Skip to main content

Login for students

Login for employees

Publication detail

Continuous Dialysis of Carboxylic Acids. Permeability of Neosepta-AMH Membrane
Authors: Palatý Zdeněk | Žáková Alena | Prchal Pavel
Year: 2007
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: Desalination
Publisher name: Elsevier Science BV
Place: Amsterdam
Page from-to: 345-355
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Kontinuální dialýza karboxylových kyselin. Permeabilita membrány Neosepta-AMH. Byl sledován transport vybraných karboxylových kyselin [octová (AA), citrónová (CA), mléčná (LA), šťavelová (OA) a vinná (TA)] anion-výměnnou membránou Neosepta-AMH v dvoukomorovém kontinuálním dialyzéru. Transport hmoty byl kvantifikován permeabilitou membrány (P) pro jednotlivé kyseliny. Tato transportní charakteristika byla stanovena z koncentrací proudů vstupujících a vystupujících z dialyzéru. K tomuto účelu bylo použito numerické integrace soustavy obyčejných diferenciálních rovnic popisujících koncentrační pole v obou komorách dialyzéru, která byla doplněna optimalizační procedurou. Použitý model přihlíží k odporům proti transportu hmoty v kapalných filmech po obou stranách membrány. Experimenty realizované za ustáleného stavu ukázaly, že permeabilita membrány Neosepta-AMH je v rozmezí od 7.50×10?9 do 3.57×10?7 m s?1 a odpovídá následující řadě: PCA < PLA < PTA < PAA < POA. dialýza;kontinuální dialyzér;karboxylové kyseliny;ustálené sdílené hmoty;membrána Neosepta-AMH
eng Continuous Dialysis of Carboxylic Acids. Permeability of Neosepta-AMH Membrane The transport of selected carboxylic acids (acetic (AA), citric (CA), lactic (LA), oxalic (OA) and tartaric (TA)) through an anion-exchange membrane Neosepta-AMH in a two-compartment continuous dialyzer has been investigated. Mass transfer rate has been quantified by permeability of the membrane for the individual carboxylic acids (P). This transport characteristic has been determined from the concentrations of the streams entering and leaving the dialyzer. For that purpose, a set of ordinary differential equations describing the concentration fields in both the compartments of the dialyzer has been numerically solved in connection with an optimizing procedure. The model used has considered mass transfer resistances in liquid films on both the sides of the membrane. All the experiments carried out at steady state have revealed that permeability of the Neosepta-AMH membrane is in the range from 7.50×10?9 to 3.57×10?7 m s?1 and it corresponds to the following series: PCA < PLA < PTA < PAA < POA. Dialysis;Continuous dialyzer;Carboxylic acids;Steady state mass transfer;Neosepta-AMH membrane