一、核心理論基礎:亨利定律
液體內部溶解氣體濃度,和氣相鄰區域同種氣體分壓維持固定平衡關系。降低氣相壓力,液體中氣體溶解度隨之下降;當氣相達到真空狀態,理論上液體溶解氣體能夠降低水平。反之提升氣體分壓,即可促進目標氣體溶解進入液體,實現供氣工藝。
想要加快脫氣、供氣進程,核心思路就是擴大液體與氣體之間的接觸界面面積。常規手段包含增大接觸面、液體攪拌等方式。
二、傳統脫氣方式存在短板
單純依靠罐體容器實現氣液交換,若想要獲得足夠大的氣液接觸面積,設備整體占用空間會顯著增大。同時處理周期漫長,對于易變質藥液、精密工藝流體來說,長時間處理容易引發液體變質、成分改變,無法滿足半導體、生化分析等精密制程需求。
三、中空纖維膜脫氣供氣技術優勢
中空纖維膜(SEPAREL)方案解決傳統工藝痛點。依靠密集排布的中空纖維結構,在有限體積內創造極大的氣液接觸面積。在緊湊小型設備空間里,大幅提升脫氣與供氣反應速度,縮短流體處理時長,規避液體變質風險。
流體從纖維膜內側流動,氣體可以透過薄膜進行交換,液體無法穿透膜體。脫氣工況下膜外側抽真空,液相溶解氣體持續滲透排出;供氣工況下膜外側通入目標氣體,氣體滲透溶解至流體內部。一套膜組件可靈活實現脫氣、供氣兩類工藝。
四、技術應用優勢總結
小型化設計,極小空間實現超大氣液接觸面積,設備易集成至自動化產線;
處理速度快,縮短液體滯留時間,保護化學藥液性能穩定;
工藝靈活,同一組件適配脫氣、供氣需求;
連續在線式處理,可接入流體管路,實現不間斷循環處理。
適用場景:液相分析設備、半導體濕法藥液循環、純水循環系統、化工流體調控、生物實驗溶液氣環境調節。
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