JP7501367B2 - 流体分離用炭素膜モジュール - Google Patents
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Description
炭素膜エレメントの両端部(ポッティング部位と非ポッティングの境界近傍)を切断し、炭素膜エレメントからカバリング炭素膜の束を取り出す。ポッティング材の吸い上げが生じている場合には、さらにポッティング材の吸い上げにより相互に結合した部分を除去する。続いて、カバリング糸が解撚しないように注意しながら、カバリングピッチの5倍以上の長さのカバリング炭素膜を無作為に1本サンプリングし、無作為に選択した5ピッチ分のカバリング炭素膜の長さを測定し、「カバリング炭素膜の長さ/5」で算出した値をカバリングピッチとした。図2にカバリングピッチを模式的に示す。多重カバリング炭素膜のカバリングピッチも同様にして測定する。なお、測定は10回行い、平均値を小数第一位で四捨五入してカバリングピッチとした。
流体分離用炭素膜100本分に相当するカバリング炭素膜をアクリルパイプ(内径5mm)へ収納した場合の、収納するまでの所要時間を測定した。また流体分離用炭素膜100本についてもアクリルパイプ(内径5mm)に収納するまでの所要時間を測定した。カバリング炭素膜または流体分離用炭素膜が1本でも破断した場合、取り扱い性「不良」と判定した。破断が生じなかった場合、カバリング炭素膜を収容するための所要時間が流体分離用炭素膜を収容するための所要時間の5割以下である場合は取り扱い性「優」、5割を超え8割以下である場合は取り扱い性「良」、8割を超える場合は取り扱い性「不良」と判定した。
流体分離用炭素膜100本分に相当するカバリング炭素膜を束にして吊り下げ、束の下端から1cmまでが浸るようにポッティング材(エポキシ樹脂)を注入した。温度50℃の恒温槽内に12時間静置してポッティング材を硬化した後、上端側から束をほどき、ほどけなくなった部分(ポッティング材の吸い上げにより全ての炭素膜が接着した部分)をポッティング材の到達点とした。ポッティング材の硬化面と到達点との距離を測定し、ポッティング材の吸い上げ高さとした。なお比較例1では、流体分離用炭素膜100本を束にして吊り下げて同様に評価し、ポッティング材の硬化面と到達点との距離を測定した。
作製したモジュールを目視観察し、ベッセルであるアクリルパイプ越しに炭素膜の破断が認められた場合は、破断「多」と判定した。目視により破断が認められなかった場合、ポッティング部位の炭素膜開口部よりゲージ圧力0.2MPaの圧空を注入した状態でモジュール全体または全ての流入口および流出口を1分間水中に浸漬した。水中の流入口および流出口のいずれかから気泡が発生した場合は破断「有」、気泡の発生が認められなかった場合は判断「無」と判定した。
流体分離用炭素膜100本分に相当するカバリング炭素膜を束ね、アクリルパイプ(内径5mm)へ10回出し入れした。その後、カバリング炭素膜のカバリング糸を注意深く取り外し、無作為に選択した流体分離用炭素膜1本を長さ10cm採取した。一端をエポキシ樹脂により封止し、他端を炭素膜が封止されないようにチューブに接続し、他端よりゲージ圧力0.2MPaの圧空を注入した状態で流体分離用炭素膜全体を水中へ浸漬した。1分間浸漬後に、水中の流体分離用炭素膜の表面に付着した気泡の数を目視により計数し、水中の流体分離用炭素膜の長さで除することにより、単位長さあたりの欠陥数を算出した。比較例1では、流体分離用炭素膜100本を束にしてアクリルパイプ(内径5mm)へ10回出し入れを行い、無作為に採取した流体分離用炭素膜1本について同様に評価した。なお、測定は10回行い、平均値を単位炭素膜の欠陥数とした。
ポリサイエンス社製ポリアクリロニトリル(PAN)(MW15万)10重量部、シグマ・アルドリッチ社製ポリビニルピロリドン(PVP)(MW4万)10重量部および富士フイルム和光純薬製ジメチルスルホキシド(DMSO)80重量部を混合し、100℃で撹拌して紡糸原液を調製した。
製造例1により得られた流体分離用炭素膜1本を芯糸に、170dtexのポリエステル仮撚り加工糸を1cmのピッチでZ方向に巻き付けることにより、カバリング炭素膜を製造した。
カバリング炭素膜のカバリングピッチを5cmに変更したこと以外は実施例1と同様にしてモジュールを作製した。前述の方法により評価した結果、取り扱い性「良」、破断「無」、単位長さあたりの欠陥数は0.6個/cmであり、ポッティング材の吸い上げ高さは0.8cmであった。
製造例1により得られた流体分離用炭素膜2本を芯糸に、170dtexのポリエステル仮撚り加工糸を1cmのピッチでZ方向に巻き付けることにより、カバリング炭素膜を製造した。得られたカバリング炭素膜を50本束ね、実施例1と同様にしてモジュール作製した。前述の方法により評価した結果、取り扱い性「優」、破断「無」、単位長さあたりの欠陥数は0.5個/cmであり、ポッティング材の吸い上げ高さは1.0cmであった。
実施例1において作製したカバリング炭素膜5本を芯糸に、170dtexのポリエステル仮撚り加工糸を1cmのピッチでZ方向に巻き付けることにより、多重カバリング炭素膜を製造した。
カバリング炭素膜にかえて製造例1により得られた流体分離用炭素膜をそのまま100本束ねて用いたこと以外は実施例1と同様してモジュールを作製した。前述の方法により評価した結果、取り扱い性「不良」、破断「多」、単位長さあたりの欠陥数は2.1個/cmであり、ポッティング材の吸い上げ高さは4.8cmであった。
製造例1により得られた流体分離用炭素膜5本を芯糸に、170dtexの仮撚りポリエステル加工糸を1cmのピッチでZ方向に巻き付けることにより、カバリング炭素膜を製造した。得られたカバリング炭素膜を20本束ね、実施例1と同様にしてモジュール作製した。前述の方法により評価した結果、取り扱い性「優」、破断「多」、単位長さあたりの欠陥数は1.7個/cmであり、ポッティング材の吸い上げ高さは3.3cmであった。
2:ポッティング部位
3:アダプター
4:ベッセル
5:流入口
6:流出口
7:エレメントケーシング
8:炭素膜エレメント
9:キャップ
10:カバリング糸
11:カバリング炭素膜
12:カバリングピッチ
13:一段目のカバリング糸
14:二段目のカバリング糸
15:多重カバリング炭素膜
16:一段目のカバリング糸のカバリングピッチ
17:二段目のカバリング糸のカバリングピッチ
Claims (5)
- 1本の流体分離用炭素膜に少なくとも1本のカバリング糸が螺旋状に巻き付けられたカバリング炭素膜が、ベッセル内に複数本収納されている流体分離用炭素膜モジュール。
- 前記カバリング糸のカバリングピッチが、0.1cm以上、10cm以下である請求項1に記載の流体分離用炭素膜モジュール。
- 前記カバリング糸が、ポリエステル糸、ナイロン糸、ポリオレフィン糸、フッ素樹脂糸、ポリアセタール糸、及び熱可塑性エラストマー糸からなる群より選択される少なくとも1種の糸を含む請求項1または2に記載の流体分離用炭素膜モジュール。
- 前記カバリング糸が仮撚り加工糸である請求項1~3のいずれか一項に記載の流体分離用炭素膜モジュール。
- 前記カバリング炭素膜は、カバリング炭素膜の複数本に対して少なくとも1本のカバリング糸がさらに螺旋状に巻き付けられた多重カバリング炭素膜として、ベッセル内に複数本収納されている請求項1~4のいずれか一項に記載の流体分離用炭素膜モジュール。
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