JP5834507B2 - Method and apparatus for producing porous hollow fiber membrane - Google Patents

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本発明は、多孔質中空糸膜の製造方法および製造装置に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing a porous hollow fiber membrane and a manufacturing apparatus.

食品工業、医療、電子工業等の分野においては、有用成分の濃縮、回収、不要成分の除去、造水等を目的として、多孔質中空糸膜を用いた精密濾過膜、限外濾過膜、逆浸透濾過膜等が多用されている。多孔質中空糸膜の形成には、セルロースアセテート、ポリアクリロニトリル、ポリスルホン、フッ素系樹脂等の膜形成性樹脂が使用される。   In the fields of food industry, medical care, electronics industry, etc., for the purpose of concentrating and collecting useful components, removing unnecessary components, and making water, etc., microfiltration membranes, ultrafiltration membranes, Osmotic filtration membranes are frequently used. For the formation of the porous hollow fiber membrane, a film-forming resin such as cellulose acetate, polyacrylonitrile, polysulfone, and fluorine resin is used.

多孔質中空糸膜は、例えば、膜形成性樹脂、開孔剤および溶媒を含む製膜原液を紡糸し、凝固液中で凝固させることで形成される。また、凝固後の多孔質中空糸膜には、開孔剤や溶媒が残存しているため、洗浄等を行ってそれらの成分を除去した後に乾燥する。多孔質中空糸膜の乾燥方法としては、毎秒数m程度の風速で熱風が循環している乾燥装置内に多孔質中空糸膜を連続的に走行させ、多孔質中空糸膜の外側に熱風を送って乾燥する方法が広く使用されている。(例えば、特許文献1)。   The porous hollow fiber membrane is formed, for example, by spinning a film-forming stock solution containing a film-forming resin, a pore-opening agent, and a solvent and coagulating it in a coagulating liquid. Moreover, since the pore-opening agent and the solvent remain in the porous hollow fiber membrane after the coagulation, the porous hollow fiber membrane is dried after washing and removing those components. As a method for drying the porous hollow fiber membrane, the porous hollow fiber membrane is continuously run in a drying device in which hot air circulates at a wind speed of about several meters per second, and hot air is blown outside the porous hollow fiber membrane. The method of sending and drying is widely used. (For example, patent document 1).

特開2005−220202号公報JP-A-2005-220202

しかし、前述の熱風循環式の乾燥装置によって多孔質中空糸膜を充分に乾燥させるためには、乾燥装置内で多孔質中空糸膜を複数回往復させ、乾燥装置内での多孔質中空糸膜の滞在時間を長くする必要がある。また、多孔質中空糸膜の製膜速度を高めると、乾燥装置内での多孔質中空糸膜の滞在時間が短くなって乾燥が不充分になる。製膜の高速化に対応した乾燥を行うには乾燥装置を大型化することが考えられるが、コストが高騰する問題がある。   However, in order to sufficiently dry the porous hollow fiber membrane by the above-described hot air circulation type drying device, the porous hollow fiber membrane is reciprocated several times in the drying device, and the porous hollow fiber membrane in the drying device is Need to stay longer. Moreover, when the film-forming speed | rate of a porous hollow fiber membrane is raised, the residence time of the porous hollow fiber membrane in a drying apparatus will become short, and drying will become inadequate. In order to perform drying corresponding to the high-speed film formation, it is conceivable to increase the size of the drying apparatus.

本発明は、低コストで効率良く多孔質中空糸膜を乾燥することができ、高い生産性が得られる多孔質中空糸膜の製造方法および製造装置の提供を目的とする。   An object of this invention is to provide the manufacturing method and manufacturing apparatus of a porous hollow fiber membrane which can dry a porous hollow fiber membrane efficiently at low cost and can obtain high productivity.

本発明の多孔質中空糸膜の製造方法は、膜形成性樹脂および開孔剤を含む製膜原液を凝固液中で凝固させて多孔質中空糸膜前駆体を得る凝固工程と、前記多孔質中空糸膜前駆体から前記開孔剤を除去して、多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜を形成する除去工程と、前記多孔質中空糸膜を乾燥する乾燥工程とを有する多孔質中空糸膜の製造方法であって、前記乾燥工程が、80℃以上120℃以下に加熱した飽和水蒸気により前記多孔質中空糸膜を乾燥する第一の乾燥工程と、前記第一の乾燥工程後の前記多孔質中空糸膜を乾燥する第二の乾燥工程と、を有する方法である。
本発明の多孔質中空糸膜の製造方法は、前記第二の乾燥工程が、前記第一の乾燥工程後の多孔質中空糸膜を熱風により乾燥する工程であることが好ましい。
また、前記多孔質中空糸膜は、中空状の補強支持体の外側に前記多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜であることが好ましい。
また、前記第一の乾燥工程は、ラビリンスシール構造を有するスチーム乾燥部内で前記飽和水蒸気により前記多孔質中空糸膜を乾燥する工程であることが好ましい。
また、前記第一の乾燥工程においては、前記多孔質中空糸膜に前記飽和水蒸気を接触させる時間が10秒以上300秒以下であることが好ましい。
The method for producing a porous hollow fiber membrane of the present invention comprises a coagulation step of coagulating a membrane-forming stock solution containing a film-forming resin and a pore-opening agent in a coagulation solution to obtain a porous hollow fiber membrane precursor; A porous hollow having a removal step of removing the pore-forming agent from the hollow fiber membrane precursor to form a porous hollow fiber membrane having a porous membrane layer, and a drying step of drying the porous hollow fiber membrane A method for producing a yarn membrane, wherein the drying step includes a first drying step of drying the porous hollow fiber membrane with saturated steam heated to 80 ° C. or more and 120 ° C. or less, and after the first drying step. A second drying step of drying the porous hollow fiber membrane.
In the method for producing a porous hollow fiber membrane of the present invention, the second drying step is preferably a step of drying the porous hollow fiber membrane after the first drying step with hot air.
Moreover, it is preferable that the said porous hollow fiber membrane is a porous hollow fiber membrane which has the said porous membrane layer on the outer side of a hollow reinforcement support body.
Moreover, it is preferable that said 1st drying process is a process of drying the said porous hollow fiber membrane with the said saturated water vapor within the steam drying part which has a labyrinth seal structure.
In the first drying step, it is preferable that the time for which the saturated water vapor is brought into contact with the porous hollow fiber membrane is 10 seconds or more and 300 seconds or less.

また、本発明の多孔質中空糸膜の製造装置は、膜形成性樹脂および開孔剤を含む製膜原液を凝固液中で凝固させて多孔質中空糸膜前駆体を得る凝固手段と、前記多孔質中空糸膜前駆体から前記開孔剤を除去し、多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜を形成する除去手段と、前記多孔質中空糸膜を乾燥する乾燥手段とを有し、前記乾燥手段が、80℃以上120℃以下に加熱した飽和水蒸気により前記多孔質中空糸膜を乾燥するスチーム乾燥部を有する装置である。
本発明の多孔質中空糸膜の製造装置は、前記乾燥手段が、前記スチーム乾燥部で乾燥した多孔質中空糸膜を熱風により乾燥する熱風乾燥部を有することが好ましい。
The apparatus for producing a porous hollow fiber membrane of the present invention comprises a coagulation means for coagulating a membrane-forming stock solution containing a film-forming resin and a pore-opening agent in a coagulation solution to obtain a porous hollow fiber membrane precursor, Removing means for removing the pore-forming agent from the porous hollow fiber membrane precursor to form a porous hollow fiber membrane having a porous membrane layer; and drying means for drying the porous hollow fiber membrane, The said drying means is an apparatus which has a steam drying part which dries the said porous hollow fiber membrane with the saturated water vapor | steam heated at 80 degreeC or more and 120 degrees C or less .
In the porous hollow fiber membrane production apparatus of the present invention, it is preferable that the drying means has a hot air drying unit that dries the porous hollow fiber membrane dried by the steam drying unit with hot air.

本発明の多孔質中空糸膜の製造方法によれば、低コストで効率良く多孔質中空糸膜を乾燥することができ、高い生産性で多孔質中空糸膜を製造できる。
また、本発明の多孔質中空糸膜の製造装置は、低コストで効率良く多孔質中空糸膜を乾燥することができ、高い生産性で多孔質中空糸膜を製造できる。
According to the method for producing a porous hollow fiber membrane of the present invention, the porous hollow fiber membrane can be efficiently dried at low cost, and the porous hollow fiber membrane can be produced with high productivity.
Further, the porous hollow fiber membrane production apparatus of the present invention can efficiently dry the porous hollow fiber membrane at low cost, and can produce the porous hollow fiber membrane with high productivity.

本発明の多孔質中空糸膜の製造装置の一例を示した概略図である。It is the schematic which showed an example of the manufacturing apparatus of the porous hollow fiber membrane of this invention. 支持体製造装置の一例を示した概略構成図である。It is the schematic block diagram which showed an example of the support body manufacturing apparatus. 中空状編紐の構造を示した図である。It is the figure which showed the structure of the hollow knitted string. 中空状編紐の網目を示した拡大図である。It is the enlarged view which showed the mesh of the hollow knitted string.

以下、本発明の多孔質中空糸膜の製造方法および製造装置の一例を示して詳細に説明する。
(製造装置)
図1に例示した多孔質中空糸膜の製造装置100(以下、単に「製造装置100」という。)は、膜形成性樹脂と開孔剤と溶媒を含有する製膜原液を用いて多孔質中空糸膜を製造する装置である。
本実施形態の製造装置100は、図1に示すように、製膜原液を凝固させて多孔質中空糸膜前駆体1A(以下、「中空糸膜前駆体1A」という。)を形成する凝固手段10と、中空糸膜前駆体1Aに残存する溶媒を除去する洗浄手段20と、中空糸膜前駆体1Aに残存する開孔剤を除去して、多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜1を形成する除去手段30と、多孔質中空糸膜1を乾燥する乾燥手段40と、多孔質中空糸膜1を巻き取る巻き取り手段50と、を有している。製造装置100における多孔質中空糸膜1の走行は、ガイド部材61によって規制される。
Hereinafter, it demonstrates in detail, showing an example of the manufacturing method and manufacturing apparatus of the porous hollow fiber membrane of this invention.
(manufacturing device)
A porous hollow fiber membrane manufacturing apparatus 100 illustrated in FIG. 1 (hereinafter simply referred to as “manufacturing apparatus 100”) uses a membrane-forming stock solution containing a film-forming resin, a pore-opening agent, and a solvent. This is an apparatus for producing a yarn membrane.
As shown in FIG. 1, the production apparatus 100 of the present embodiment coagulates a membrane-forming stock solution to form a porous hollow fiber membrane precursor 1 </ b> A (hereinafter referred to as “hollow fiber membrane precursor 1 </ b> A”). 10, a cleaning means 20 for removing the solvent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A, and a porous hollow fiber membrane 1 having a porous membrane layer by removing the pore-opening agent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A Removing means 30, drying means 40 for drying the porous hollow fiber membrane 1, and winding means 50 for winding the porous hollow fiber membrane 1. The travel of the porous hollow fiber membrane 1 in the manufacturing apparatus 100 is regulated by the guide member 61.

この例の凝固手段10は、製膜原液を紡糸する紡糸ノズル12と、製膜原液を凝固させる凝固液14を収容する凝固槽16を有し、紡糸ノズル12と凝固液14との間に空走区間18が設けられた乾湿式紡糸を行う手段である。この凝固手段10では、紡糸ノズル12から紡糸された製膜原液が凝固槽16の凝固液14中に浸漬され、凝固液14によって製膜原液が凝固して中空糸膜前駆体1Aが形成された後、中空糸膜前駆体1Aが凝固液14から引き出される。   The coagulation means 10 of this example has a spinning nozzle 12 that spins the film-forming stock solution and a coagulation tank 16 that stores a coagulating liquid 14 that coagulates the film-forming stock solution, and an empty space between the spinning nozzle 12 and the coagulating liquid 14. A means for performing dry and wet spinning provided with a running section 18. In this coagulation means 10, the film-forming stock solution spun from the spinning nozzle 12 is immersed in the coagulation liquid 14 in the coagulation tank 16, and the film-forming stock solution is solidified by the coagulation liquid 14 to form the hollow fiber membrane precursor 1A. Thereafter, the hollow fiber membrane precursor 1 </ b> A is drawn out from the coagulation liquid 14.

紡糸ノズル12の形態は、製造する多孔質中空糸膜の構造に応じて適宜選定することができる。例えば、製膜原液のみを筒状に吐出する、中空状の多孔質膜層のみからなる多孔質中空糸膜1を形成するためのノズルであってもよく、後述する中空状の補強支持体の外側に製膜原液を塗布するように吐出する、前記補強支持体の外側に多孔質膜層が積層された多孔質中空糸膜1を形成するためのノズルであってもよい。
また、紡糸ノズル12は、単一の製膜原液を吐出する、単層の多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜1を形成するためのノズルであってもよく、複数の製膜原液を同心円筒状に吐出する、複数層の多孔質膜層が積層された多孔質中空糸膜1を形成するための複合ノズルであってもよい。
The form of the spinning nozzle 12 can be appropriately selected according to the structure of the porous hollow fiber membrane to be produced. For example, it may be a nozzle for forming a porous hollow fiber membrane 1 consisting only of a hollow porous membrane layer, which discharges only the membrane-forming stock solution into a cylindrical shape, It may be a nozzle for forming a porous hollow fiber membrane 1 in which a porous membrane layer is laminated on the outside of the reinforcing support, which is discharged so as to apply a membrane-forming stock solution on the outside.
The spinning nozzle 12 may be a nozzle for discharging a single film-forming stock solution to form the porous hollow fiber membrane 1 having a single porous membrane layer. It may be a composite nozzle for forming a porous hollow fiber membrane 1 which is discharged in a concentric cylindrical shape and in which a plurality of porous membrane layers are laminated.

凝固槽16としては、凝固液14を収容でき、紡糸ノズル12から紡糸された製膜原液を凝固液14中に浸漬し、凝固により形成された中空糸膜前駆体1Aを凝固液14から引き出せるものであれば特に限定されない。
凝固槽16には、凝固液14の温度を調節できる温調手段が設けられていることが好ましい。
As the coagulation tank 16, a coagulation liquid 14 can be accommodated, and a film-forming stock solution spun from the spinning nozzle 12 can be immersed in the coagulation liquid 14, and the hollow fiber membrane precursor 1 A formed by coagulation can be extracted from the coagulation liquid 14. If it is, it will not specifically limit.
The coagulation tank 16 is preferably provided with temperature adjusting means capable of adjusting the temperature of the coagulating liquid 14.

凝固手段10は、前記した乾湿式の手段には限定されず、例えば、紡糸ノズル12と凝固槽16の凝固液14との間に空走区間18を設けず、製膜原液を直接凝固液14中に紡糸する湿式紡糸を採用してもよい。   The coagulation means 10 is not limited to the dry and wet means described above. For example, the idle running section 18 is not provided between the spinning nozzle 12 and the coagulation liquid 14 in the coagulation tank 16, and the film-forming stock solution is directly used as the coagulation liquid 14. You may employ | adopt the wet spinning which spins in.

洗浄手段20は、中空糸膜前駆体1Aに残存する溶媒を洗浄液で洗浄して除去する手段である。この例の洗浄手段20は、洗浄槽24に収容した洗浄液22中に中空糸膜前駆体1Aを走行させることで、中空糸膜前駆体1Aを洗浄する手段である。
洗浄槽24としては、洗浄液22を収容でき、洗浄液22中に中空糸膜前駆体1Aを走行させた後に引き出せるものであれば特に限定されない。
The cleaning means 20 is means for removing the solvent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A by cleaning with a cleaning liquid. The cleaning means 20 in this example is a means for cleaning the hollow fiber membrane precursor 1A by running the hollow fiber membrane precursor 1A in the cleaning liquid 22 accommodated in the cleaning tank 24.
The cleaning tank 24 is not particularly limited as long as it can store the cleaning liquid 22 and can be drawn out after running the hollow fiber membrane precursor 1 </ b> A in the cleaning liquid 22.

洗浄手段20は、この形態には限定されず、中空糸膜前駆体1Aに残存する溶媒を除去する手段として通常使用される手段を採用することができる。例えば、傾斜させた樋状の洗浄浴に洗浄液を流し、該洗浄液中に中空糸膜前駆体1Aを走行させる手段等を採用してもよい。   The cleaning means 20 is not limited to this form, and means usually used as means for removing the solvent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A can be adopted. For example, a means for causing the cleaning liquid to flow in an inclined bowl-shaped cleaning bath and causing the hollow fiber membrane precursor 1A to travel in the cleaning liquid may be employed.

除去手段30としては、中空糸膜前駆体1Aに残存する開孔剤を除去する手段として通常使用されるものが使用できる。例えば、中空糸膜前駆体1Aに酸化剤を含む薬液を保持させる薬液保持部と、薬液を保持した中空糸膜前駆体1Aを気相中で加熱して開孔剤を酸化分解させる加熱分解部と、低分子量化された開孔剤を洗浄液で洗浄して中空糸膜前駆体1Aから除去する洗浄除去部とを有する手段等が挙げられる。   As the removing means 30, those usually used as means for removing the pore-forming agent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A can be used. For example, a chemical solution holding unit that holds a chemical solution containing an oxidizing agent in the hollow fiber membrane precursor 1A and a thermal decomposition unit that oxidatively decomposes the pore-opening agent by heating the hollow fiber membrane precursor 1A holding the chemical solution in a gas phase. And a means having a washing / removing part that removes the pore-opening agent having a reduced molecular weight from the hollow fiber membrane precursor 1A by washing with a washing liquid.

薬液保持部としては、薬液を収容する薬液槽を有し、その薬液中に中空糸膜前駆体1Aを走行させることで薬液を保持させるもの等が挙げられる。
薬液を保持した中空糸膜前駆体1Aを加熱する加熱分解部としては、大気圧下で加熱流体を用いて中空糸膜前駆体1Aを加熱するものが好ましく、次亜塩素酸塩等の酸化剤の乾燥を防ぎ、効率的な分解処理が行える点から、加熱流体として相対湿度の高い流体を使用し、湿熱条件で加熱するものがより好ましい。
洗浄除去部としては、例えば、前記洗浄手段20で挙げた形態を採用することができる。
中空糸膜前駆体1Aにおける製膜原液が凝固した凝固膜層に残存していた開孔剤が除去され、該開孔剤が残存していた部分に孔が形成されることで多孔質膜層が形成されることにより、多孔質中空糸膜1が得られる。
As a chemical | medical solution holding | maintenance part, what has a chemical | medical solution tank which accommodates a chemical | medical solution, and hold | maintains a chemical | medical solution by making hollow fiber membrane precursor 1A run in the chemical | medical solution is mentioned.
As the thermal decomposition part for heating the hollow fiber membrane precursor 1A holding the chemical solution, one that heats the hollow fiber membrane precursor 1A using a heating fluid under atmospheric pressure is preferable. An oxidizing agent such as hypochlorite It is more preferable to use a fluid having a high relative humidity as the heating fluid and heat it under wet heat conditions from the standpoint of preventing drying of the substrate and performing an efficient decomposition treatment.
As the cleaning / removal unit, for example, the form described in the cleaning unit 20 can be adopted.
The porous membrane layer is formed by removing the pore-forming agent remaining in the coagulated membrane layer where the membrane-forming stock solution in the hollow fiber membrane precursor 1A is solidified, and forming pores in the portion where the pore-forming agent remains. Is formed, the porous hollow fiber membrane 1 is obtained.

乾燥手段40は、加熱した飽和水蒸気により多孔質中空糸膜1を乾燥するスチーム乾燥部42と、スチーム乾燥部42で乾燥した多孔質中空糸膜1を熱風により乾燥する熱風乾燥部44とを有している。
スチーム乾燥部42は、内部に加熱した飽和水蒸気を供給できるようになっており、その飽和水蒸気中に多孔質中空糸膜1を走行させることができるようになっている。スチーム乾燥部42の内部では、加熱した飽和水蒸気によって多孔質中空糸膜1が加熱され、多孔質中空糸膜1が含有する水分が一部蒸発することで乾燥が行われる。
The drying means 40 includes a steam drying unit 42 that dries the porous hollow fiber membrane 1 with heated saturated water vapor, and a hot air drying unit 44 that dries the porous hollow fiber membrane 1 dried in the steam drying unit 42 with hot air. doing.
The steam drying unit 42 can supply heated saturated water vapor therein, and can run the porous hollow fiber membrane 1 in the saturated water vapor. Inside the steam drying section 42, the porous hollow fiber membrane 1 is heated by the heated saturated water vapor, and the moisture contained in the porous hollow fiber membrane 1 is partially evaporated to perform drying.

スチーム乾燥部42の構造は、加熱した飽和水蒸気中で多孔質中空糸膜1を安定して走行させることができる構造であればよい。スチーム乾燥部42は、例えば、飽和水蒸気が外部に大量に漏れることを抑制するラビリンスシール構造を有していてもよい。
また、スチーム乾燥部42は、内部を走行する多孔質中空糸膜1に、加熱した飽和水蒸気を吹き付けることができるようになっていてもよい。
The structure of the steam drying part 42 should just be a structure which can make the porous hollow fiber membrane 1 drive | work stably in the heated saturated water vapor | steam. For example, the steam drying unit 42 may have a labyrinth seal structure that suppresses a large amount of saturated water vapor from leaking to the outside.
Moreover, the steam drying part 42 may be adapted to spray heated saturated water vapor onto the porous hollow fiber membrane 1 traveling inside.

熱風乾燥部44は、毎秒数m程度の速度で熱風を循環させることができ、ガイド部材61によって多孔質中空糸膜1の走行方向を転換することで、内部に多孔質中空糸膜1を複数回往復させることができるようになっている。熱風乾燥部44の内部では、走行する多孔質中空糸膜1に熱風が吹き付けられることで乾燥が行われる。
熱風乾燥部44としては、例えば、多孔質中空糸膜の乾燥に使用される公知の熱風乾燥機が使用できる。
The hot air drying unit 44 can circulate hot air at a speed of about several meters per second, and the guide member 61 changes the traveling direction of the porous hollow fiber membrane 1 so that a plurality of porous hollow fiber membranes 1 are formed inside. It can be reciprocated twice. Inside the hot air drying unit 44, drying is performed by blowing hot air to the traveling porous hollow fiber membrane 1.
As the hot air drying unit 44, for example, a known hot air dryer used for drying a porous hollow fiber membrane can be used.

巻き取り手段50は、多孔質中空糸膜1をボビン等に巻き取れるものであればよく、例えば、テンションロール、トルクモーター等により多孔質中空糸膜1の張力を制御し、ガイドまたはボビンをトラバースさせながら多孔質中空糸膜1を巻き取る構成を有するものが挙げられる。   The winding means 50 only needs to be able to wind the porous hollow fiber membrane 1 around a bobbin or the like. For example, the tension of the porous hollow fiber membrane 1 is controlled by a tension roll, a torque motor or the like, and the guide or bobbin is traversed. What has the structure which winds up the porous hollow fiber membrane 1 is made to be made.

ガイド部材61は、製造装置100において、凝固手段10から、洗浄手段20、除去手段30、乾燥手段40、巻き取り手段50までの多孔質中空糸膜1の走行を規制するものである。ガイド部材61を設けることにより、糸垂れを抑制することができ、それにより多孔質中空糸膜1が各手段の内外や出入り口付近等に接触することを防止できる。
ガイド部材61は、多孔質中空糸膜の製造に通常用いられるものが使用でき、金属製またはセラミック製のガイド部材等が挙げられる。
The guide member 61 regulates the travel of the porous hollow fiber membrane 1 from the coagulation means 10 to the cleaning means 20, the removal means 30, the drying means 40, and the winding means 50 in the manufacturing apparatus 100. By providing the guide member 61, it is possible to suppress the drooping of the yarn, thereby preventing the porous hollow fiber membrane 1 from coming into contact with the inside / outside of each means or the vicinity of the entrance / exit.
As the guide member 61, those usually used for the production of a porous hollow fiber membrane can be used, and examples thereof include a metal or ceramic guide member.

(製造方法)
以下、本発明の多孔質中空糸膜の製造方法の一例として、前記製造装置100を使用した製造方法を説明する。
本実施形態の多孔質中空糸膜の製造方法は、下記の凝固工程、洗浄工程、除去工程、乾燥工程および巻き取り工程を有する。
凝固工程:凝固手段10によって製膜原液を凝固液14中で凝固させて中空糸膜前駆体1Aを形成する工程。
洗浄工程:洗浄手段20によって中空糸膜前駆体1Aを洗浄して中空糸膜前駆体1Aに残存する溶媒を除去する工程。
除去工程:除去手段30によって中空糸膜前駆体1Aに残存する開孔剤を除去して多孔質中空糸膜1を形成する工程。
乾燥工程:乾燥手段40によって多孔質中空糸膜1を乾燥する工程。
巻き取り工程:巻き取り手段50によって乾燥後の多孔質中空糸膜1を巻き取る工程。
(Production method)
Hereinafter, the manufacturing method using the said manufacturing apparatus 100 is demonstrated as an example of the manufacturing method of the porous hollow fiber membrane of this invention.
The manufacturing method of the porous hollow fiber membrane of this embodiment has the following coagulation | solidification process, a washing | cleaning process, a removal process, a drying process, and a winding-up process.
Coagulation step: a step of forming the hollow fiber membrane precursor 1A by coagulating the membrane-forming stock solution in the coagulation solution 14 by the coagulation means 10.
Washing step: a step of washing the hollow fiber membrane precursor 1A by the washing means 20 to remove the solvent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A.
Removal step: A step of forming the porous hollow fiber membrane 1 by removing the pore-opening agent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A by the removing means 30.
Drying step: a step of drying the porous hollow fiber membrane 1 by the drying means 40.
Winding step: A step of winding the porous hollow fiber membrane 1 after drying by the winding means 50.

凝固工程:
膜形成性樹脂、開孔剤および溶媒を含む製膜原液を調製し、凝固手段10において、該製膜原液を紡糸ノズル12から吐出し、凝固槽16に収容した凝固液14で凝固させ、中空糸膜前駆体1Aを形成する。紡糸ノズル12から吐出された製膜原液が凝固液14に浸漬されることで、製膜原液中に凝固液14が拡散し、膜形成性樹脂と開孔剤がそれぞれ相分離を起こしつつ凝固して、膜形成性樹脂と開孔剤とが相互に入り組んだ三次元網目構造の凝固膜層を有する中空糸膜前駆体1Aが形成される。この段階において、開孔剤はゲル状態で膜形成性樹脂と三次元的に絡みあっているものと推察される。前記凝固膜層の開孔剤が後述する除去工程で除去されることで、該開孔剤が残存していた部分に孔が形成されて多孔質膜層が形成される。
Solidification process:
A film-forming stock solution containing a film-forming resin, a pore-opening agent and a solvent is prepared. In the coagulation means 10, the film-forming stock solution is discharged from the spinning nozzle 12, coagulated with the coagulation liquid 14 contained in the coagulation tank 16, A thread membrane precursor 1A is formed. The film-forming stock solution discharged from the spinning nozzle 12 is immersed in the coagulation liquid 14, so that the coagulation liquid 14 diffuses into the film-forming stock solution and the film-forming resin and the pore-opening agent coagulate while causing phase separation. Thus, a hollow fiber membrane precursor 1A having a solidified membrane layer having a three-dimensional network structure in which the membrane-forming resin and the pore opening agent are interlaced with each other is formed. At this stage, it is presumed that the pore opening agent is three-dimensionally entangled with the film-forming resin in a gel state. By removing the pore opening agent of the coagulated membrane layer in a removing step described later, pores are formed in the portion where the pore opening agent remains to form a porous membrane layer.

膜形成性樹脂は、凝固液によって多孔質膜層を形成し得るものであればよく、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン等のポリスルホン系樹脂、ポリフッ化ビニリデン等のフッ素系樹脂;ポリアクリロニトリル;セルロース誘導体;ポリアミド;ポリエステル;ポリメタクリレート;ポリアクリレート等が挙げられる。また、これらの樹脂の共重合体を使用してもよく、これらの樹脂や共重合体の一部に置換基を導入したものを使用してもよい。
膜形成性樹脂は、1種を単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。また、分子量等が異なる同種のポリマーをブレンドして使用してもよい。
The film-forming resin is not particularly limited as long as it can form a porous film layer with a coagulation liquid. Polysulfone resins such as polysulfone and polyethersulfone; Fluorine resins such as polyvinylidene fluoride; polyacrylonitrile; cellulose derivatives; polyamides Polyester, polymethacrylate, polyacrylate and the like. In addition, copolymers of these resins may be used, or those obtained by introducing a substituent into a part of these resins and copolymers may be used.
A film-forming resin may be used alone or in combination of two or more. Further, the same kind of polymers having different molecular weights may be blended and used.

膜形成性樹脂としては、次亜塩素酸などの酸化剤に対する耐久性が優れている点で、フッ素系樹脂が好ましく、ポリフッ化ビニリデンやフッ化ビニリデン単体と他の単量体からなる共重合体がより好ましい。そのため、例えば除去工程において多孔質中空糸膜1を酸化剤で処理する場合には、膜形成性樹脂としてフッ素系樹脂を選択することが好適である。   The film-forming resin is preferably a fluorine-based resin because it has excellent durability against oxidizing agents such as hypochlorous acid, and is a polyvinylidene fluoride or a copolymer made of vinylidene fluoride alone and other monomers. Is more preferable. Therefore, for example, when the porous hollow fiber membrane 1 is treated with an oxidizing agent in the removing step, it is preferable to select a fluororesin as the film-forming resin.

開孔剤は、製膜原液の粘度を多孔質中空糸膜の形成に好適な範囲に調整し、製膜状態の安定化を図るために添加するものである。開孔剤としては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン等が挙げられる。開孔剤としては、多孔質中空糸膜1の孔径の制御や強度の点から、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピロリドンに他の単量体が共重合した共重合体が好ましい。   The pore-opening agent is added to adjust the viscosity of the membrane-forming stock solution to a range suitable for the formation of the porous hollow fiber membrane and stabilize the membrane-forming state. Examples of the pore opening agent include polyethylene glycol and polyvinyl pyrrolidone. As the pore-opening agent, polyvinylpyrrolidone and a copolymer obtained by copolymerizing other monomers with polyvinylpyrrolidone are preferable from the viewpoint of controlling the pore diameter of the porous hollow fiber membrane 1 and strength.

開孔剤は、1種を単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。
開孔剤が高分子量であるほど、膜構造の良好な多孔質中空糸膜1を形成しやすい。一方、開孔剤が低分子量であるほど、開孔剤が後述の除去工程で除去されやすい。よって、目的に応じて、分子量が異なる同種の開孔剤を適宜ブレンドして用いてもよい。
One type of pore-opening agent may be used alone, or two or more types may be used in combination.
The higher the molecular weight of the pore-opening agent, the easier it is to form a porous hollow fiber membrane 1 with a good membrane structure. On the other hand, the lower the molecular weight of the pore opening agent, the easier it is to remove the pore opening agent in the removal step described later. Therefore, depending on the purpose, the same kind of pore opening agents having different molecular weights may be appropriately blended and used.

前記膜形成性樹脂および開孔剤を、これらが可溶な溶媒(良溶媒)に混合することにより製膜原液を調製できる。
溶媒は、特に限定されず、乾湿式紡糸を採用する場合、空走区間18において製膜原液を吸湿させることによって多孔質中空糸膜1の孔径を調整するため、水と均一に混合しやすい溶媒を選択することが好ましい。このような溶媒としては、N,N−ジメチルホルムアミド、N,N−ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、N−メチル−2−ピロリドン、N−メチルモルホリン−N−オキシド等が挙げられる。
溶媒は、1種を単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。また、溶媒への膜形成性樹脂や開孔剤の溶解性を損なわない範囲であれば、膜形成性樹脂や開孔剤の貧溶媒を混合して使用してもよい。
製膜原液には、必要に応じてその他の添加成分を加えてもよい。
A film-forming stock solution can be prepared by mixing the film-forming resin and the pore-opening agent in a solvent (good solvent) in which they are soluble.
The solvent is not particularly limited, and when dry and wet spinning is employed, the pore diameter of the porous hollow fiber membrane 1 is adjusted by absorbing the membrane-forming stock solution in the idle running section 18, so that the solvent is easily mixed uniformly with water. Is preferably selected. Examples of such a solvent include N, N-dimethylformamide, N, N-dimethylacetamide, dimethyl sulfoxide, N-methyl-2-pyrrolidone, N-methylmorpholine-N-oxide and the like.
A solvent may be used individually by 1 type and may use 2 or more types together. Moreover, as long as the solubility of the film-forming resin and the pore-opening agent in the solvent is not impaired, a poor solvent such as the film-forming resin and the pore-opening agent may be mixed and used.
Other additive components may be added to the film-forming stock solution as necessary.

製膜原液(100質量%)中における膜形成性樹脂の含有量は、製膜時の安定性が向上し、優れた多孔質膜構造が形成されやすい点から、10質量%以上が好ましく、15質量%以上がより好ましい。また、膜形成性樹脂の含有量は、同様の理由から、30質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましい。
製膜原液(100質量%)中における開孔剤の含有量は、多孔質中空糸膜1の形成が容易になる点から、1質量%以上が好ましく、5質量%以上がより好ましい。また、開孔剤の含有量は、製膜原液の取扱性の点から、20質量%以下が好ましく、12質量%以下がより好ましい。
製膜原液の温度は、20〜40℃が好ましい。
The content of the film-forming resin in the film-forming stock solution (100% by mass) is preferably 10% by mass or more from the viewpoint that stability during film formation is improved and an excellent porous film structure is easily formed. More than mass% is more preferable. Further, for the same reason, the content of the film-forming resin is preferably 30% by mass or less, and more preferably 25% by mass or less.
The content of the pore-opening agent in the membrane-forming stock solution (100% by mass) is preferably 1% by mass or more and more preferably 5% by mass or more from the viewpoint that the formation of the porous hollow fiber membrane 1 is facilitated. In addition, the content of the pore-opening agent is preferably 20% by mass or less, and more preferably 12% by mass or less from the viewpoint of the handleability of the film-forming stock solution.
The temperature of the film-forming stock solution is preferably 20 to 40 ° C.

凝固液14は、膜形成性樹脂を溶解しない溶媒で、開孔剤の良溶媒である必要がある。凝固液14としては、水、エタノール、メタノール等や、これらの混合物が挙げられる。なかでも、作業環境、運転管理の点から、製膜原液に使用する溶媒と水の混合液が好ましい。
凝固液14の温度は、60〜90℃が好ましい。
The coagulating liquid 14 is a solvent that does not dissolve the film-forming resin and needs to be a good solvent for the pore opening agent. Examples of the coagulating liquid 14 include water, ethanol, methanol, and a mixture thereof. Among these, from the viewpoint of work environment and operation management, a mixed solution of a solvent and water used for the film-forming stock solution is preferable.
The temperature of the coagulating liquid 14 is preferably 60 to 90 ° C.

また、本発明の多孔質中空糸膜の製造方法は、より強度の高い多孔質中空糸膜を得る目的で、中空状の補強支持体の外側に多孔質膜層が形成された多孔質中空糸膜1を形成するものでもよい。つまり、凝固工程は、補強支持体の外側に製膜原液を塗布するように紡糸し、該製膜原液を凝固液で凝固させる工程であってもよい。
補強支持体としては、各種の繊維で製紐された中空状の編紐や組紐等が挙げられ、各種素材を単独または組み合わせて使用できる。中空状の編紐や組紐に使用される繊維としては、合成繊維、半合成繊維、再生繊維、天然繊維等が挙げられる。繊維の形態は、モノフィラメント、マルチフィラメント、紡績糸のいずれであってもよい。
In addition, the method for producing a porous hollow fiber membrane of the present invention is a porous hollow fiber in which a porous membrane layer is formed outside a hollow reinforcing support for the purpose of obtaining a porous hollow fiber membrane having higher strength. The film 1 may be formed. That is, the coagulation step may be a step of spinning so as to apply the film-forming stock solution to the outside of the reinforcing support, and coagulating the film-forming stock solution with the coagulation solution.
Examples of the reinforcing support include hollow knitted cords and braids made of various fibers, and various materials can be used alone or in combination. Examples of the fiber used for the hollow knitted string and braid include synthetic fiber, semi-synthetic fiber, regenerated fiber, and natural fiber. The form of the fiber may be any of monofilament, multifilament, and spun yarn.

洗浄工程:
凝固工程で形成された中空糸膜前駆体1Aには、開孔剤や溶媒が残存しており、この段階では充分な透水性を発揮できない。また、開孔剤が膜中で乾固すると、膜の機械的強度の低下の原因にもなる。一方、後述する除去工程において、酸化剤を使用して開孔剤を酸化分解(低分子量化)する際、中空糸膜前駆体1A中に溶媒が残存していると、溶媒と酸化剤とが反応してしまうため、開孔剤の酸化分解が阻害される。そこで、本実施形態では、凝固工程後に、洗浄工程において中空糸膜前駆体1A中に残存する溶媒を除去した後、除去工程において中空糸膜前駆体1A中に残存する開孔剤を除去する。
Cleaning process:
In the hollow fiber membrane precursor 1A formed in the coagulation step, a pore-forming agent and a solvent remain, and sufficient water permeability cannot be exhibited at this stage. Further, when the pore-opening agent is dried in the film, it may cause a decrease in the mechanical strength of the film. On the other hand, when the pore-opening agent is oxidatively decomposed (lower molecular weight) using an oxidizing agent in the removing step described later, if the solvent remains in the hollow fiber membrane precursor 1A, the solvent and the oxidizing agent are Since it reacts, the oxidative decomposition of the pore-opening agent is inhibited. Therefore, in the present embodiment, after the solidification step, the solvent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A is removed in the washing step, and then the pore-opening agent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A is removed in the removal step.

洗浄工程では、洗浄手段20により、中空糸膜前駆体1Aを洗浄液22で洗浄することで、中空糸膜前駆体1A中に残存している溶媒を除去する。中空糸膜前駆体1A中の溶媒が膜内部から膜表面に拡散移動すると共に、膜表面から洗浄液22に拡散移動して、中空糸膜前駆体1Aから除去される。   In the cleaning step, the solvent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A is removed by cleaning the hollow fiber membrane precursor 1A with the cleaning liquid 22 by the cleaning means 20. The solvent in the hollow fiber membrane precursor 1A diffuses and moves from the inside of the membrane to the membrane surface, and also diffuses and moves from the membrane surface to the cleaning liquid 22 to be removed from the hollow fiber membrane precursor 1A.

洗浄液22としては、洗浄効果が高いことから水が好ましい。使用する水としては、水道水、工業用水、河川水、井戸水等が挙げられる。また、これらにアルコール、無機塩類、酸化剤、界面活性剤等を混合して使用してもよい。また、洗浄液22としては、製膜原液に含まれる溶媒と水との混合液も使用できる。ただし、該混合液を使用する場合、溶媒の濃度は10質量%以下が好ましい。   The cleaning liquid 22 is preferably water because of its high cleaning effect. Examples of the water used include tap water, industrial water, river water, and well water. Moreover, you may mix and use alcohol, inorganic salts, an oxidizing agent, surfactant, etc. for these. Further, as the cleaning liquid 22, a mixed liquid of a solvent and water contained in the film-forming stock solution can also be used. However, when using this mixed solution, the concentration of the solvent is preferably 10% by mass or less.

洗浄液22の温度は、中空糸膜前駆体1A中に残存する溶媒の拡散移動速度が向上する点から、50℃以上が好ましく、80℃以上がより好ましい。
なお、洗浄工程では主に中空糸膜前駆体1A中の溶媒を除去するが、中空糸膜前駆体1Aを洗浄することで開孔剤も一部除去される。
The temperature of the cleaning liquid 22 is preferably 50 ° C. or higher and more preferably 80 ° C. or higher from the viewpoint of improving the diffusion transfer rate of the solvent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A.
In the cleaning step, the solvent in the hollow fiber membrane precursor 1A is mainly removed, but the pore opening agent is partially removed by cleaning the hollow fiber membrane precursor 1A.

除去工程:
除去工程では、除去手段30によって、中空糸膜前駆体1Aに残存する開孔剤を除去して、多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜1を形成する。
除去工程としては、例えば、酸化剤を含む薬液中に中空糸膜前駆体1Aを浸漬し、中空糸膜前駆体1Aに薬液を保持させた後、中空糸膜前駆体1Aを気相中で加熱して開孔剤の酸化分解を行い、その後に中空糸膜前駆体1Aを洗浄して低分子量化された開孔剤を除去する工程が挙げられる。
Removal process:
In the removing step, the pore-opening agent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A is removed by the removing means 30 to form the porous hollow fiber membrane 1 having a porous membrane layer.
As the removal step, for example, the hollow fiber membrane precursor 1A is immersed in a chemical solution containing an oxidant, the hollow fiber membrane precursor 1A is held in the chemical solution, and then the hollow fiber membrane precursor 1A is heated in the gas phase. Then, oxidative decomposition of the pore-opening agent is performed, and then the hollow fiber membrane precursor 1A is washed to remove the pore-opening agent having a reduced molecular weight.

酸化剤としては、次亜塩素酸塩、オゾン、過酸化水素、過マンガン酸塩、重クロム酸塩、過硫酸塩等が挙げられる。なかでも、酸化力が強く分解性能に優れること、取扱い性に優れること、安価なこと等の点より、次亜塩素酸塩が好ましい。次亜塩素酸塩としては、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カルシウム等が挙げられ、次亜塩素酸ナトリウムが特に好ましい。   Examples of the oxidizing agent include hypochlorite, ozone, hydrogen peroxide, permanganate, dichromate, persulfate, and the like. Of these, hypochlorite is preferable from the viewpoints of strong oxidizing power, excellent decomposition performance, excellent handleability, and low cost. Examples of the hypochlorite include sodium hypochlorite and calcium hypochlorite, and sodium hypochlorite is particularly preferable.

中空糸膜前駆体1Aに残存する開孔剤の酸化分解が薬液中で進行することを抑制しやすく、薬液中に脱落した開孔剤がさらに酸化分解して酸化剤が浪費されることを抑制しやすい点から、薬液の温度は、50℃以下が好ましく、30℃以下がより好ましい。また、薬液を低温に制御するためのコスト等が抑えられる点から、薬液の温度は、0℃以上が好ましく、10℃以上がより好ましい。   It is easy to suppress the oxidative decomposition of the pore-opening agent remaining in the hollow fiber membrane precursor 1A from proceeding in the chemical solution, and the pore-opening agent dropped into the chemical solution is further oxidatively decomposed to prevent the oxidizing agent from being wasted. From the point of being easy to do, the temperature of a chemical | medical solution has preferable 50 degrees C or less, and 30 degrees C or less is more preferable. Moreover, the temperature of a chemical | medical solution is 0 degreeC or more, and 10 degreeC or more is more preferable from the point by which the cost etc. for controlling a chemical | medical solution to low temperature are suppressed.

薬液を保持した中空糸膜前駆体1Aの加熱は、大気圧下において加熱流体を使用することが好ましい。
加熱流体としては、酸化剤の乾燥が抑制され、より効率的な分解処理が可能となる点から、相対湿度の高い流体を使用すること、すなわち湿熱条件で加熱を行うことが好ましい。この場合、加熱流体の相対湿度は、80%以上が好ましく、90%以上がより好ましく、100%近傍が特に好ましい。
加熱温度は、連続処理を行う場合、処理時間を短くできることから、50℃以上が好ましく、80℃以上がより好ましい。また、加熱温度は、大気圧状態では、100℃以下が好ましい。
The heating of the hollow fiber membrane precursor 1A holding the chemical solution is preferably performed using a heated fluid under atmospheric pressure.
As the heating fluid, it is preferable to use a fluid having a high relative humidity, that is, heating under humid heat conditions, from the viewpoint that drying of the oxidant is suppressed and a more efficient decomposition treatment is possible. In this case, the relative humidity of the heating fluid is preferably 80% or more, more preferably 90% or more, and particularly preferably around 100%.
The heating temperature is preferably 50 ° C. or higher, and more preferably 80 ° C. or higher, because the processing time can be shortened when continuous processing is performed. Further, the heating temperature is preferably 100 ° C. or lower in the atmospheric pressure state.

低分子量化された開孔剤を除去する方法としては、中空糸膜前駆体1Aを洗浄する方法が好ましい。洗浄方法としては特に制限されず、前記洗浄工程で挙げた洗浄方法を採用できる。   As a method for removing the pore-opening agent having a reduced molecular weight, a method for washing the hollow fiber membrane precursor 1A is preferable. The cleaning method is not particularly limited, and the cleaning methods mentioned in the cleaning step can be adopted.

乾燥工程:
乾燥手段40によって、多孔質中空糸膜1を乾燥する。
本実施形態の乾燥工程は、スチーム乾燥部42によって、加熱した飽和水蒸気により多孔質中空糸膜1を乾燥する第一の乾燥工程と、第一の乾燥工程後の多孔質中空糸膜1を、熱風乾燥部44によって熱風により乾燥する第二の乾燥工程を有する。
Drying process:
The porous hollow fiber membrane 1 is dried by the drying means 40.
The drying step of the present embodiment includes a first drying step of drying the porous hollow fiber membrane 1 with heated saturated steam by the steam drying unit 42, and the porous hollow fiber membrane 1 after the first drying step. A hot air drying unit 44 has a second drying process of drying with hot air.

第一の乾燥工程では、スチーム乾燥部42において、加熱した飽和水蒸気中に、多孔質中空糸膜1を走行させることで、該飽和水蒸気によって多孔質中空糸膜1を加熱し、多孔質中空糸膜1が含有する水分の一部を蒸発させる。
飽和水蒸気の温度は、処理時間を短くできる点から、80℃以上が好ましく、90℃以上がより好ましい。また、飽和水蒸気の温度は、過剰の蒸気量を削減する観点から工業的に、150℃以下が好ましく、120℃以下がより好ましい。
In the first drying step, the porous hollow fiber membrane 1 is caused to travel in the heated saturated water vapor in the steam drying unit 42, whereby the porous hollow fiber membrane 1 is heated by the saturated water vapor, and the porous hollow fiber is obtained. A part of the water contained in the film 1 is evaporated.
The temperature of the saturated water vapor is preferably 80 ° C. or higher, more preferably 90 ° C. or higher, from the viewpoint that the treatment time can be shortened. Further, the temperature of the saturated water vapor is industrially preferably 150 ° C. or lower, more preferably 120 ° C. or lower, from the viewpoint of reducing an excessive amount of steam.

また、第一の乾燥工程においては、飽和水蒸気として低圧飽和水蒸気や加圧飽和水蒸気も用いることができ、特に処理時間を短くできる点から、真空度50kPa以上の低圧飽和水蒸気を用いることがより好ましい。   In the first drying step, low-pressure saturated steam or pressurized saturated steam can be used as saturated steam, and in particular, low-pressure saturated steam having a degree of vacuum of 50 kPa or more is more preferable from the viewpoint of shortening the treatment time. .

飽和水蒸気中での多孔質中空糸膜1の走行時間、つまり多孔質中空糸膜1に飽和水蒸気を接触させる時間は、乾燥効率の点から、10秒以上が好ましく、60秒以上がより好ましい。また、前記時間は、生産性の点から、300秒以下が好ましく、180秒以下がより好ましい。
飽和水蒸気中での多孔質中空糸膜1の走行時間は、多孔質中空糸膜1の走行速度で調節できる。スチーム乾燥部42内での多孔質中空糸膜1の走行速度は、5〜30m/分が好ましい。
The traveling time of the porous hollow fiber membrane 1 in saturated water vapor, that is, the time for which the saturated water vapor is brought into contact with the porous hollow fiber membrane 1 is preferably 10 seconds or more, more preferably 60 seconds or more from the viewpoint of drying efficiency. The time is preferably 300 seconds or less, more preferably 180 seconds or less from the viewpoint of productivity.
The running time of the porous hollow fiber membrane 1 in saturated water vapor can be adjusted by the running speed of the porous hollow fiber membrane 1. The traveling speed of the porous hollow fiber membrane 1 in the steam drying section 42 is preferably 5 to 30 m / min.

このような第一の乾燥工程により、多孔質中空糸膜1に含まれる水分が10質量%程度除去される。
第一の乾燥工程は、加熱した飽和水蒸気を走行する多孔質中空糸膜1に吹き付ける方法であってもよい。
By such a first drying step, about 10% by mass of water contained in the porous hollow fiber membrane 1 is removed.
The first drying step may be a method of spraying heated saturated water vapor onto the porous hollow fiber membrane 1 that travels.

第二の乾燥工程では、熱風乾燥部44において、スチーム乾燥部42で乾燥した多孔質中空糸膜1を熱風で乾燥する。熱風乾燥部44では、熱風を毎秒数m程度の風速で循環させた内部に、多孔質中空糸膜1を複数回往復させて連続的に走行させ、多孔質中空糸膜1を外周側から乾燥する。   In the second drying step, the hot air drying unit 44 dries the porous hollow fiber membrane 1 dried by the steam drying unit 42 with hot air. In the hot air drying unit 44, the porous hollow fiber membrane 1 is continuously reciprocated a plurality of times inside the hot air circulated at a wind speed of about several meters per second, and the porous hollow fiber membrane 1 is dried from the outer peripheral side. To do.

熱風の速度は、0.5〜5.0m/秒が好ましい。
熱風の温度は、70〜140℃が好ましい。熱風の温度が下限値以上であれば、多孔質中空糸膜1の乾燥が容易になる。熱風の温度が上限値以下であれば、使用する熱量が過剰とならず工業的に好ましい。
The speed of hot air is preferably 0.5 to 5.0 m / sec.
The temperature of the hot air is preferably 70 to 140 ° C. If the temperature of the hot air is equal to or higher than the lower limit value, the porous hollow fiber membrane 1 can be easily dried. If the temperature of the hot air is not more than the upper limit value, the amount of heat to be used is not excessive, which is industrially preferable.

第二の乾燥工程における熱風乾燥部44内部での多孔質中空糸膜1の滞在時間は、1分〜30分が好ましい。熱風乾燥部44内部での多孔質中空糸膜1の滞在時間が下限値以上であれば、多孔質中空糸膜1が充分に乾燥されやすい。熱風乾燥部44内部での多孔質中空糸膜1の滞在時間が上限値以下であれば、生産性が向上する。   The residence time of the porous hollow fiber membrane 1 inside the hot air drying section 44 in the second drying step is preferably 1 to 30 minutes. If the residence time of the porous hollow fiber membrane 1 in the hot air drying part 44 is not less than the lower limit value, the porous hollow fiber membrane 1 is easily dried sufficiently. If the residence time of the porous hollow fiber membrane 1 in the hot air drying unit 44 is equal to or less than the upper limit value, the productivity is improved.

巻き取り工程:
巻き取り手段50によって、乾燥後の多孔質中空糸膜1を巻き取る。
Winding process:
By the winding means 50, the porous hollow fiber membrane 1 after drying is wound up.

以上説明した本発明の多孔質中空糸膜の製造方法および製造装置にあっては、加熱した飽和水蒸気を使用して多孔質中空糸膜を乾燥することで、低コストで効率良く多孔質中空糸膜を乾燥することができる。そのため、低コストに高い生産性で多孔質中空糸膜を製造できる。   In the method and apparatus for producing the porous hollow fiber membrane of the present invention described above, the porous hollow fiber membrane is dried at low cost and efficiently by drying the porous hollow fiber membrane using heated saturated water vapor. The membrane can be dried. Therefore, a porous hollow fiber membrane can be manufactured at low cost and high productivity.

なお、本発明の多孔質中空糸膜の製造装置は、乾燥手段が、加熱した飽和水蒸気により多孔質中空糸膜を乾燥するスチーム乾燥部を有しているものであれば、前記製造装置100には限定されない。例えば、製造装置100は、紡糸ノズル12と凝固槽16の凝固液14との間に空走区間18を設けた乾湿式紡糸を採用していたが、空走区間18を設けない湿式紡糸を採用してもよい。また、乾燥手段40は、熱風により多孔質中空糸膜1を乾燥する熱風乾燥部44を有していたが、スチーム乾燥部で乾燥した多孔質中空糸膜の乾燥は熱風乾燥部44による乾燥には限定されない。
また、本発明の多孔質中空糸膜の製造装置は、巻き取り手段50を有していなくてもよい。
Note that the porous hollow fiber membrane production apparatus of the present invention can be used in the production apparatus 100 as long as the drying means has a steam drying section that dries the porous hollow fiber membrane with heated saturated water vapor. Is not limited. For example, the manufacturing apparatus 100 employs dry and wet spinning in which an idle running section 18 is provided between the spinning nozzle 12 and the coagulating liquid 14 in the coagulation tank 16, but employs wet spinning in which the idle running section 18 is not provided. May be. Further, the drying means 40 has the hot air drying unit 44 that dries the porous hollow fiber membrane 1 with hot air. However, the drying of the porous hollow fiber membrane dried by the steam drying unit is performed by the hot air drying unit 44. Is not limited.
Further, the porous hollow fiber membrane production apparatus of the present invention may not have the winding means 50.

また、本発明の多孔質中空糸膜の製造方法は、乾燥工程が、前記第一の乾燥工程と第二の乾燥工程を有する方法であれば、前述した製造装置100を使用する方法には限定されない。例えば、乾燥工程における第二の乾燥工程の多孔質中空糸膜の乾燥は、前述した熱風による乾燥には限定されない。   Moreover, the manufacturing method of the porous hollow fiber membrane of this invention will be limited to the method of using the manufacturing apparatus 100 mentioned above, if a drying process is a method which has said 1st drying process and 2nd drying process. Not. For example, the drying of the porous hollow fiber membrane in the second drying step in the drying step is not limited to the above-described drying with hot air.

以下、実施例によって本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の記載によっては限定されない。
[実施例1]
補強支持体の製造工程:
図2に示す支持体製造装置70を用いて、中空状編紐からなる補強支持体を製造した。支持体製造装置70は、ボビン71と、ボビン71から引き出された糸72を丸編する丸編機73と、丸編機73によって編成された中空状編紐74を一定の張力で引っ張る紐供給装置75と、中空状編紐74を熱処理する加熱ダイス76と、中空状編紐74が熱処理されて得られる補強支持体Xを引き取る引取り装置77と、補強支持体Xをボビンに巻き取る巻き取り機78とを具備する。
原糸としては、ポリエステル繊維(繊度:84dtex、フィラメント数:36)を用いた。ボビン71としては、前記ポリエステル繊維の5kgを巻いたものを5つ用意した。丸編機73としては、卓上型組編機(圓井繊維機械社製、メリヤス針数:12本、針サイズ116ゲージ、スピンドルの円周直径:8mm)を用いた。紐供給装置75および引取り装置77としてはネルソンロールを用いた。加熱ダイス76としては、加熱手段を有するステンレス製のダイス(内径D(入口側):5mm、内径d(出口側):2.2mm、長さ:300mm)を用いた。
ボビン71から引き出されたポリエステル繊維を1つにまとめて糸72(合計繊度は420dtex)とした後、丸編機73によって丸編して中空状編紐74を編成し、前記中空状編紐74を195℃の加熱ダイス76に通し、熱処理された中空状編紐74を補強支持体Xとして巻き取り速度100m/hrで巻き取り装置78に巻き取った。ボビン71のポリエステル繊維がなくなるまで補強支持体Xの製造を続けた。
得られた補強支持体Xの外径は約2.1mmであり、内径は1.3mmであった。補強支持体Xを構成する中空状編紐74は、図3および図4に示すように、糸72を湾曲させたループ72a(図4中の黒い部分)を螺旋状に連続して形成し、これらループ72aを上下につなげたものであり、図4に示すように、ループ72a内およびループ72a同士の接続部に網目74aを有する。ループ72aの数は、1周あたり12個、網目74aの最大開口幅Lは約0.05mmであった。補強支持体Xの長さは12000mであった。
EXAMPLES Hereinafter, although an Example demonstrates this invention in detail, this invention is not limited by the following description.
[Example 1]
Manufacturing process of reinforced support:
A reinforcing support body made of a hollow knitted string was manufactured using the support body manufacturing apparatus 70 shown in FIG. The support manufacturing apparatus 70 supplies a bobbin 71, a circular knitting machine 73 that circularly knits a yarn 72 drawn from the bobbin 71, and a string supply that pulls a hollow knitted string 74 knitted by the circular knitting machine 73 with a constant tension. A device 75; a heating die 76 for heat-treating the hollow knitted string 74; a take-up device 77 for picking up the reinforcing support X obtained by heat-treating the hollow knitted string 74; and a winding for winding the reinforcing support X around the bobbin. And a take-off machine 78.
As the raw yarn, polyester fiber (fineness: 84 dtex, number of filaments: 36) was used. As the bobbin 71, five pieces of the polyester fiber wound with 5 kg were prepared. As the circular knitting machine 73, a table type knitting machine (manufactured by Sakurai Textile Machinery Co., Ltd., number of knitted needles: 12, needle size 116 gauge, spindle circumferential diameter: 8 mm) was used. A Nelson roll was used as the string supply device 75 and the take-up device 77. As the heating die 76, a stainless steel die having a heating means (inner diameter D (inlet side): 5 mm, inner diameter d (outlet side): 2.2 mm, length: 300 mm) was used.
The polyester fibers drawn from the bobbin 71 are combined into one yarn 72 (total fineness is 420 dtex), and then circular knitted by a circular knitting machine 73 to form a hollow knitted string 74. The hollow knitted string 74 Was passed through a heating die 76 at 195 ° C., and the heat-treated hollow knitted string 74 was wound around the winding device 78 at a winding speed of 100 m / hr as the reinforcing support X. Production of the reinforced support X was continued until the polyester fiber of the bobbin 71 was exhausted.
The obtained reinforcing support X had an outer diameter of about 2.1 mm and an inner diameter of 1.3 mm. As shown in FIGS. 3 and 4, the hollow knitted string 74 constituting the reinforcing support X is formed by continuously forming a loop 72 a (black portion in FIG. 4) in which the yarn 72 is curved in a spiral shape, These loops 72a are connected in the vertical direction, and as shown in FIG. 4, a mesh 74a is provided in the loop 72a and at the connecting portion between the loops 72a. The number of the loops 72a was 12 per round, and the maximum opening width L of the mesh 74a was about 0.05 mm. The length of the reinforcing support X was 12000 m.

製膜原液の調製工程:
膜形成性樹脂としてポリフッ化ビニリデン(PVDF)(アルケマ製、商品名カイナー301F)、および開孔剤としてポリビニルピロリドン(PVP)(日本触媒製、商品名PVP−K79)を、N,N‐ジメチルアセトアミド中に投入して混錬溶解することにより、PVDFが20質量%、PVPが10質量%、DMAcが70質量%の質量比からなる第一の製膜原液を調製した。
また、第一のPVDF(アルケマ製、商品名カイナー301F)と第二のPVDF(アルケマ製、商品名PVDF9000HD)とを質量比1.1:1で混合したPVDFと、PVP(日本触媒製、商品名PVP−K79)とを、ジメチルアセトアミド中に投入して混錬溶解することにより、PVDFが39質量%、PVPが19質量%、DMAcが42質量%の質量比からなる第二の製膜原液を調製した。
Preparation process of film forming stock solution:
Polyvinylidene fluoride (PVDF) (trade name, Kyner 301F, manufactured by Arkema) as a film-forming resin, and polyvinyl pyrrolidone (PVP) (product name, PVP-K79, manufactured by Nippon Shokubai) as a pore-opening agent, N, N-dimethylacetamide The first film-forming stock solution having a mass ratio of 20% by mass of PVDF, 10% by mass of PVP, and 70% by mass of DMAc was prepared by introducing into the mixture and dissolving by kneading.
Further, PVDF obtained by mixing the first PVDF (made by Arkema, trade name: Kyner 301F) and the second PVDF (made by Arkema, trade name: PVDF9000HD) at a mass ratio of 1.1: 1, and PVP (made by Nippon Shokubai, product) No. PVP-K79) is introduced into dimethylacetamide and kneaded and dissolved to obtain a second film-forming stock solution having a mass ratio of 39 mass% PVDF, 19 mass% PVP, and 42 mass% DMAc. Was prepared.

凝固工程:
ついで、図1に例示した製造装置100を用いて中空状多孔質膜を製造した。紡糸ノズル12を30℃に保温し、その紡糸ノズル12によって、補強支持体Xの外周面に第一の製膜原液を塗布し、さらにその外側に第二の製膜原液を吐出して製膜原液上に製膜原液2を塗布した。
ついで、第一の製膜原液および第二の製膜原液が塗布された補強支持体Xを、80℃に保温した8質量%のN,N−ジメチルアセトアミド水溶液が収容された凝固槽16内に通して、製膜原液を凝固させて中空糸膜前駆体1Aを形成し、凝固槽16から引き上げた。
Solidification process:
Next, a hollow porous membrane was manufactured using the manufacturing apparatus 100 illustrated in FIG. The spinning nozzle 12 is kept at 30 ° C., and the spinning nozzle 12 is used to apply the first film-forming stock solution to the outer peripheral surface of the reinforcing support X, and further discharge the second film-forming stock solution to the outside to form a film. The film-forming stock solution 2 was applied on the stock solution.
Next, the reinforcing support X coated with the first film-forming stock solution and the second film-forming stock solution is placed in a coagulation tank 16 containing an 8% by mass N, N-dimethylacetamide aqueous solution kept at 80 ° C. Then, the membrane-forming stock solution was solidified to form a hollow fiber membrane precursor 1A, which was pulled up from the coagulation tank 16.

洗浄工程、除去工程:
洗浄手段20において、洗浄液22である熱水(90℃)が収容された洗浄槽24内に、中空糸膜前駆体1Aを走行させて溶媒を除去した。
次いで、除去手段30において、温度20℃、濃度5質量%の次亜塩素酸塩の水溶液が入れられた薬液槽内に、中空糸膜前駆体1Aを滞在時間2分間で走行させて薬液を保持させた後、温度100℃の飽和水蒸気中に滞在時間3分の条件で中空糸膜前駆体1Aを加熱した。その後、温水(60℃)が収容された洗浄槽内で洗浄することにより低分子量化した開孔剤を除去して、多孔質中空糸膜1を形成した。
Cleaning process, removal process:
In the cleaning means 20, the hollow fiber membrane precursor 1 </ b> A was run in the cleaning tank 24 containing hot water (90 ° C.) as the cleaning liquid 22 to remove the solvent.
Next, in the removing means 30, the hollow fiber membrane precursor 1 </ b> A is run for 2 minutes in the chemical tank in which an aqueous solution of hypochlorite having a temperature of 20 ° C. and a concentration of 5 mass% is placed to hold the chemical liquid. Then, the hollow fiber membrane precursor 1A was heated in saturated steam at a temperature of 100 ° C. under the condition of a residence time of 3 minutes. Thereafter, the pore-opening agent reduced in molecular weight by washing in a washing tank containing warm water (60 ° C.) was removed to form a porous hollow fiber membrane 1.

乾燥工程、巻き取り工程:
乾燥手段40のスチーム乾燥部42において、100℃の飽和水蒸気中に、滞在時間30秒の条件で多孔質中空糸膜1を走行させ、多孔質中空糸膜1を乾燥した。乾燥前の多孔質中空糸膜1の水分率は60.2質量%であった。その後、熱風乾燥部44において、温度120℃、風速3m/秒の熱風を内部に循環させ、滞在時間300秒の条件で多孔質中空糸膜1を走行させ、多孔質中空糸膜1を乾燥し、巻き取り手段50に巻き取った。
スチーム乾燥部42による乾燥後の多孔質中空糸膜1の水分率は50質量%であり、熱風乾燥部44による乾燥後の多孔質中空糸膜1の水分率は0.5質量%であった。
Drying and winding processes:
In the steam drying part 42 of the drying means 40, the porous hollow fiber membrane 1 was run in saturated steam at 100 ° C. under the condition that the residence time was 30 seconds, and the porous hollow fiber membrane 1 was dried. The moisture content of the porous hollow fiber membrane 1 before drying was 60.2% by mass. Thereafter, in the hot air drying unit 44, hot air having a temperature of 120 ° C. and a wind speed of 3 m / second is circulated inside, and the porous hollow fiber membrane 1 is allowed to travel under the condition of a residence time of 300 seconds to dry the porous hollow fiber membrane 1. Then, it was wound around the winding means 50.
The moisture content of the porous hollow fiber membrane 1 after drying by the steam drying unit 42 was 50% by mass, and the moisture content of the porous hollow fiber membrane 1 after drying by the hot air drying unit 44 was 0.5% by mass. .

[比較例1]
スチーム乾燥部42による乾燥を行わなかった以外は、実施例1と同様にして多孔質中空糸膜1を製造した。
乾燥前の多孔質中空糸膜1の水分率は60.2質量%であり、乾燥後の多孔質中空糸膜1の水分率は1.0質量%であった。
[Comparative Example 1]
A porous hollow fiber membrane 1 was produced in the same manner as in Example 1 except that drying by the steam drying unit 42 was not performed.
The moisture content of the porous hollow fiber membrane 1 before drying was 60.2% by mass, and the moisture content of the porous hollow fiber membrane 1 after drying was 1.0% by mass.

1 多孔質中空糸膜
1A 多孔質中空糸膜前駆体
10 凝固手段
12 紡糸ノズル
14 凝固液
20 洗浄手段
30 除去手段
40 乾燥手段
42 スチーム乾燥部
44 熱風乾燥部
50 巻き取り手段
100 多孔質中空糸膜の製造装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Porous hollow fiber membrane 1A Porous hollow fiber membrane precursor 10 Coagulation means 12 Spinning nozzle 14 Coagulating liquid 20 Washing means 30 Removal means 40 Drying means 42 Steam drying part 44 Hot air drying part 50 Winding means 100 Porous hollow fiber membrane Manufacturing equipment

Claims (7)

膜形成性樹脂および開孔剤を含む製膜原液を凝固液中で凝固させて多孔質中空糸膜前駆体を得る凝固工程と、前記多孔質中空糸膜前駆体から前記開孔剤を除去して、多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜を形成する除去工程と、前記多孔質中空糸膜を乾燥する乾燥工程とを有する多孔質中空糸膜の製造方法であって、
前記乾燥工程が、80℃以上120℃以下に加熱した飽和水蒸気により前記多孔質中空糸膜を乾燥する第一の乾燥工程と、前記第一の乾燥工程後の前記多孔質中空糸膜を乾燥する第二の乾燥工程と、を有する多孔質中空糸膜の製造方法。
A coagulation step of coagulating a film-forming stock solution containing a film-forming resin and a pore-opening agent in a coagulation solution to obtain a porous hollow fiber membrane precursor, and removing the pore-opening agent from the porous hollow fiber membrane precursor A method for producing a porous hollow fiber membrane comprising a removing step of forming a porous hollow fiber membrane having a porous membrane layer, and a drying step of drying the porous hollow fiber membrane,
In the drying step, a first drying step of drying the porous hollow fiber membrane with saturated steam heated to 80 ° C. or higher and 120 ° C. or lower, and the porous hollow fiber membrane after the first drying step are dried. A method for producing a porous hollow fiber membrane comprising: a second drying step.
前記第二の乾燥工程が、前記第一の乾燥工程後の多孔質中空糸膜を熱風により乾燥する工程である、請求項1に記載の多孔質中空糸膜の製造方法。   The method for producing a porous hollow fiber membrane according to claim 1, wherein the second drying step is a step of drying the porous hollow fiber membrane after the first drying step with hot air. 前記多孔質中空糸膜が、中空状の補強支持体の外側に前記多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜である、請求項1又は2に記載の多孔質中空糸膜の製造方法。The method for producing a porous hollow fiber membrane according to claim 1 or 2, wherein the porous hollow fiber membrane is a porous hollow fiber membrane having the porous membrane layer outside a hollow reinforcing support. 前記第一の乾燥工程が、ラビリンスシール構造を有するスチーム乾燥部内で前記飽和水蒸気により前記多孔質中空糸膜を乾燥する工程である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の多孔質中空糸膜の製造方法。The porous hollow according to any one of claims 1 to 3, wherein the first drying step is a step of drying the porous hollow fiber membrane with the saturated water vapor in a steam drying unit having a labyrinth seal structure. Yarn membrane manufacturing method. 前記第一の乾燥工程において、前記多孔質中空糸膜に前記飽和水蒸気を接触させる時間が10秒以上300秒以下である、請求項1〜4のいずれか一項に記載の多孔質中空糸膜の製造方法。The porous hollow fiber membrane according to any one of claims 1 to 4, wherein, in the first drying step, the time for which the saturated water vapor is brought into contact with the porous hollow fiber membrane is 10 seconds or more and 300 seconds or less. Manufacturing method. 膜形成性樹脂および開孔剤を含む製膜原液を凝固液中で凝固させて中空糸膜前駆体を得る凝固手段と、前記多孔質中空糸膜前駆体から前記開孔剤を除去し、多孔質膜層を有する多孔質中空糸膜を形成する除去手段と、前記多孔質中空糸膜を乾燥する乾燥手段とを有する多孔質中空糸膜の製造装置であって、
前記乾燥手段が、80℃以上120℃以下に加熱した飽和水蒸気により前記多孔質中空糸膜を乾燥するスチーム乾燥部を有する多孔質中空糸膜の製造装置。
A coagulating means for obtaining a hollow fiber membrane precursor by coagulating a membrane-forming stock solution containing a film-forming resin and a pore-opening agent in a coagulation solution; removing the pore-opening agent from the porous hollow fiber membrane precursor; An apparatus for producing a porous hollow fiber membrane comprising a removing means for forming a porous hollow fiber membrane having a porous membrane layer and a drying means for drying the porous hollow fiber membrane,
An apparatus for producing a porous hollow fiber membrane, wherein the drying means has a steam drying section that dries the porous hollow fiber membrane with saturated steam heated to 80 ° C or higher and 120 ° C or lower .
前記乾燥手段が、前記スチーム乾燥部で乾燥した多孔質中空糸膜を熱風により乾燥する熱風乾燥部を有する、請求項に記載の多孔質中空糸膜の製造装置。 The manufacturing apparatus of the porous hollow fiber membrane of Claim 6 with which the said drying means has a hot air drying part which dries the porous hollow fiber membrane dried in the said steam drying part with a hot air.
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