イオンが膜を通過することにより,膜近傍では濃度分極現象が発生する.すなわち,脱塩側ではイオン濃度が低下し,一方,濃縮側ではイオン濃度が増加する.この現象が進行すると,脱塩側の膜近傍ではイオンが無くなり,電流を流す上で必要となるイオンを補うために水の解離が発生してしまう.その結果として,膜の破損や消費エネルギーの増大を招くため,水が解離する最大電流密度値“限界電流密度”を予測することは,電気透析を行う上で重要な意味を持つ.これまでの研究を通して,多孔質構造体のスペーサーを電気透析内に挿入し,限界電流密度を引き上げることに成功した(3).しかし,スペーサーの最適形状を議論するには至っていない.そこで,本研究では,数値計算を用いたスペーサーを含む電気透析法の限界電流密度の推定法を提案する.多孔質スペーサーの微小構造体領域内の物質移動に着目した三次元数値シミュレーションにより限界電流密度の見積もりを行う.さらに,本シミュレーションの妥当性を検証するべく,これまでに得られた限界電流密度の測定結果と比較する.
机译:近年来,使用各种膜分离技术,其中一种是使用离子交换膜的电渗析方法。通过在含有离子的溶液中流动的电流流动施加到海水的脱盐(1)并除去重金属(2)等的溶液中,将图1所示的电渗析方法应用于离子的浓度和稀释。然而,离子通过膜,以在膜附近产生浓度偏振现象。也就是说,离子浓度降低在贫化侧,同时在浓缩侧增加离子浓度。当这种现象的进展过程中,在去凸膜附近消除离子,并产生水的解离以补偿流动所需的离子。结果,预测水的最大电流密度值“限制电流密度”以解离湿度,因为它导致膜断裂和能量消耗的增加,在执行电渗析中具有重要意义。通过过去的研究,将多孔结构的间隔插入电渗析中并成功提高极限电流密度(3)。但是,我们尚未讨论间隔物的最佳形状。因此,在本研究中,我们提出了一种利用数值计算的间隔物的电渗析方法限制电流密度的估计方法。通过对多孔间隔物的微结构区域中的传质仿真估计引号估计引号。此外,为了验证该模拟的有效性,它将其与到目前为止所获得的极限电流密度的测量结果进行比较。

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